Glossário da Disciplina
Construir os conceitos trabalhados coletivamente. Cada aluno deverá colocar pelo menos 10 conceitos relacionados aos temas da disciplina.
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A |
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E |
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EmergênciaEm filosofia, teoria de sistemas, ciência e arte, a emergência ocorre quando se observa que uma entidade tem propriedades que suas partes não possuem por si só. Essas propriedades ou comportamentos emergem apenas quando as partes interagem num todo mais amplo. O cientista de sistemas Peter Corning e o economista Jeffrey Goldstein propuseram a definição mais aceita atualmente, que as características comuns aos sistemas emergentes são: (1) novidade radical (características não observadas anteriormente nos sistemas); (2) coerência ou correlação (ou seja, conjunto integrado que se mantém durante algum tempo); (3) um "nível" global ou macro (ou seja, há alguma propriedade de "totalidade"); (4) é o produto de um processo dinâmico (evolui); e (5) é "ostensivo" (pode ser percebido) O mercado de ações (ou qualquer mercado para esse fim) é um exemplo de emergência em grande escala. Como um todo, ela regula com precisão os preços relativos de segurança das empresas em todo o mundo, mas não tem líder; quando não há um planejamento central, não há uma entidade que controle o funcionamento de todo o mercado. Os agentes, ou investidores, têm conhecimento apenas de um número limitado de empresas dentro de sua carteira, e devem seguir as regras regulatórias do mercado e analisar as transações individualmente ou em grandes grupos. Surgem tendências e padrões que são intensamente estudados por analistas técnicos. | ||
Engenharia de SistemasA engenharia de sistemas é um campo interdisciplinar de engenharia e gestão que se concentra em como projetar, integrar e gerenciar sistemas complexos ao longo de seus ciclos de vida. O resultado de tais esforços, um sistema projetado, pode ser definido como uma combinação de componentes que trabalham em sinergia para executar coletivamente uma função útil. | |||
F |
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FeedbackO feedback, na teoria dos sistemas, ocorre quando as saídas de um sistema são
reencaminhadas como entradas como parte de uma cadeia de causa e efeito
que forma um circuito, ou loop. A noção de causa e efeito tem de ser
tratada cuidadosamente quando aplicada a sistemas de feedback: se A
interfere em B e B interfere por sua vez em A, pode-se cair em
argumentos tautológicos. É necessário então analisar o sistema como um
todo. | ||
Feedback negativoO feedback é chamado de feedback
negativo quando o sinal de retorno for de polaridade oposta ou estiver fora de fase
em 180° em relação ao sinal de entrada. Isso significa que a saída tenderá a diminuir a distância de
um parâmetro, como por exemplo um sistema de piloto automático que mede a
velocidade do veículo e atua para diminuir a diferença entre o
parâmetro e o aferido. Um exemplo clássico é o modelo presa-predador, que explica fenômenos de populações, reações químicas e economia: Quanto mais predadores, mais competição, logo, com o passar do tempo, os predadores morrem por escassez de recurso. | |||
Feedback positivoSe o sinal de retorno da saída estiver em fase com o sinal de entrada, o
feedback é chamado de feedback positivo. É uma particularidade de um arranjo de feedback em um sistema. Isso implica que a saída
aumentará em magnitude, como um amplificador muito próximo ao microfone. Veja o esquema anexo. | |||
H |
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HomeostasiaHomeostasia: A tendência de um sistema para resistir à perturbação
externa e para manter as suas características chave. A homeostase é
provocada por uma resistência natural à mudança quando já em condições
ótimas, e o equilíbrio é mantido por mecanismos regulatórios. Um exemplo é a regulação de preços em um mercado competitivo. Um excesso de demanda faz com que os preços subam e o consumo e produção se igualem mais uma vez. Um excesso de produção faz com que a demanda suba e o mercado retorna à um ponto de equilíbrio. | |||
S |
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SistemaSegundo o Manual de Engenharia de Sistemas da NASA: "(1) A combinação de elementos que funcionam em conjunto para produzir a capacidade de atender a uma necessidade. Os elementos incluem todo o hardware, software, equipamentos, instalações, pessoal, processos e procedimentos necessários para este fim. (2) O produto final (que executa funções operacionais) e produtos habilitadores (que fornecem serviços de suporte ao ciclo de vida dos produtos finais operacionais) que compõem um sistema". | ||