LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS
La teoría general de sistemas (TGS), teoría de
sistemas o enfoque sistémico es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que
trata de encontrar las propiedades comunes a entidades llamadas sistemas. Éstos
se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que tradicionalmente son
objetivos de disciplinas académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye
al biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy, quien acuñó la denominación a
mediados del siglo XX.
CONTEXTOS
Como ciencia urgente, plantea paradigmas diferentes
de los de la ciencia clásica. La ciencia de sistemas observa totalidades,
fenómenos, isomorfismos, causalidades circulares, y se basa en principios como
la subsidiariedad, pervasividad, multicausalidad, determinismo,
complementariedad, y de acuerdo con las leyes encontradas en otras disciplinas
y mediante el isomorfismo, plantea el entendimiento de la realidad como un
complejo, con lo que logra su transdisciplinariedad, y multidisciplinariedad.
FILOSOFÍA
La Teoría General de los Sistemas (TGS), propuesta
más que fundada, por L. von Bertalanffy (1945) aparece como una metateoría, una
teoría de teorías (en sentido figurado), que partiendo del muy abstracto
concepto de sistema busca reglas de valor general, aplicables a cualquier
sistema y en cualquier nivel de la realidad.
La TGS surgió debido a la necesidad de abordar
científicamente la comprensión de los sistemas concretos que forman la realidad,
generalmente complejos y únicos, resultantes de una historia particular, en
lugar de sistemas abstractos como los que estudia laFísica. Desde el
Renacimiento la ciencia operaba aislando:
- Componentes de la realidad, como la masa.
- Aspectos de los fenómenos, como la aceleración gravitatoria.
- Pero los cuerpos que caen lo hacen bajo otras influencias y de manera compleja.
- Frente a la complejidad de la realidad hay dos opciones:
- Negar carácter científico a cualquier empeño por comprender otra cosa que no sean los sistemas abstractos, simplificados, de la Física.
v Conviene
recordar aquí la rotunda afirmación de Rutherford: «La ciencia es la Física; lo
demás es coleccionismo de estampillas.
si no:
- Comenzar a buscar regularidades abstractas comunes a sistemas reales complejos, pertenecientes a distintas disciplinas.
La TGS no es el primer intento histórico de lograr
una metateoría o filosofía científica capaz de abordar muy diferentes niveles
de la realidad. El materialismo dialéctico busca un objetivo equivalente
combinando el realismo y el materialismo de la ciencia natural con ladialéctica
hegeliana. La TGS surge en el siglo XX como un nuevo esfuerzo en la búsqueda de
conceptos y leyes válidos para la descripción e interpretación de toda clase de
sistemas reales o físicos.
Pensamiento y Teoría Generstemas (TGSal de Si)
TGS puede ser vista también como un intento de
superación, en el terreno de la Biología, de varias de las disputas clásicas de
la Filosofía, en torno a la realidad y en torno al conocimiento:
- Materialismo frente a vitalismo.
- Reduccionismo frente a perspectivismo.
- Mecanicismo frente a teleología.
En la disputa entre materialismo y vitalismo la
batalla estaba ganada desde antes para la posición monista que ve en el
espíritu una manifestación de la materia, un epifenómeno de su organización
(adquisición de forma). Pero en torno a la TGS y otras ciencias sistémicas se
han formulado conceptos, como el de propiedades emergentes, que han servido
para reafirmar la autonomía de fenómenos, como la conciencia, que vuelven a ser
vistos como objetos legítimos de investigación científica.
Parecido efecto encontramos en la disputa entre
reduccionismo y holismo, en la que la TGS aborda sistemas complejos, totales,
buscando analíticamente aspectos esenciales en su composición y en su dinámica
que puedan ser objeto de generalización.
En cuanto a la polaridad entre
mecanicismo/causalismo y teleología, la aproximación sistémica ofrece una
explicación, podríamos decir que mecanicista, del comportamiento orientado a un
fin de una cierta clase de sistemas complejos. Fue Norbert Wiener, fundador de
la Cibernética quien llamó sistemas teleológicos a los que tienen su
comportamiento regulado por retroalimentación negativa.1 Pero la primera y
fundamental revelación en este sentido es la que aportó Darwin con la teoría de
selección natural, mostrando cómo un mecanismo ciego puede producir orden y
adaptación, lo mismo que un sujeto inteligente.
ÁMBITO METAMÓRFICO DE LA TEORÍA
Descripción del propósito
La teoría general de sistemas en su propósito más
amplio, contempla la elaboración de herramientas que capaciten a otras ramas de
la ciencia en su investigación práctica. Por sí sola, no demuestra ni deja de
mostrar efectos prácticos. Para que una teoría de cualquier rama científica
esté sólidamente fundamentada, ha de partir de una sólida coherencia sostenida
por la TGS. Si se cuenta con resultados de laboratorio y se pretende describir
su dinámica entre distintos experimentos, la TGS es el contexto adecuado que
permitirá dar soporte a una nueva explicación, que permitirá poner a prueba y
verificar su exactitud. Por esto se la ubica en el ámbito de las metateorías.
La TGS busca descubrir isomorfismos en distintos
niveles de la realidad que permitan:
- Usar los mismos términos y conceptos para describir rasgos esenciales de sistemas reales muy diferentes; y encontrar leyes generales aplicables a la comprensión de su dinámica.
- Favorecer, primero, la formalización de las descripciones de la realidad; luego, a partir de ella, permitir la modelización de las interpretaciones que se hacen de ella.
- Facilitar el desarrollo teórico en campos en los que es difícil la abstracción del objeto; o por su complejidad, o por su historicidad, es decir, por su carácter único. Los sistemas históricos están dotados de memoria, y no se les puede comprender sin conocer y tener en cuenta su particular trayectoria en el tiempo.
- Superar la oposición entre las dos aproximaciones al conocimiento de la realidad:
- La analítica, basada en operaciones de reducción.
- La sistémica, basada en la composición.
La aproximación analítica está en el origen de la
explosión de la ciencia desde el Renacimiento, pero no resultaba apropiada, en
su forma tradicional, para el estudio de sistemas complejos.
Descripción del uso
El contexto en el que la TGS se puso en marcha, es
el de una ciencia dominada por las operaciones de reducción características del
método analítico. Básicamente, para poder manejar una herramienta tan global,
primero se ha de partir de una idea de lo que se pretende demostrar, definir o
poner a prueba. Teniendo claro el resultado (partiendo de la observación en
cualquiera de sus vertientes), entonces se le aplica un concepto que, lo mejor
que se puede asimilar resultando familiar y fácil de entender, es a los métodos
matemáticos conocidos como mínimo común múltiplo y máximo común divisor. A
semejanza de estos métodos, la TGS trata de ir desengranando los factores que
intervienen en el resultado final, a cada factor le otorga un valor conceptual
que fundamenta lacoherencia de lo observado, enumera todos los valores y trata
de analizar todos por separado y, en el proceso de la elaboración de un
postulado, trata de ver cuantos conceptos son comunes y no comunes con un mayor
índice de repetición, así como los que son comunes con un menor índice de
repetición. Con los resultados en mano y un gran esfuerzo de abstracción, se
les asignan a conjuntos (teoría de conjuntos), formando objetos. Con la lista
de objetos completa y las propiedades de dichos objetos declaradas, se
conjeturan las interacciones que existen entre ellos, mediante la generación de
un modelo informático que pone a prueba si dichos objetos, virtualizados,
muestran un resultado con unos márgenes de error aceptables. En un último paso,
se realizan las pruebas de laboratorio. Es entonces cuando las conjeturas,
postulados, especulaciones, intuiciones y demás sospechas, se ponen a prueba y
nace la teoría.
Como toda herramienta matemática en la que se opera
con factores, los factores enumerados que intervienen en estos procesos de
investigación y desarrollo no alteran el producto final, aunque sí pueden
alterar los tiempos para obtener los resultados y la calidad de los mismos; así
se ofrece una mayor o menor resistencia económica a la hora de obtener
soluciones.
Aplicación
La principal aplicación de esta teoría está
orientada a la empresa científica cuyo paradigma exclusivo venía siendo la
Física. Los sistemas complejos, como los organismos o las sociedades, permiten
este tipo de aproximación sólo con muchas limitaciones. En la aplicación de
estudios de modelos sociales, la solución a menudo era negar la pertinencia
científica de la investigación de problemas relativos a esos niveles de la
realidad, como cuando una sociedad científica prohibió debatir en sus sesiones
el contexto del problema de lo que es y no es la conciencia. Esta situación
resultaba particularmente insatisfactoria en Biología, una ciencia natural que
parecía quedar relegada a la función de describir, obligada a renunciar a
cualquier intento de interpretar y predecir, como aplicar la teoría general de
los sistemas a los sistemas propios de su disciplina.
Ejemplo de aplicación de la TGS: Teoría del caos
Los factores esenciales de esta teoría se componen
de:
- Entropía: Viene del griego ἐντροπία (entropía), que significa transformación o vuelta. Su símbolo es la S, y es una metamagnitudtermodinámica. La magnitud real mide la variación de la entropía. En el Sistema Internacional es el J/K (o Clausius) definido como la variación de entropía que experimenta un sistema cuando absorbe el calor de 1 Julio (unidad) a la temperatura de 1 Kelvin.
- Entalpía: Palabra acuñada en 1850 por el físico alemán Clausius. La entalpía es una metamagnitud de termodinámica simbolizada con la letra H. Su variación se mide, dentro del Sistema Internacional de Unidades, en julio. Establece la cantidad de energía procesada por un sistema y su medio en un instante A de tiempo y lo compara con el instante B, relativo al mismo sistema.
- Negentropía: Se puede definir como la tendencia natural que se establece para los excedentes de energía de un sistema, de los cuales no usa. Es una metamagnitud, de la que su variación se mide en la misma magnitud que las anteriores.
Aplicando la teoría de sistemas a la entropía,
obtenemos lo siguiente: Cuanta mayor superficie se deba de tomar en cuenta para
la transmisión de la información, esta se corromperá de forma proporcional al
cuadrado de la distancia a cubrir. Dicha corrupción tiene una manifestación
evidente, en forma de calor, de enfermedad, de resistencia, de agotamiento
extremo o de estrés laboral. Esto supone una reorganización constante del
sistema, el cual dejará de cumplir con su función en el momento que le falte
información. Ante la ausencia de información, el sistema cesará su actividad y
se transformará en otro sistema con un grado mayor de orden. Dicho fenómeno
está gobernado por el principio de Libertad Asintótica.
Proceso de estudio
Proceso 1: Se registra lo directamente observado, se
asocia un registro de causa y efecto, y para aquellas que han quedado huérfanas
(solo se observa la causa pero se desconoce el efecto) se las encasilla como
propiedades diferenciales. Estas propiedades nacen de la necesidad de dar
explicación al porqué lo observado no corresponde con lo esperado. De esto
nacen las propiedades emergentes.
Proceso 2: Se establecen unos métodos que,
aplicados, rompen dicha simetría obteniendo resultados físicos medibles en
laboratório. Los que no se corroboran, se abandonan y se especulan otras
posibilidades.
Resumen general:
La entropía está relacionada con la tendencia
natural de los objetos al caer en un estado de neutralidad expresiva. Los
sistemas tienden a buscar su estado más probable, en el mundo de la física el
estado más probable de esos sistemas es simétrico, y el mayor exponente de
simetría es la inexpresión de propiedades. A nuestro nivel de realidad, esto se
traduce en desorden y desorganización. En otras palabras: Ante un medio
caótico, la relación tensorial de todas las fuerzas tenderán a dar un resultado
nulo, ofreciendo un margen de expresión tan reducido que, por sí solo es
inservible y despreciable.
- La dinámica de estos sistemas es la de transformar y transferir la energía, siendo lo inaprovechable energía que se transforma en una alteración interna del sistema. En la medida que va disminuyendo la capacidad de transferencia, va aumentando la entropía interna del sistema.
- Propiedad 1: Proceso mediante el cual un sistema tiende a adoptar la tendencia más económica dentro de su esquema detransacción de cargas.
- La dinámica del sistema tiende a disipar su esquema de transacción de cargas, debido a que dicho esquema también está sometido a la propiedad 1, convirtiéndolo en un subsistema.
- Lo realmente importante, no es lo despreciable del resultado, sino que surjan otros sistemas tan o más caóticos, de los cuales, los valores despreciables que resultan de la no cancelación absoluta de sus tensores sistemáticos, puedan ser sumados a los del sistema vecino, obteniendo así un resultado exponencial. Por lo que se asocian los niveles de estabilidad a un rango de caos con un resultado relativamente predecible, sin tener que estar observando la incertidumbre que causa la dinámica interna del propio sistema.
- En sistemas relativamente sencillos, el estudio de los tensores que gobiernan la dinámica interna, ha permitido replicarlos para su utilización por el hombre. A medida que se ha avanzado en el estudio interior de los sistemas, se ha logrado ir replicando sistemas cada véz más complejos.
Aunque la entropía expresa sus propiedades de forma
evidente en sistemas cerrados y aislados, también se evidencian, aunque de
forma más discreta, a sistemas abiertos; éstos últimos tienen la capacidad de
prolongar la expresión de sus propiedades a partir de la importación y
exportación de cargas desde y hacia el ambiente, con este proceso generan
neguentropía (entropía negativa), y la variación que existe dentro del sistema
en el instante A de tiempo con la existente en el B.
Por: Leydi Jackene López
Por: Leydi Jackene López
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