Ludwig von Bertalanffy의 시스템의 일반 이론

Ludwig von Bertalanffy의 시스템의 일반 이론 / 심리학

상호 의존적이고 상호 의존적 인 구성 요소들에 의해 형성된 개체들 - 시스템을 정의하는 특성을 연구하는 목적을 가진 학제 적 공헌의 집합에 대한 "시스템 이론"으로 알려져있다.

이 분야에 대한 첫 기여 중 하나는 Ludwig von Bertalanffy의 일반 시스템 이론. 이 모델은 과학적 관점에 큰 영향을 미쳤으며 가족 및 다른 인간 집단과 같은 시스템 분석에있어 근본적인 참고 자료가되고 있습니다..

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Bertalanffy의 시스템 이론

독일의 생물 학자 Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) 1928 년에 제안 된 시스템의 일반적인 이론은 다양한 과학에서 공유 할 수있는 광범위한 도구로서.

이 이론은 시스템을 구성하는 요소들 사이의 상관 관계를 기반으로 한 새로운 과학 패러다임의 출현에 기여했습니다. 이전에는 시스템 전체가 각 부분의 합과 같았고 구성 요소의 개별 분석에서 연구 될 수 있다고 간주되었습니다. Bertalanffy는 그러한 신념에 의문을 제기했다..

그것이 만들어 졌기 때문에, 체계의 일반적인 이론은 생물학, 심리학에 적용되었다., 수학, 컴퓨터 과학, 경제학, 사회학, 정치 및 기타 정확한 사회 과학, 특히 상호 작용 분석의 맥락에서.

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시스템 정의

이 저자는 "시스템"의 개념을 다음과 같이 정의 할 수 있습니다. 서로 상호 작용하는 요소 세트. 이것들은 꼭 인간이 아니라 동물이 아니지만 컴퓨터, 뉴런 또는 세포 일 수도 있습니다..

시스템은 구성 요소 간의 관계, 기능과 같은 구조적 특성으로 정의됩니다. 예를 들어, 인간 시스템에서 시스템의 요소는 공통 목적을 추구합니다. 시스템 간의 차별화의 주요 측면은 그들이 위치한 환경의 영향에 따라 개방 또는 폐쇄되는지 여부입니다.

시스템 유형

Bertalanffy와 다른 후기 저자들은 서로 다른 정의를했습니다. 구조적 및 기능적 특성에 따른 시스템 유형. 무엇이 가장 중요한 분류인지 보자..

1. 시스템, 서브 시스템 및 서브 시스템

시스템은 복잡성 수준에 따라 분리 될 수 있습니다. 서로 다른 수준의 시스템이 서로 상호 작용하므로 서로 독립적이지 않습니다..

시스템에서 일련의 요소를 이해한다면 이러한 구성 요소를 나타 내기 위해 "하위 시스템"을 사용합니다. 예를 들면, 가족은 하나의 시스템이고 각 개인은 서브 시스템 차별화 된 suprasystem은 잠겨있는 시스템의 외부 매체입니다. 인간 시스템에서 그것은 사회와 동일시된다..

2. 실제, 이상과 모델

그들의 권위에 따라 시스템은 레알 (reais), 이념 (ideal) 및 모델로 분류 될 수 있습니다. 실제 시스템 육체적으로 존재하고 관찰 될 수있는 것들이다., 이상적인 시스템은 생각과 언어에서 파생 된 상징적 인 구조입니다. 모델은 실제적이고 이상적인 특성을 나타내는 것을 목표로합니다..

3. 자연, 인공 및 합성

시스템이 인체 나 은하와 같은 자연에만 전적으로 의존 할 때, 우리는 그것들을 "자연계"라고 부릅니다. 다른 한편, 인공 시스템은 인간의 행동의 결과로 발생하는 시스템입니다. 이러한 유형의 시스템 내에서 우리는 차량 및 회사를 찾을 수 있습니다..

복합 시스템 자연 및 인공 요소 결합. 도시 나 도시와 같이 사람들이 수정 한 모든 물리적 환경은 복합 시스템으로 간주됩니다. 물론 자연 및 인공 요소의 비율은 특정 경우마다 다릅니다.

4. 폐쇄 및 개방

Bertalanffy의 경우 시스템을 정의하는 기본 기준은 suprasystem 및 다른 시스템과 상호 작용의 정도. 개방형 시스템은 주변 환경과 물질, 에너지 및 / 또는 정보를 교환하고 이에 적응하고 영향을줍니다..

반면에, 닫힌 시스템은 이론적으로 환경 적 영향으로부터 고립되어있다. 실제적으로 폐쇄 형 시스템은 고도로 구조화되어 있고 피드백이 최소 일 때 시스템에 대해 이야기합니다..

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개방형 시스템의 특성

폐쇄 형 시스템의 특성이 기술되어 있지만, 공개 된 사람들은 사회 과학과 더 관련이있다. 인간 그룹이 개방 시스템을 형성하기 때문입니다. 예를 들어 가족, 조직 및 국가의 경우입니다..

1. 총계 또는 시너지

시너지의 원리에 따르면, 시스템의 기능 그것을 구성하는 요소의 합으로부터 만 이해할 수는 없다., 그러나 그것들 사이의 상호 작용은 질적으로 다른 결과를 만든다..

2. 순환 인과 관계 또는 상호 연계

시스템의 다른 구성원의 동작은 나머지 구성원의 동작에 영향을 미치므로 그들 중 누구도 시스템 전체와 독립적입니다.. 또한 작동 패턴의 반복 (또는 중복) 경향이 있습니다.

3. 동등성

"동등성"이란 용어는 초기에 조건이 다르더라도 여러 시스템이 동일한 최종 단계에 도달 할 수 있다는 사실을 의미합니다. 따라서이 개발을 설명하는 단일 원인을 찾는 것은 적절하지 않습니다..

4. 균등

평등은 평등을 반대한다.동일하게 시작되는 시스템은받는 영향과 구성원의 행동에 따라 다르게 발전 할 수 있습니다. 따라서 Bertalanffy는 시스템을 분석 할 때 초기 상황에 그다지 집중하지 않고 현재 상황에 초점을 맞춰야한다고 생각했습니다.

5. 제한 또는 확률 과정

시스템은 구성원 간의 일련의 작동 및 상호 작용을 발전시키는 경향이 있습니다. 이런 일이 발생하면 이미 통합 된 사람들에 대한 다른 응답 확률이 감소합니다. 이것을 "제한"이라고합니다..

6. 관계 규칙

관계 규칙 우선 순위 상호 작용이 무엇인지 결정 시스템의 구성 요소와 어떤 것들을 피해야 하는지를 결정해야합니다. 인간 그룹에서 관계 규칙은 일반적으로 함축적입니다..

7. 계층 적 조직

계층 적 순서의 원칙은 시스템의 구성원과 특정 동작 모두에 적용됩니다. 그것은 몇몇 요소들과 연산들이 다른 것들보다 더 많은 무게를 가지며, 수직 논리.

8. 텔레 커뮤니케이션

시스템의 개발 및 적용, 즉 기술적 인 프로세스가 발생합니다. 항상성 세력의 반대로부터 (즉, 현재의 균형과 국가의 유지에 집중)과 형태 형성 (성장과 변화에 집중).