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  1. 1. INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC Fundamentos de desarrollo de sistemas CATEDRATICO: Lic. María de los Ángeles Martínez morales PRESENTA: Martínez Díaz Aldair Ramírez Avendaño Liliana Ramírez Cortes Olivia Cruz Guzmán Ibette Díaz Vela Eli Briseida luis gerardo TRABAJO: Síntesis GRUPO: “b”
  2. 2. INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALESActualmente el mercado debe de tener un sistema de manejo rápido y eficaz yaque hoy en día contamos con grandes tecnologías, una de ellas el internet y asícon ello debe de actualizarse para ser más eficaces y buscar nuevasestrategias para competir por un mejor manejo de información que sea eficaz yclaro. Esto conlleva hacer distinciones entre los distintos tipos de sistemas,que sirve para saber que ocurre en determinada área social, un sistema es unconjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo encomún. Siempre un sistema va a contar con componentes, relaciones deestructuras y un objetivo, también su entorno y sus límites. De aquí viene laimportancia de saber manejar la información en un sistema, y de saberdiferenciar entre un dato y lo que es la información; los datos son un registro,por ejemplo un carácter y la información es un conjunto de datos que es útilpara el receptor. La información permite tomar decisiones de manera másclara, y esto a su vez es más útil para el desarrollo del sistema.La calidad de información es muy importan ya que esta ayuda a su vez alreceptor a tomar decisiones correctas y por ende información debe de serrelevante, precisa, completa, comunicarla a tiempo para que sea útil, precisa ycomprensiva.Ahora bien los sistemas de información dependen directamente de unaorganización concreta a la cual pertenezca, este debe de contar con unainfraestructura para que a su vez ayuden a la organización a tener un mejordesarrollo, rendimiento y eficacia en el ambiente laboral y de competencia.R. Andreu define el SI “como un conjunto formal de procesos para que unaempresa pueda tomar una decisión de acuerdo a su estrategia de negocios” ypor otro lado DEPABLO, MURDICK y LUCEY dicen que el SI debe deproporcionar información de calidad. Los elementos con los que cuenta un SIson: procedimiento y práctica habitual del trabajo, la información, las personaso usuarios, el equipo de soporte, la información que necesita como se venimplicadas las personas y el equipo que se precisa para un trabajo eficaz. Se dice que la estructura de una empresa se puede describir mediante unapirámide que contiene una jerarquía de diversos niveles, las operaciones ytransacciones que en esta incluye las actividades diarias o transacciones y losacontecimientos que se vuelven rutinarios, el nivel operativo que este sepreocupa por los resultados. Existen distintos tipos de sistemas de acuerdo acada necesidad de cada empresa y estos a su vez ayudan a tomar decisionespara ello existe una pirámide que ayuda los distintos niveles operativos o másbajo de la organización.Hay diversos tipos de sistema en lo que a sistemas de información se refiere.
  3. 3. INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALESEl sistema de procesamiento de transacciones es un sistema de informacióncomputarizado creado para procesar grandes informaciones de datosrelacionados con rutinas de negocios, este reduce el tiempo.Sistemas de automatización de la oficina y sistemas de trabajo delconocimiento existen dos clases de sistemas en el nivel del conocimiento deuna organización: los sistemas de automatización de la oficina (OAS) estosayudan analizar la información para transformar los datos o manipularlos antesde compartirlos, los componentes más comunes de un OAS están en elprocesamiento de texto, hojas de cálculo, la auto edición, etc. Y los sistemas detrabajo del conocimiento (KWS) que sirven de apoyo a los trabajadoresprofesionales.Sistemas de información gerencial son los que no remplazan a los sistemas deprocesamiento de transacciones; los MIS son computarizados y tiene lospropósitos de contribuir a la correcta interacción entre los usuarios y lascomputadoras.Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (dss) constituyen a una clase dealto nivel de SI c., coinciden con los sistemas de información gerencial ya queambos dependen de una base de datos.Sistemas expertos e inteligencia artificial (ai) se consideran como el campogeneral para los sistemas expertos.Sistemas de apoyo a la toma de decisiones en grupo y sistemas de trabajocolaborativo ayudados por una computadoraCuando los grupos requieren trabajar en conjunto es recomendable usar unsistema de apoyo a la toma de decisiones en grupo que tiene como propósitounir un grupo en la búsqueda a la solución de un problema utilizando diversasherramientas.Sistemas de apoyos ejecutivos estos ayudan a organizar las actividades alentorno externo utilizando herramientas graficas y de comunicación estosdepende de la información producida por los TPS y los MIS.Integración de las tecnologías de sistemas describen nuevas tecnologías deinformación que los analistas de sistemas utilizan para el comercio electrónicopara sus negocios.Software de código abierto dice que es una alternativa al desarrollo delsoftware tradicional, representa un modelo de desarrollo y filosofía que en estese puede estudiar y compartir este es útil para los dispositivos portátiles y elequipo de comunicaciones.
  4. 4. INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALESLos elementos son una parte fundamental de todo sistema, lo cual se puededefinir como la parte integrante de una cosa o porción de un todo, un ejemploclaro son las partes que conforman una planta (hojas, flor, tallo, raíz). De aquívienen los objetivos, conocidos también como propósitos, logros, finalidades,misiones, visiones o metas, lo cual depende del momento en el tiempo para elcual son definidos. Posteriormente tenemos las relaciones que son unasituación o enlace que se da entre dos cosas, ideas o hechos. (O’Connor yMcDermott 1999). Las relaciones pueden ser simples o compuestas. 1.Complejidad de detalle: el sistema tiene muchas relaciones, muchas partes. 2.Complejidad dinámica: Los elementos se relacionan unos con otros de muchasformas distintas.Se prosigue con la estructura el cual corresponde con la forma de lasrelaciones que mantienen los elementos del conjunto, y estas se puedenpresentar de las siguientes formas: lineal, circular, centralizada, matricial,jerárquica y descentralizada. Después de la estructura se continúa con lasentradas del sistema, lo cual se entiende por todo aquello que el sistema recibeconocido con el término de Input, ejemplo: un automóvil el cual necesitagasolina para producir energía cinética. De aquí se prosigue con la salida quees el resultado final de la operación, conocido también con el término deOutput, ejemplo: en una fábrica sus salidas serian los productos que realiza ylos residuos que estos producen. El ambiente es todo el entorno físico querodea al sistema, ejemplo: el ambiente de un perro seria su dueño, la casa endonde vive, su alimento. Por último tenemos la Frontera o límite que se puedeentender como la línea que separa al sistema de su entorno ya que esta definelo que pertenece al sistemas y lo que queda fuera de él; estas se dividen a lavez en fronteras físicas (ligadas a un espacio) y frontera funcional (la queimplica una articulación de actividades y tareas).Los sistemas en general como hasta ahora hemos estado refiriéndonostomando en cuenta el rol sujeto/objeto se clasifican de la siguiente manera:*por su definición las cuales se agrupan en reales, ideales y modelo; *por suorigen, los cuales pueden ser naturales o artificiales; y, * Con relación alambiente o grado de aislamiento, aquí los sistemas pueden ser cerrados oabiertos, según el tipo de intercambio que establecen con su ambiente (Arnold,M & D. Rodríguez 1991).Posteriormente Checkland realiza una propia clasificacion, la cual esta de lasiguiente forma: *sistemas naturales, los que se hicieron por la naturaleza;*sistemas diseñados, son todos aquellos que han sido diseñados por elhombre, estos pueden ser abstractos (religión, filosofía, etc.) y concretos (uncomputador, un auto, etc.); *sistemas de actividad humana, los que describenal ser humano de acuerdo a lo que podrían estar realizando en el mundo real; y*sistemas culturales, las que están constituidas por una agrupación depersonas (Checkland,1981).
  5. 5. INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALESAhora bien, después de haber clasificado los sistemas podemos tocar el puntode la complejidad y sus modelos; se menciona que al momento de dirigirnuestra atención a un sistema determinado esto a su vez implica la elaboracióndetallada de toda la realidad, y por ende la realización de modelos, por lo cualcabe destacar que un modelo es solo una representación de la realidad.Los modelos pueden ser de dos tipos: *modelos físicos, que es larepresentación física de la realidad; y *modelos abstractos, que es larepresentación verbal, grafico o matemático, por ultimo es importantemencionar que un modelo no es para conocer el sistema que se tiene, si nopara poder predecir su probable comportamiento en el futuro y así poder actuarde la manera más conveniente.Por ultimo podemos hablar de la clasificación de un sistema así como tambiénel análisis de los aspectos del cual se está ablando, como ya antesmencionado existen varios tipos de sistemas, como el sistema abiertos, estetiene mucho en común con el medio ambiente ya que se relaciona con laenergía, materia, o información relacionada por ejemplo: celulares, perro,familia, una cuidad etc. También podemos mencionar sobre los sistemascerrados, ya que esta es todo lo contrario del sistema abierto por lo cual nointercambia materia energía o información, algunos ejemplos de estos soncomo: reloj desechable, universo, etc. De acuerdo a lo mencionado lossistemas se clasifican, según su naturaleza, su origen, sus relaciones, cambioen el tiempo, y el tipo de variables que lo definen..
  6. 6. INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALESBIBLIOGRAFIAINEI. (2005). ¿Que es la Teoria General de Sistemas?KENDALL, K. &. (2005). Analisis y Diseño de Sistemas . MEXICO: PEARSON EDUCACION.PIATTINI. (2003). Analisis y Diseño de Aplicaciones Informaticas en Gestion. ESPAÑA: RAMA.

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