Taxonomía de beer staffor unidad 3

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Taxonomía de beer staffor unidad 3

  1. 1. TAXONOMÍA DE BEER STAFFORDefine un sistema variable como aquel que es capaz de adaptarse al medio encambio debe poseer tres características básicas: Ser capaz de auto-organizarse mantener una estructura constante y modificarla de acuerdo a lasexigencias del equilibrio Ser capaz de auto-controlarse mantener susprincipales variables dentro de ciertos límites que forman un área denormalidad. Poseer un cierto grado de autonomía, poseer un suficiente nivel delibertad determinado por sus recursos para mantener esas variables dentro desus área de normalidadStaffordBeer. Define un sistema viable como aquel quees capaz de adaptarse al medio en cambio. Para que esto pueda ocurrir debeposeer tres características básicas:Ser capaz de auto organizarse, mantener una estructura constante ymodificarla de acuerdo a las exigencias (equilibrio).Ser capaz de auto controlarse, mantener sus principales variables dentro deciertos límites que forman un área de normalidad.Poseer un cierto grado de autonomía, poseer un suficiente nivel de libertaddeterminado por sus recursos para mantener esas variables dentro de su áreade normalidad.Existen corrientes de salidas que no son “beneficiosas”, corrientes que son depasatiempo: deportes, belleza, valores, pero beneficio no implica que no seanpositivas.Se denomina “ciclo de actividad” a la relación que guarda la corriente deentrada con la corriente de salida, es decir, si hay producto entonces captainsumos, el sistema esta trabajando.S. Beer. Señala que en el caso de los sistemas viables, éstos están contenidosen super sistemas viables. En otras palabras, la viabilidad es un criterio paradeterminar si una parte es o no un subsistema y entendemos por viabilidad lacapacidad de sobrevivencia y adaptación de un sistema en un medio encambio. Evidentemente, el medio de un subsistema será el sistema o granparte de él.En otras palabras la explicación de este párrafo seria: Un sistema es viable sieste tiene las características de adaptación y sobrevivencia. Y Un subsistemadebe cumplir con las características de un sistema.
  2. 2. LA TEORÍA DE PLANEAMIENTO DE BEER COMO UN SISTEMACIBERNÉTICO Para medir y manipular la complejidad, a través de las matemáticas Para diseñar sistemas complejos a través de la teoría general de sistemas Para estudiar organizaciones viables a través de la cibernética Para trabajar eficazmente con personas, a través de la ciencia delcomportamiento Para aplicar todo lo anterior a asuntos prácticos, a través de la investigaciónde operaciones Beer conceptualiza la posibilidad de dotar a la firma con cinco de talessistemas: Sistema uno: Control divisional, donde las actividades divisionales estánprogramadas y donde se distribuyen los recursos. Sistema dos: Control integral, para proporcionar la conexión y asegurar laestabilidad entre divisiones. Sistema tres: Homeostasis interna, para asegurar una política integrada de lafirma, considerada como un todo. Sistema cuatro: homeostasis externa, por la cual la firma se relaciona yrecibe entradas de su medio, de otras firmas, de la economía, etc. Sistema cinco: Prevención, que vigila las políticas de sistemas en el nivelcuatro y es capaz de “salidas totalmente nuevas”Libertad en un sistema cibernéticoSi existe demasiada libertad, el sistema caerá en el caos por falta de guía. Siexiste demasiado control, el sistema será demasiado rígido para permanecerflexible y adaptable. El diseñador cibernético se interesa en él cálculo del gradode libertad que es compatible para mantener al sistema dentro de los límitesviables y satisfacer los objetivos. Beer propone una clasificación arbitraria de los sistemas basada endos criterios diferentes por1. Su complejidad:• Complejos simples, pero dinámicos: son los menos complejos.• Complejos descriptivos: no son simples, son altamente elaborados yprofusamente interrelacionados.• Excesivamente complejos: extremadamente complicados y que no puedenser descritos de forma precisa y detallada.2. Por su previsión:• Sistema determinístico. Es aquel en el cual las partes interactúan de unaforma perfectamente previsible. Ej. Al girar la rueda de la máquina de coser, sepuede prever el comportamiento de la aguja.
  3. 3. • Sistema probabilistico. Es aquel para el cual no se puede subministrar unaprevisión detallada. No es predeterminado. Por ejemplo, el comportamiento deun perro cuando se le ofrece un hueso: puede aproximarse, no interesarse oretirarse.Define un sistema viable como aquel que es capaz de adaptarse al medio encambio. Para que esto pueda ocurrir debe poseer tres características básicas:Ser capaz de auto organizarse, mantener una estructura constante ymodificarla de acuerdo a las exigencias (equilibrio).Ser capaz de autocontrolarse, mantener sus principales variables dentro de ciertos límites queforman un área de normalidad. Poseer un cierto grado de autonomía, poseerun suficiente nivel de libertad determinado por sus recursos para manteneresas variables dentro de su área de normalidad.Existen corrientes de salidas que no son “beneficiosas”, corrientes que son dePasa tiempo: deportes, belleza, valores, pero beneficio no implica que no seanpositivas.Se denomina “ciclo de actividad” a la relación que guarda la corriente deentrada con la corriente de salida, es decir, si hay producto entonces captainsumos, el sistema está trabajando. S. Beer. Señala que en el caso de lossistemas viables, éstos están contenidos en súper sistemas viables. En otraspalabras, la viabilidad es un criterio para determinar si una parte es o no unsubsistema y entendemos por viabilidad la capacidad de sobrevivencia yadaptación de un sistema en un medio en cambio. Evidentemente, el medio deun subsistema será el sistema o gran parte de él. En otras palabras laexplicación de este párrafo seria: Un sistema es viable si este tiene lascaracterísticas de adaptación y sobrevivencia. Y Un subsistema debe cumplircon las características de un sistema.LA TEORÍA DE PLANEAMIENTO DE BEER COMO UNSISTEMACIBERNÉTICO•Para medir y manipular la complejidad, a través de las matemáticas•Para diseñar sistemas complejos a través de la teoría general de sistemas•Para estudiar organizaciones viables a través de la cibernética•Para trabajar eficazmente con personas, a través de la ciencia delcomportamiento•Para aplicar todo lo anterior a asuntos prácticos

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