ABSTACT O RESUMEN

Posted by Sergio Andres Miranda

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ABSTRACT

Systems engineering is responsible for studying, analyzing, implementing and optimizing the different types of systems taking into account natural systems such as as the digestive system or nervous system; artificial systems as the complexity of a computer, the interaction of the systems the middle, to the complexity of the universe, the systems engineering of being in study applications of the systems is part of the General Theory of Systems (TGS).

By making part of the tgs is interspersed with streams such as system dynamics, cybernetics, simulation, complexity, decision theory, thanks to that system engineering is one of the main branches of general systems theory

ESPAÑOL

RESUMEN

La ingeniería de sistemas se encargada de estudiar, analizar, implementar y optimizar los diferentes tipos de sistemas teniendo en cuenta sistemas naturales tales como como el sistema digestivo o el sistema nervioso; sistemas artificiales como la complejidad de un computador, la interacción de los sistemas en el medio, hasta la complejidad del universo , la ingeniería de sistemas por estar dentro de las aplicaciones de estudio de los sistemas hace parte de de la Teoría General de Sistemas (TGS) .
Al hacer parte de la tgs se intercala con corrientes tales como dinámica de sistemas , cibernética , simulación ,complejidad ,teoría de la decisión , gracias a esto la ingeniería de sistemas es una de las principales ramas de la teoría general de sistemas

SISTEMAS DE INGENIERIA

Posted by Sergio Andres Miranda

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Un proceso de ingeniería de sistemas es un proceso de aplicación de sistemas de ingenieria técnicas para el desarrollo de todo tipo de sistemas. procesos de ingeniería de sistemas están relacionados con las etapas de un ciclo de vida de el sistema . El proceso de ingeniería de sistemas por lo general comienza en una etapa temprana del ciclo de vida del sistema y en el comienzo de un proyecto. Ingeniería de sistemas también puede comenzar en el centro. Una variedad de procesos de ingeniería de sistemas han sido propuestos por diferentes organizaciones.

Descripción del proceso: Las actividades en el modelo puede ser algo diferente en un proyecto específico. Esto se deriva de varias normas vigentes. ANSI / EIA 632 sirve como base para este método, ya que muchos métodos actuales de ingeniería de sistemas se basan en este estándar. Además, la norma ISO / IEC 15288 y el INCOSE Manual de Ingeniería de Sistemas, que son más recientes, servir como fuente para este método. La última fuente es un estándar antiguo, MIL-STD-499b. El modelo se separa en cuatro procesos principales. El Acuerdo, Proyecto, Técnico y Evaluación de los procesos. Estos serán explicados en detalle a continuación.

Proyecto de procesos:

Después de un acuerdo que se haga, la planificación del proyecto se iniciará lo que se traduce en un plan de proyecto , que puede ser modificado durante los procesos técnicos. De hecho, los procesos de proyecto no son procesos secuenciales e ir en paralelo con el proyecto en su conjunto, porque en cada momento las necesidades de un proyecto de planificación, evaluación y control. El ciclo de diseño indica que durante los procesos técnicos, después de cada paso del proyecto de gestión evaluará si los cambios tienen que hacerse en, por ejemplo el horario, que entran dentro de la gestión de proyectos. Para garantizar que un proyecto tenga éxito la gestión del proyecto se encarga de que los objetivos se cumplen en tiempo, coste y un nivel de rendimiento determinados, para ayudar al proyecto de gestión con este un desglose estructura de trabajo que se haga. gestión de configuración de los registros de los cambios que se hacen en el diseño o requisitos. Esto permite a los interesados a una propuesta de cambio determinado. Pero muy importante para el éxito del proyecto es un control de riesgos . identificando los riesgos y pensar en soluciones en una fase temprana se ahorra mucho trabajo y dinero en una fase posterior.

Procedimientos técnicos:

Los procesos técnicos abarcan el diseño, desarrollo y aplicación de fase de un ciclo de vida del sistema. En la fase anterior acuerdo de nivel superior, los requisitos han sido establecidos. Este conjunto de requisitos de nivel superior se traducen en requisitos de software que va a definir las funcionalidades del producto de software. Estos requisitos de software pueden llevar a algunos diseños alternativos para el producto. Cada requisito es un examen periódico de la validez, consistencia, conveniencia y accesibilidad. Con estos exámenes, evaluaciones o una decisión puede ser tomada en el diseño. Con el diseño elegido un análisis de requisitos se realizará un diseño funcional y se pueden hacer. Este diseño funcional es una descripción del producto en forma de un modelo: la arquitectura funcional . Este modelo describe lo que el producto hace y de qué elementos se compone de asignación y síntesis. A partir de entonces, el producto puede ser realmente desarrollado, integrado e implementado en el entorno de usuario.

Los procesos de evaluación:

Otro bucle en el modelo es el bucle de evaluación. Durante y después de la creación de un producto de software a las siguientes preguntas tienen que responder a: ¿El producto hace lo que se destina a hacer? ¿Son los requisitos cumplidos? y según se menciona en el párrafo anterior: ¿Son los requisitos válidos y coherentes? ¿Cómo un proceso de ingeniería de sistemas es un proceso de aplicación de sistemas de ingeniería técnicas para el desarrollo de todo tipo de sistemas. procesos de ingeniería de sistemas están relacionados con las etapas de un ciclo de vida del sistema .



COMPONENTES DE UN SISTEMA

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Los componentes de un sistema se dividen en dos clases o ramas. Estos componentes son importares ya que definen al sistema en si, sus partes, su funcionamiento y el uso que este tiene. Estos componentes son vitales ya que sin estos no existiría el sistema.

Las ramas son las siguientes:


COMPONENTES FUNCIONALES.

- Entrada: Son los elementos o compuestos básicos para el correcto funcionamiento del sistema. Si se extraen, el sistema no funciona.

- Proceso: Es la etapa, en la cual se transforman los recursos de entrada en salidas de acuerdo al objetivo del sistema.

- Salida: Es el producto final obtenido de la etapa en la cual el elemento de entrada fue transformado (Proceso).

- Retroalimentación: Es la reutilizaron de los productos obtenidos usandolos como nuevas entradas para la obtención de nuevos productos. (En la mayoría de sistemas existe esta etapa).


COMPONENTES CONCEPTUALES.

- Entidad: El sistema como tal incluyendo sus respectivos componentes.

- Atributos: Características únicas del sistema.

- Relación: Conexiones que existen entre los componentes del sistema.

- Ambiente: Es el lugar en el cual el sistema se desarrolla y realiza sus actividades.

- Objetivo: Es la razón por la cual el sistema desarrolla sus respectivas funciones y por la que existe el sistema.

CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA

Posted by Sergio Andres Miranda

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A continuación una breve lista de algunas características propias de un sistema y una breve explicación de cada una:

- Interrelacion: Esta característica la a explicar la relación, cooperacion que tienen los componentes del sistema para así lograr un objetivo.

- Totalidad: La union de varias partes o componentes es lo que proporciona en si al sistema.

- Objetivo: El sistema debe cumplir alguna fonación u objetivo.

- Insumos y productos: Para su correcto funcionamiento, el sistema requiere de insumos o entradas las cuales pasan por un respectivo proceso, del cual se obtiene un producto o salida.

- Entropia: El sistema tiene un desgaste debido a su funcionamiento o uso.

- Transformación: Cambio o modificación realizado por el sistema del material o insumo que recibe como entrada y el cual transforma en la salida o producto. (Proceso)

- Regulación: Autocontrol.

- Jerarquía: Dentro del sistema debe haber un orden entre sus partes.


QUE ES LA INGENIERIA DE SISTEMAS?

Posted by Sergio Andres Miranda

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Para dar un concepto valido sobre ingeniería de sistemas, es oportuno aclarar que esta ingeniería, no solo se refiere a un computador o al manejo de este, sin embargo, estos van muy bien ligados.


Demos una definición al termino "ingeniería " y "sistemas".


INGENIERÍA: Es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas y tecnológicas, las cuales se dedican y se aplican al análisis, interpretación y solución de problemas.

SISTEMA: Es el conjunto de partes o elementos que interactúan entre si para lograr un objetivo en común .


Retomando el tema , podemos unir la definición de ingeniería y sistemas para dar así una definición este termino:

INGENIERÍA DE SISTEMAS:
Es la encargada de estudiar, analizar, implementar y optimizar los diferentes tipos de sistemas teniendo en cuenta, desde sistemas como el sistema digestivo o el sistema nervioso, la complejidad de un computador, la interacción de los sistemas en el medio, hasta la complejidad del universo. La ingenieria de sistemas estudia la relacion de los sistemas hombre-maquina y todo lo relacionado a esto, todo buscando un bien en común.
En el manejo de la información utiliza recursos tanto humanos como materiales con los cuales se recolecta, almacena, recupera, procesa y comunica dicha información. También se puede catalogar como un modo de acercamiento interdisciplinario que permite evaluar la estructura de una organización y de los sub-sistemas que lo integran, con el propósito de implementar u optimizar sistemas complejos.

Lo que hace a la Ingeniería de Sistemas única, sobre todo en contraste con las otras ramas de la ingeniería, es que la Ingeniería de Sistemas no construye productos tangibles (La mayoría de veces). Mientras que los ingenieros civiles podrían diseñar edificios y los ingenieros electrónicos podrían diseñar circuitos, los Ingenieros de Sistemas tratan con sistemas abstractos con ayuda de las metodologías de la ciencia de sistemas, y confían además en otras disciplinas para diseñar y entregar los productos tangibles que son la realización de esos sistemas.

Se podría considerar como un claro ejemplo, un ingeniero de sistemas que desarrolla un cargo como gerente, jefe de sistemas o algún cargo en una empresa. Cabe aclarar que el trabajo que puede desarrollar dicho ingeniero no solo es estar pendiente del correcto funcionamiento de los computadores, o de las conexiones a internet, o de los virus... (Todo lo ligado a computadores nada mas), sino que por su capacidad y competencias para analizar la organización o entidad en la que se encuentra como un sistema, y busca problemas u obstáculos que tiene las empresa y sus correspondientes soluciones o dado el caso una reestructuración del sistema como si para que halla armonía en general o por así decirlo un correcto funcionamiento para un bien en común.

OBJETIVOS Y APLICACIONES

Posted by Sergio Andres Miranda

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OBJETIVOS: La ingeniería de sistemas tiene como objeto el estudio la información, su procesamiento, distribución, seguridad e Interpretación como elemento fundamental para el desarrollo de las organizaciones. Involucra aspectos de tipo tecnológico, administrativo y de generación de procesos. También, tiene como objetivo el detectar, interpretar, analizar y solucionar problemas del medio.

APLICACIONES: Dentro de las muchas aplicaciones que tiene la ingeniería de sistemas, a continuación tenemos algunas de ellas:

  • Teoría del caos: Permite deducir el orden subyacente que ocultan fenómenos aparentemente aleatorios o impredecibles.
  • Dinámica de sistemas: Es una metodología para la construcción de modelos de simulación para sistemas complejos, como los que son estudiados por las ciencias sociales, la economía o la ecología.
  • Simulación: Básicamente la simulación trata de:
  1. Describir el comportamiento de un sistema.
  2. Postular teorías o hipótesis que explique lo observado.
  3. Usar esas teorías para predecir el comportamiento futuro del sistema, es decir, mirar los efectos que se producirían en el sistema mediante los cambios dentro de el o en su método de operación.
  • Metodología de sistemas blandos.
  • Teoría de la complejidad.
  • Graficos computacionales.