FACULDADE LA SALLE MANAUS
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APRENDIZ
O QUE É UM SISTEMA?
ORIGEM
Foi em 1950 através de uma pesquisa do biólogo Ludwig Von Bertalanffy, baseando-se numa visao diferente do reducionismo cientifico.
CONCEITOS
Considera-se um sistema um conjunto de
elementos interdependentes, ou um todo organizado, ou partes
que interagem, formando um todo unitário e complexo .
CARACTERÍSTICAS
Elementos
Relações entre elementos
Objetivo Comum
Meio Ambiente
CLASSIFICAÇÃO
Quanto ao conteúdo
Sistemas concretos existem fisicamente, enquanto que os sistemas abstratos são modelos ou representações do mundo físico.
Quanto ao relacionamento com o ambiente
Sistemas abertos realizam trocas com o meio ambiente. Já os sistemas fechados nao realizam trocas.
Quanto ao gênero
Sistemas naturais existem na natureza, enquanto que os artificiais ao criações ou invenções do homem.
NÍVEIS DE SISTEMAS
Um sistema pode se compor, sucessivamente, de subsistemas ( também conjunto de partes interdependentes que se relacionam entre si, compondo o sistema maior).
SISTEMA DINÂMICO E CIBERNÉTICO
Cibernética é uma teoria dos sistemas de controle baseada na comunicação ( transferência) de informação entre o sistema e o meio ambiente, e dentro do próprio sistema e do controle ( retroação) da função dos sistemas com respeito ao meio ambiente. Esse sistema é autorregulado e auto-monitorado.
COMPONENTES DE UM SISTEMA DINÂMICO
ENTRADA
Envolve a captação ou a reunião de elementos que entram no sistema para serem processados. Esses elementos podem ser:
Dados
permitem planejar e programar o comportamento do sistema ( conhecimento, técnicas, etc).
Energias
permitem movimentar e dinamizar o sistema ( maquinas, pessoas, etc).
Materiais
são recursos que utilizados pelo sistema para produzir as saída ( matéria -prima, etc).
PROCESSAMENTO
É a operação interna do sistema, localizada entre entradas e saídas, convertendo insumos em produtos. Pode sofrer uma divisão logica de trabalho, desdobrando-se em subsistemas que precisam trabalhar de forma integrada para assegurar coesão ao sistema.
SAIDA
Resultado final da operação ou processamento em um sistema. Todo sistema produz um ou varias saídas. Exemplos: produtos, lucro, poluição.
AMBIENTE
Meio que envolve o sistema. O sistema é influenciado pelo ambiente, através das saídas. Para sobreviver o sistema deve adaptar-se ao ambiente por meio de ajuste continuo.
RETROAÇÃO
É o mecanismo, segundo o qual, uma parte da saída de um sistema volta a entrada. A Retroação serve para comparar a maneira como um sistema funciona em relação ao padrão estabelecido para ele funcionar.
Retroacao Positiva
ação estimuladora da saída que atua sobre a entrada do sistema. O sinal de saída amplifica e reforça o sinal de entrada. Exemplo: mais vendas, mais produção.
Retroacao Negativa
ação inibidora da saída que atua sobre entrada do sistema. O sinal de saída diminui e inibe o sinal de entrada. Exemplo: menos vendas, menos estoque, menos produção.
CONTROLE
Envolve monitoração e avaliação do feedback para determinar se um sistema esta se dirigindo para a realização de sua meta.
PRINCÍPIOS GERAIS DE SISTEMAS
TOTALIDADE E GLOBALISMO
diz respeito à natureza orgânica do sistema, ou seja,
a alteração de uma de suas unidades reflete nas demais
PROPOSITO
todo sistema tem um ou vários objetivos a alcançar.
SINERGIA
o sistema todo deve ser maior que a soma de suas unidades, ou seja, o
resultado (saída) deve alcançar um objetivo de tal forma que as unidades não
conseguiriam alcançar por si só.
EQUIFINALIDADE
um sistema pode alcançar o mesmo estado final a partir de
condições iniciais diferentes e por caminhos distintos.
ENTROPIA
é a desordem ou a ausência de sinergia, ou seja, é a propriedade do
sistema se desgastar naturalmente. Quanto menor a entropia, maior será a
estabilidade e menor a degradação no tempo.
HOMEOSTASE
é a autodefesa ou equilíbrio interno do sistema. Consiste no
processo de reversão da entropia.
APLICAÇÕES DA TEORIA GERAL DOS SISTEMAS
Abrangem o desenvolvimento de todos os ramos da ciência. Exemplos: engenharia, computação, ecologia, administração, psicoterapia familiar, termodinâmica, dinâmica caótica, vida artificial, inteligencia artificial, redes neurais, modelagem, simulação computacional.
RESOLVENDO PROBLEMAS SOB A ABORDAGEM SISTÊMICA
Dividir para conquistar, ou seja, divisão dos problemas em partes menores.
Buscar analogias, reutilizando soluções em problemas similares.
Utilizar visão holística, ou seja, olhar para todo o ambiente.
Identificar todas as partes do sistema.