teoria geral dos sistemas

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TEORIA GERAL DOS SISTEMAS - TGS
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TEORIA GERAL DOS SISTEMAS - TGS
L. von Bertalanffy
„ TGS - mostrou que muitos dos princípios e conclusões de algumas ciências têm
validade para várias outras ciências, pois tratam seus objetos como sistemas (físicos,
químicos, sociais, biológicos,...). Unificação da ciência e da análise científica para a
elaboração de princípios básicos relevantes para a grande variedade de sistemas.
„ Sistemas - conjunto de elementos ordenados que guardam relações entre suas partes
(interações). Ex: sistema planetário, financeiro, educacional, trânsito, etc.
“Pensar globalmente, agir localmente”
„ Complexidade - múltiplas interações, efeitos e impactos no tempo, espaço,
magnitude, pensamento matricial
„ Efeito Borboleta (Sistemas caóticos extremamente sensíveis às condições iniciais),
onde mudanças diminutas no estado inicial leva, ao longo do tempo, à consequências
em grande escala
„ Teoria de Gaia ( J. Lovelock e L.Margulis) - planeta Terra como organismo vivo
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“Tudo está mudando, exceto a forma de pensarmos” - Albert Einstein
„ Mudança
do
Pensamento
Cartesiano/Mecanicista
para
o
Pensamento
Quântico/Holístico, onde o TODO é a soma das partes mais as interações guardando
entre eles as relações de organização das partes. Exercício do Peixe - A. Einstein
„ Critérios do Pensamento Sistêmico
•
mudança das partes para o TODO. Propriedades sistêmicas são propriedades do
todo que nenhuma das partes possui, que surgem das relações de organização das
partes e são destruídas quando um sistema é dissecado em elementos isolados
• aplicação dos mesmos conceitos a diferentes níveis sistêmicos. Exemplo: conceito
de estresse a um organismo, cidade, economia
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.
Cartesiano
Sistêmico
Reducionista, mecanicista
Fatos e valores não relacionados
Preceitos éticos desconectados das
práticas cotidianas
Seres humanos e ecossistemas
separados, em uma relação de
dominância
Conhecimento compartimentado e
empírico
Relação linear de causa e efeito
O todo formado pela soma das partes
Análise
Centralização de poder
Ênfase na competição
Pouco ou nenhum limite tecnológico
Ênfase na quantidade
Especialização
Orgânico, holístico
Fatos e valores fortemente relacionados
Ética integrada ao cotidiano
Seres humanos inseparáveis dos
ecossistemas, em uma relação de sinerg
Conhecimento indivisível, empírico e
intuitivo
Relação não-linear de causa e efeito
O todo maior que a soma das partes
Síntese
Descentralização de poder
Ênfase na cooperação
Limite tecnológico definido pela
sustentabilidade
Ênfase na qualidade
Transdisciplinaridade
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„ Ciência Cartesiana (objetos são importantes e as relações secundárias) qualquer sistema complexo poderia ser analisado em termos das
características e propriedades de suas partes.
X
„ Ciência Sistêmica (redes de interações e relações complexas) - sistemas não
podem ser compreendidos por meio de análise.
Mudança de OBJETOS para RELAÇÕES
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Leis Naturais dos Sistemas
„ Interdependência - tudo está relacionado. Ao se tocar um elemento afetamos
o conjunto de forma benéfica/maléfica, maior/menor intensidade
„ Ordem dinâmica - equilíbrio obtido a partir de um processo dinâmico, que vem
ocorrendo através de um lento e trabalhosos processo evolutivo. Ex.
depósitos de carvão mineral, gás, petróleo, etc.
„ Equilíbrio auto-regulado - dinamismo faz com que os sistemas se autoregulem, sistemas autopoiéticos.
• Teoria de Gaia (J. Lovelock e L. Margulis) - a Terra é capaz de regular sua
Temperatura e composição da atmosfera através do entrosamento entre as
partes vivas do planeta: plantas, micro-organismos e animais e partes não
vivas.
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Leis Naturais dos Sistemas
• Intervenção externa leva a um reordenamento em busca de novo ponto de
equilíbrio
• Intervenção externa >> limites da capacidade de adaptação = COLAPSO
Ex. Poluição, Plano Collor, Mudanças Climáticas (Aquecimento global
devido às ações antrópicas), etc.
„ Diversidade - contribui para maior estabilidade do sistema. Ex: maior
biodiversidade, logo, maior a capacidade do ecossistema se auto-organizar e
alcançar novo ponto de equilíbrio.
„ Fluxos de matéria e energia - sistemas fechados (entropia)
abertos (estruturas dissipativas)
e sistemas
„ Reciclagem Permanente - tudo pode ser reaproveitado através de ciclos
fechados. Ex: ciclo hidrológico
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