O QUE É UM SISTEMA

Teoria Geral dos Sistemas - TGS

Proposta em meados de 1950

biólogo Ludwig von Bertalanffy

biólogo Ludwig von Bertalanffy

pesquisa von Bertalanffy

visão diferente do reducionismo científico

visão diferente do reducionismo científico

O desenvolvimento do conhecimento humano exige contínua especialização, mas também revela a necessidade de relacionar as partes com o todo, sintetizando diferentes níveis de complexidade

"abordagem sistêmica" ou "enfoque de sistemas"

características e leis (regras)

Considera-se um sistema um conjunto de elementos interdependentes, ou um todo organizado, ou partes que interagem, formando um todo unitário e complexo (Von Bertalanffy, 2008).

Características de Sistemas

1 – Elementos

ex.: O carro possui elementos como motor, rodas, carroceria

2 - Relações entre elementos

ex.: As relações são estruturais (uma parte é acoplada ou integrada a outra) ou funcionais (uma parte desempenha trocas com a outra).

3 - Objetivo comum

ex.: O objetivo comum é a locomoção.

4 - Meio-ambiente

Obs.: o meio-ambiente está fora do sistema, ou seja, não pode ser controlado pelo sistema.

ex.: O meio-ambiente é a estrada, a ponte, a garagem.

Exemplo 1: O  carro  possui elementos  como  motor,  rodas,  carroceria.  As relações  são estruturais (uma parte é acoplada

Exemplo 1: O carro possui elementos como motor, rodas, carroceria. As relações são estruturais (uma parte é acoplada ou integrada a outra) ou funcionais (uma parte desempenha trocas com a outra). O objetivo comum é a locomoção. O meio-ambiente é a estrada, a ponte, a garagem.

Classificações de sistemas

Conteúdo

concretos

existem fisicamente

abstratos

modelos ou representações do mundo físico

relacionamento com o ambiente

abertos

realizam trocas com o meio-ambiente,

fechados

não realizam trocas

gênero

naturais

existem na natureza

artificiais

criações ou invenções do homem.

Níveis do sistema

Um sistema pode se compor, sucessivamente, de subsistemas (também conjunto de partes interdependentes que se relacionam entre si, compondo o sistema maior).

Exemplo: organismo humano: sistema ósseo, nervoso, circulatório.

Exemplo: organismo humano: sistema ósseo, nervoso, circulatório.

Princípios Gerais de Sistemas

Totalidade ou globalismo

natureza orgânica do sistema, ou seja, a alteração de uma de suas unidades reflete nas demais

Propósito

objetivos a alcançar

Sinergia

resultado (saída) deve alcançar um objetivo de tal forma que as unidades não conseguiriam alcançar por si só

Equifinalidade

alcançar o mesmo estado final a partir de condições iniciais diferentes e por caminhos distintos

Entropia

esordem 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

autodefesa ou equilíbrio interno do sistema

processo de reversão da entropia

Resolvendo problemas sob a abordagem sistêmica

1– Dividir para conquistar,

2– Identificar todas as partes do sistema.

3– Utilizar visão holística,

4– Buscar analogias, reutilizando soluções em problemas similares.

Aplicações da TGS

abrangem o desenvolvimento de todos os ramos da ciência

engenharia,  computação,  ecologia,  administração, psicoterapia  familiar,  termodinâmica,  dinâmica  caótica,  vida  artifi

engenharia, computação, ecologia, administração, psicoterapia familiar, termodinâmica, dinâmica caótica, vida artificial, inteligência artificial, redes neurais, modelagem, simulação computacional, entre outras.

Sistema dinâmico ou 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 ambiente.

Esse sistema é autorregulado e auto-monitoriado.

Componentes de um sistema dinâmico

Componentes de um sistema dinâmico

Entrada

captação ou a reunião de elementos que entram no sistema para serem processados

Dados

planejar e programar

(conhecimento, técnicas etc.)

Energias

movimentar e dinamizar

(máquinas, pessoas, etc.).

(máquinas, pessoas, etc.).

Materiais

recursos que são utilizados pelo sistema para produzir a saída

(matéria-prima etc.)

Processamento

Processamento

operação interna do sistema, localizada entre entradas e saídas, convertendo insumos em produto

Pode sofrer uma divisão lógica de trabalho, desdobrando-se em subsistemas que precisam trabalhar de forma integrada para assegurar coesão ao sistema

processos industriais, processo da respiração humana ou cálculos matemáticos

Saída

resultado final da operação ou processamento

Ambiente

meio que envolve o sistema

Influencia o sistema através da saída

Para sobreviver o sistema deve adaptar-se ao ambiente por meio de um ajuste contínuo

Retroação (Feedback)

Retroação (Feedback)

mecanismo, segundo o qual, uma parte da saída de um sistema volta à entrada

serve para comparar a maneira como um sistema funciona em relação ao padrão estabelecido para ele funcionar

Retroação positiva

ação estimuladora da saída que atua sobre a entrada do sistema

Retroação negativa

ação inibidora da saída que atua sobre a entrada do sistema

Controle

monitoração e avaliação do feedback para determinar se um sistema está se dirigindo para a realização de sua meta

Meadows (2008) “Um sistema é mais do que a soma de suas partes”

O papel do feedback e do controle é garantir que outros componentes do sistema transformem corretamente os insumos em produtos para que o sistema possa alcançar sua meta.

Faculdade LaSalle

Propósito

Levar educação a todos com o compromisso de formar futuros empreendedores.

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