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Diferencia entre revisiones de «Sistema dinámico»

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Los sistemas no lineales son mucho más difíciles de analizar y a menudo exhiben un fenómeno conocido como [[Teoría del Caos|caos]], con comportamientos totalmente impredecibles; ver también [[no linealidad]].
Los sistemas no lineales son mucho más difíciles de analizar y a menudo exhiben un fenómeno conocido como [[Teoría del Caos|caos]], con comportamientos totalmente impredecibles; ver también [[no linealidad]].


''' Libros'''
*[http://www.catunesco.upc.edu/cursos/sistemas.htm Teoria y ejercicios prácticos de Dinámica de Sistemas]
*[http://www.catunesco.upc.edu/cursos/sysware.htm Sysware, la toma de decisiones en un mundo complejo]

''' Revistas'''
*[http://www.catunesco.upc.edu/bads/bads.htm Boletin de Dinámica de Sistemas]
*[http://dinamicasistemas.utalca.cl/Revista/RDS_home.htm Revista de Dinámica de Sistemas]

''' Cursos'''
*[http://www.catunesco.upc.edu/cursos/sis07.htm Curso online de Dinámica de Sistemas]

''' Software'''
*[http://www.vensim.com/Spanish.html Vensim (en Español)]
*[http://www.simudyne.com/16.html AnyLogic]
*[http://www.powersim.com/ Powersim Studio]
*[http://www.consideo.de/ CONSIDEO]
*[http://www.iseesystems.com/ Stella and iThink]
*[http://www.simtegra.com/ MapSys]
*[http://www.simulistics.com/ Simile]
*[http://simon.uis.edu.co/WebSIMON/software/indsof.htm Evolución (en Español)]

'''Organizaciones'''
*[http://www.systemdynamics.org System Dynamics Society]
*[http://web.mit.edu/sdg/www/ MIT System Dynamics Group]
*[http://www.catunesco.upc.es/ads/ads.htm Grupo de Dinámica de Sistemas de la Catedra UNESCO de Sostenibilidad]
*[http://necsi.org/guide/index.html New England Complex Systems Institute]
*[http://www.thesystemsthinker.com/ The Systems Thinker]
*[http://www.ifi.uib.no/sd/ University of Bergen System Dynamics Group]






==Véase también==
==Véase también==

Revisión del 16:56 12 ene 2009

Un sistema dinámico es un sistema complejo que presenta un cambio o evolución de su estado en un tiempo, el comportamiento en dicho estado se puede caracterizar determinando los límites del sistema, los elementos y sus relaciones; de esta forma se puede elaborar modelos que buscan representar la estructura del mismo sistema.

Al definir los límites del sistema se hace, en primer lugar, una selección de aquellos componentes que contribuyan a generar los modos de comportamiento, y luego se determina el espacio donde se llevará a cabo el estudio, omitiendo toda clase de aspectos irrelevantes.

En cuanto a la elaboración de los modelos, los elementos y sus relaciones, se debe tener en cuenta:

  1. Un sistema está formado por un conjunto de elementos en interacción.
  2. El comportamiento del sistema se puede mostrar a través de diagramas causales.
  3. Hay varios tipos de variables: variables exógenas (son aquellas que afectan al sistema sin que éste las provoque) y las variables endógenas (afectan al sistema pero éste sí las provoca).

Un ejemplo de un sistema dinámico se puede ver en una especie de peces que se reproduce de tal forma que este año la cantidad de peces es , el año próximo será . De esta manera podemos poner nombres a las cantidades de peces que habrá cada año, así: año inicial , año primero ,........... ......, año k .

Como se puede observar :, se cumple para cualquier año k; lo cual significa que la cantidad de peces se puede determinar si se sabe la cantidad del año anterior. Por consiguiente esta ecuación representa un sistema dinámico.


Tipos de sistemas dinámicos

Un sistema dinámico se dice discreto si el tiempo se mide en pequeños lapsos; éstos son modelados como relaciones recursivas, tal como la ecuación logística:

donde t denota los pasos discretos del tiempo y x es la variable que cambia con éste.

Si el tiempo es medido en forma continua, el sistema dinámico continuo resultante es expresado como una ecuación diferencial ordinaria; por ejemplo:

donde x es la variable que cambia con el tiempo t. La variable cambiante x es normalmente un número real, aunque también puede ser un vector en Rk.

Sistemas lineales y no lineales

Se distingue entre sistemas dinámicos lineales y sistemas dinámicos no lineales. En los sistemas lineales, el lado derecho de la ecuación es una expresión que depende en forma lineal de x, tal como:

Si se conocen dos soluciones para un sistema lineal, la suma de ellas es también una solución; esto se conoce como principio de superposición. En general, las soluciones provenientes de un espacio vectorial permiten el uso del álgebra lineal y simplifican significativamente el análisis. Para sistemas lineales continuos, el método de la transformada de Laplace también puede ser usado para transformar la ecuación diferencial en una ecuación algebraica.

Los sistemas no lineales son mucho más difíciles de analizar y a menudo exhiben un fenómeno conocido como caos, con comportamientos totalmente impredecibles; ver también no linealidad.


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Véase también