Cibernética y Computación 1

 
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Cibernética y Computación 1
 
 
1.-Historia de la Cibernética

La palabra “cibernética” viene del griego kybernetes (piloto, timonel).En el siglo XIX el término cibernética fue utilizado por Ampere al referirse al “arte de gobernar los pueblos”, sin embargo en 1940 Norbert Weiner modificó el significado al reconocer a la cibernética como el estudio de la comunicación y el control con máquinas y animales.
La cibernética como ciencia material nació con los trabajos de Norbert Weiner, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial sus investigaciones acerca de robots automáticos que pudieran favorecer y ofrecer ventaja, sentaron las bases de una nueva ciencia.
Luego de terminar la Segunda Guerra Mundial se comenzó a trabajar en la teoría de los mensajes. Además de la parte electrotécnica de su transmisión, existe un campo muy amplio que incluye, no solo el estudio del lenguaje, sino además el estudio de los mensajes como medio de manejar aparatos o grupos humanos, el desarrollo de las maquinas de calcular y otros autómatas similares, algunas reflexiones sobre la psicología y el sistema nervioso y una tentativa de enunciar una nueva hipótesis del método científico. Esta teoría mas amplia de los mensajes es probabilística y porte intrínseca de aquella corriente que debe su origen a Willard Gibas.
Con las bases obtenidas se dio lugar a la Cibernética, que es Ciencia que estudia los sistemas de control y comunicación en las máquinas, de forma que reaccionen como un ser humano ante determinados estímulos.

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2.- Aportaciones de quienes intervinieron en la creación y evolución de la cibernética.

Norbert Wiener (1894-1964). De acuerdo a su gran inteligencia es uno de los creadores de la cibernética al sentar las bases de esta cuando intentaba la creación de robots automáticos.

Warren Sturgis McCulloch (1898-1969). Sus planteamientos reconstruyeron la actividad cerebral y sirvieron para abrir todo un espacio de hipótesis acerca de la creación de máquinas inteligentes

Heinz von Foerster (1911-2002). Propuso un nuevo enfoque, propio de los sistemas complejos, que define como la 'cibernética de segundo orden' y es la base teórica del constructivismo radical

Gregory Bateson (1904-1980).La comunicación redobla su valor como instrumento de comprensión e intervención sobre la realidad en sus múltiples proyecciones. Mente y cuerpo tienen su paralelismo en el software y en el hardware, de modo que muchos de los procesos, pero también las patologías, pueden ser interpretados a partir del estado del cuerpo y de la información que circula a través las extensiones corporales

Karl Wolfgang Deutsch (1912-1992). Los flujos de información, su procesamiento y almacenado adquiere un papel relevante en el análisis prospectivo de Deutsch, que entiende abre una oportunidad para el mejor gobierno de las sociedades y para la toma de decisiones basada en la gestión del conocimiento. Con el apoyo de Harold Lasswell, entre otros, desarrolló un modelo matemático computerizado de indicadores políticos y sociales del mundo amparado por el Political Data Program de la Universidad de Yale.


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3.- Conceptos y aplicaciones de la cibernética

Cibernética: Ciencia que estudia la "comunicación" y el "control" de los "sistemas".
Sistema: "Conjunto" de elementos de cualquier tipo (elementos reales o ideales).
Sistema material: “Conjunto” de elementos integrantes del Universo.
Ente físico: Elemento básico indivisible que agrupado con otros, según diversas combinaciones y formas de agregación, sería el constituyente común de todos los “componente” del Universo que se reconocen por sus contenidos de “materia”, “energía” y “espacio”.
Desagregación del Universo: Al Universo, el mayor sistema material, se lo puede considerar integrado por un conjunto de partes diferenciadas menores. Luego, cada una de esas partes diferenciadas menores, podrían ser reconocidas a su vez, como conjuntos integrados por otras porciones diferenciadas menores aún... Y así sucesivamente, hasta el límite de la desagregación del Universo en el conjunto de todos los “entes físicos” elementales indiferenciados existentes.
Agregación de los entes físicos: A partir de la supuesta existencia del conjunto de todos los “entes físicos” indiferenciados y desagregados en su forma más elemental, podría pensarse en los sucesivos niveles de agregación que permitirían proceder a la integración del Universo hasta la forma tal cual es.
Niveles de agregación:
Nivel Cero. - La Nada: No existen “entes físicos”.
1er. Nivel. - La “sopa cósmica”: Existen todos los elementos componentes del Universo, como “entes físicos” elementales indiferenciados.
2do. Nivel. - Sub-atómico: Existen partes del Universo en forma de partículas subatómicas (neutrones, protones, electrones y otras), formadas por combinaciones de componentes elementales del nivel anterior.
3er. Nivel. - Atómico: Existen partes del Universo en forma de átomos, integrados por diversas combinaciones de componentes provenientes de niveles anteriores.
4to. Nivel. - Molecular: Existen partes del Universo en forma de moléculas, formadas por diversas combinaciones de componentes de niveles anteriores.
5to. Nivel. - Microfuncional (Cristalino y Celular): Existen partes del Universo organizadas en forma de células vivientes y micro-cristales o aglomerados inertes, integrados por combinaciones de componentes de los niveles anteriores.
6to. Nivel. - Macrofuncional (Inerte y Orgánico): Existen partes del Universo organizadas como sistemas materiales funcionales de dos tipos: los vivientes y los inertes integrados por combinaciones de componentes de niveles anteriores.
Niveles superiores: Existen partes del Universo organizadas como sistemas materiales macrocósmicos integrados por combinaciones de componentes de niveles anteriores, y así sucesivamente hasta el límite de abarcar el Universo en su totalidad.
Comunicación: Flujo de “entes físicos” dentro del sistema.
Para posibilitar el estudio de la “comunicación” dentro de un sistema material, debe desagregárselo en sus componentes, hasta el nivel en que sea posible identificar y discriminar los “componentes estructurales” que integran el sistema en sí, de aquellos otros “componentes de flujo” que entran, circulan y salen del mismo.
Control: Flujo de “entes físicos” entre el sistema en estudio y el exterior.

Aplicaciones
-Las perspectivas abiertas por la cibernética y la síntesis realizada en la comparación de algunos resultados por la biología y la electrónica, han dado vida a una nueva disciplina, la biónica. La bionica es la ciencia que estudia los: principios de la organización de los seres vivos para su aplicación a las necesidades técnicas. Una realización especialmente interesante de la biónica es la construcción de modelos de materia viva, particularmente de las moléculas proteicas y de los ácidos nucleicos.

-La Robótica es la técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en substitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales. Se emplea en tareas peligrosas o para tareas que requieren una manipulación rápida y exacta. En los últimos años, con los avances de la Inteligencia Artificial, se han desarrollado sistemas que desarrollan tareas que requieren decisiones y auto programación y se han incorporado censores de visión y tacto artificial.
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Sistemas
Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.
Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia.
De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad).
Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse
Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden.

El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción dimensional de un sistema específico o de un componente del sistema.
Los parámetros de los sistemas son:
 Entrada o insumo o impulso (input)
 Salida o producto o resultado (output)
 Procesamiento o transformador (throughput)
 Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback)
Ejemplos de sistemas

 Sistema Del Habla

Elementos: se constituye de un mensaje, un emisor (el que envía el mensaje) y un receptor (el que lo recibe).
Función: Este tipo de sistema nos permite una comunicación entre los seres humanos para poder llevar todo tipo de relaciones.
Entradas Y Salidas: Los mensajes en este sistema se rige en la entrada y comprensión del mensaje recibido y por consiguiente, una respuesta lógica transmitida por otro mensaje, de este modo se cumple la regla de entradas y salidas que requiere cualquier tipo de sistema.


Modelos
Naturales. Es aquel que recrea la realidad, pero bajo ciertas condiciones, en el caso de los autos se trabaja con prototipos que son modelos naturales, luego se fabrican a gran escala.
Artificiales. Son adecuados cuando un modelo natural sería muy costoso o imposible su utilización
Analógicos. Son los que se parecen al original, recreando la temperatura, el sonido, etc.

Equipo4

Arevalo Marco Antonio
Tirado Teodocio Humberto
Cortez Martínez Amanda
Tlacuilo González Ana Laura
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