INGENIERÍA DE SISTEMAS EDUCATIVOS Introducción La ingeniería ha influido de manera importante en la mejoría de la calidad de vida del hombre, se puede decir que esto es el principal motivo de su surgimiento y desarrollo. La ingeniería se encuentra presente en casi todo y sus aportaciones en diferentes campos del saber son indiscutibles, por ejemplo en la medicina, astronomía, física, química, informática y otros muchos. Su influencia se ha manifestado en el quehacer propio de esas disciplinas, por ejemplo en: el diseño y construcción de corazones o pulmones artificiales, la integración y puesta en órbita de telescopios y naves espaciales, el diseño de sistemas eficientes de producción y servicios, la construcción y programación de robots, la estructuración de sistemas de transporte efectivos, el manejo adecuado de los desechos industriales y la conservación de nuestro ambiente, la creación de software para el manejo y uso de grandes cantidades de información. Esto último ha incrementado las posibilidades de construir el conocimiento y establecer juicios sobre cualquier tema, incluso es lo que introdujo al hombre en la llamada era del conocimiento. Lo anterior implica que la ingeniería ha tenido que ampliar sus horizontes y las fronteras de sus ramas tradicionales, cada día se vislumbran nuevos campos. Como ejemplo de lo anterior tenemos: la nanoingeniería, la mecatrónica, la ingeniería lingüística, la ingeniería del transporte, la ingeniería genética, la ingeniería financiera, etc. Justificación y definición Si nos detenemos a analizar la influencia de la ingeniería en la generación, acumulación, procesamiento y manejo de información, y la manera en la que esto es utilizado, podemos señalar que la ingeniería ha repercutido de manera significativa en la forma de obtener y procesar la información de todas las disciplinas. Proporcionar información sobre un tema determinado, puede generar conocimiento sobre el mismo, todo depende del motivo por el se buscó la información, por esto, sin duda se puede decir que la ingeniería ha influido de manera significativa en los sistemas educativos del mundo, al permitir el acceso a la información masiva y al diseñar software, artefactos o simuladores que ayudan al entendimiento de temas determinados. 1 Por lo anterior consideramos que se justifica la integración de un campo de la ingeniería de sistemas que se aboque al análisis, estudio y solución de los problemas relacionados con la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Para poder sustentar lo anterior y configurar el campo de acción de esta parte de la ingeniería de sistemas, a continuación se presentan algunas definiciones de los términos que requieren para dicho fin. Ingeniería. Conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia y de las fuentes de energía// 2. Profesión y ejercicio del ingeniero. (Real Academia Española) Ingeniería: Profesión que se ocupa de la concepción, diseño, evaluación, ejecución, gestión, operación o conservación de obras, conjuntos industriales, sistemas de información o de organización, servicios públicos o procesos productivos; uniendo imaginación práctica y formación técnica a una sólida cultura científica y general, para optimizar las soluciones orientadas a preservar, mejorar o restaurar el bienestar humano, y efectivizar el desarrollo sostenible dentro de un marco ético y de protección ambiental. (Academia de Ingeniería de Argentina) Ingeniería: Conjunto de técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia y de las fuentes de energía, mediante invenciones o construcciones útiles para el hombre. (http://www.wordreference.com) Ingeniero, ra. (De ingenio, máquina o artificio) Persona que profesa o ejerce la ingeniería. //2. El que discurre con ingenio las trazas y modos de conseguir o ejecutar una cosa. // etc. etc. (Real Academia Española) Ingenio. ( Del Lat. Ingenium.) Facultad del hombre para discurrir o inventar con prontitud y facilidad.//2 Sujeto dotado de esta facultad.//3 Intuición, entendimiento, facult ades poéticas y creadoras. //4. Industria maña y artificio de uno para conseguir lo que desea.//5 Chispa, talento para mostrar rápidamente el aspecto gracioso de las cosas.//6 Máquina o artificio mecánico.//7 Cualquier máquina o artificio de guerra para ofender y defenderse.//8 Instrumento usado por los encuadernadores para cortar los cantos de los libros.//9 Ingenio de azúcar. Etc. (Real Academia Española) Sistema: Combinación de medios (como personas, materiales, equipos, software, instalaciones, datos, etc.), integrados de tal forma que puedan desarrollar una determinada función en respuesta a una necesidad concreta y la subsistencia del propio sistema.(www.aprendizaje.com.mx) Sistema: es un todo organizado. El concepto tiene dos usos muy diferenciados, que se refieren respectivamente a los sistemas de conceptos y a los objetos reales más o menos complejos y dotados de organización. (http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema) Ingeniería de Sistemas: construcción de soluciones efectivas y eficientes aplicando conocimiento científico a problemas prácticos para la creación de soluciones informáticas que estén al servicio de la humanidad. ( Mary Shaw Universidad de Carnegie Mellon). 2 Teoría general de sistemas: es un esfuerzo de estudio interdisciplinario, que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, los sistemas, que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son objeto tradicionalmente de disciplinas académicas diferentes.(Ludwig Bertalanffy) Educación: (Del lat. educatio, -onis). 1. f. Acción y efecto de educar. /2. f. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. /3. f. Instrucción por medio de la acción docente. /4. f. Cortesía, urbanidad. (Real Academia Española) Educar: (Del lat. educare). 1. tr. Dirigir, encaminar, doctrinar. /2. tr. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejem plos, etc. Educar la inteligencia, la voluntad. /3. tr. Desarrollar las fuerzas físicas por medio del ejercicio, haciéndolas más aptas para su fin. /4. tr. Perfeccionar, afinar los sentidos. Educar el gusto. /5. tr. Enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía . (Real Academia Española). Aprendizaje: (De aprendiz). 1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. /2. m. Tiempo que en ello se emplea. /3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. (Real Academia Española) Aprender: (Del lat. apprehendere). 1. tr. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. /2. tr. Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento. /3. tr. Tomar algo en la memoria. /4. tr. ant. Prender. /5. tr. ant. Enseñar, transmitir unos conocimientos. (Real Academia Española). Con las definiciones hasta aquí presentadas se puede afirmar lo siguiente: • La ingeniería se encarga de la solución de problemas del hombre por medio de la ciencia y la tecnología. • Los sistemas son conjuntos de elementos que funcionan para cumplir actividades específicas y que ayudan a conservar al propio sistema. • La ingeniería de sistemas soluciona problemas relacionados con la creación, diseño, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas. • La educación, entre otras muchas cosas, es la acción de enseñar, lo que se puede lograr por medio de un sistema. • El aprendizaje es la adquisición de conocimientos, lo que se puede lograr por medio de un sistema educativo. Integrando estas definiciones, se puede establecer el campo de acción de la ingeniería de sistemas educativos, el que estaría dividido en tres: a) Sistemas educativos: Diseño, construcción y mantenimiento de sistemas que contribuyan a la educación de las personas. b) Tecnología para la enseñanza: Con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación diseño de software, equipo y artefactos 3 que contribuyan en los procesos de enseñanza y aprendizaje de temas de interés para el hombre. c) Ingeniería del aprendizaje: Estudio y análisis de los procesos de aprendizaje, con una visión sistémica e interdisciplinaria, con el fin de resolver problemas en la adquisición del conocimiento. Los efectos de este campo de la ingeniería, en los sistemas educativos y de enseñanza-aprendizaje de nuestro país, pueden ser trascendentes para incrementar la eficiencia de las instituciones educativas y mejorar las competencias de sus estudiantes. Lo anterior se soporta en las siguientes razones: 1. Analizar los procesos de aprendizaje y las dificultades que existen en la enseñanza, desde el punto de vista sistémico y con la visión de la ingeniería, contribuirá de manera significativa a mejorar el uso la telemática y las otras ramas de la ingeniería en los sistemas educativos. Hasta la fecha el uso de la ingeniería en problemas de educación ha sido aislado, a petición de parte o por casualidad. El establecer un campo de la ingeniería que se ocupe de la investigación, análisis y desarrollo de sistemas relativos a la educación con una visión sistémica, ayudaría a detectar y analizar problemas, concentrar esfuerzos y proponer soluciones de manera multidisciplinaria. 2. Existen varias teorías de aprendizaje, la informática denominada educativa y muchas experiencias de investigadores educativos de diferentes campos del conocimiento, pero no existe una línea de investigación educativa que desde la visión de la ingeniería de sistemas analice el aprovechamiento e integración de la tecnología en beneficio de los sistemas de aprendizaje. Lograr la integración de lo anterior desde la visión de la ingeniería de sistemas, permitirá integrar el conocimiento sobre la materia y establecer soluciones que aprovechen la sinergia que se puede producir al aplicar un enfoque sistémico. Áreas de la Ingeniería de Sistemas Educativos Sistemas educativos Al tener en consideración la definición de sistema y analizar el funcionamiento de las grandes instituciones educativas de diferentes países, se puede identificar una característica común de todas ellas, ésta es la complejidad. Se trata de conjuntos enormes de personas que deben cumplir actividades específicas, para lograr objetivos determinados y al mismo tiempo mantener integrado al propio sistema. Para que una estructura como esta 4 cumpla con sus funciones, deben establecerse objetivos, planes, programas, actividades. Todo esto aunado a un esquema de administración adecuado y eficiente que permita la contratación, pago, organización, integración, dirección y evaluación de todas las actividades sustantivas del sistema educativo. Aunado a lo anterior debe existir la estructura de especialistas en educación que definan los contenidos, métodos, prioridades y resultados esperados. Además deberá contarse métodos, estrategias y programas de evaluación, los que permitan conocer los avances de todo el sistema y proponer posibles soluciones. Algunos de los retos distintivos de los sistemas educativos son: • Establecer metas y objetivos que cumplan con las necesidades de la sociedad en la que el sistema funciona. En esto, se deberá tener en consideración la repercusión social y económica que los resultados de la educación producirán a mediano y largo plazos. • Definición de sistemas y procedimientos adecuados para cumplir con los objetivos y las tareas definidas. • Establecimiento de políticas, programas, métodos, contenidos y sistemas de funcionamiento para cumplir con los objetivos educativos de la institución o el país. • Definición de programas de capacitación y actualización de todos los participantes en el sistema. • La coordinación y orientación de todos los subsistemas para que entre ellos no haya duplicidad y exista la armonía. • Definir las negociaciones y tratamiento con los sindicatos y organizaciones relacionadas con el sistema educativo. • Administrar de manera adecuada los recursos disponibles para cumplir con los objetivos de cada una de las partes del sistema. • Establecer políticas de operación y coordinación cuyo resultado genere sinergia al integrar esfuerzos. Incluir la visión de la ingeniería en el diseño, implantación, organización, dirección y supervisión en los sistemas educativos y sus estructuras, puede contribuir de manera efectiva en el diseño de programas y actividades, en los que se tome en consideración a la mayoría de las variables, así como la opinión y experiencia de especialistas en las materias correspondientes. Esta visión de los sistemas va más allá de la óptica de la administración de recursos, pues en este tipo de organizaciones se debe tener en consideración 5 además del funcionamiento coordinado, los posibles problemas e imprevistos que puedan surgir en la operación. Y no sólo eso, también se deben establecer los programas y mecanismos para corregir las desviaciones de los objetivos y metas programadas. Estas exigencias requieren de profesionales que con un enfoque sistémico diseñen, planeen, dirijan y coordinen los esfuerzos de quienes participan en las organizaciones, esto deberá generar resultados superiores a la suma de los esfuerzos que quienes participan. El perfil de este tipo de profesional coincide plenamente con las características de los ingenieros en sistemas con conocimientos de los procesos de educación y el aprendizaje. Algunos ejemplos de la intervención de la ingeniería en los sistemas educativos: • Coordinación de especialistas para la definición de objetivos académicos, integración de contenidos y definición de técnicas de enseñanza. • Evaluación de los resultados de aprendizaje y análisis de los problemas de aprendizaje de la población sujeta de los servicios educativos. • Determinación de la eficiencia terminal y la problemática de instituciones educativas de diferentes niveles, así como del planeamiento de las soluciones adecuadas. • Establecimiento de políticas educativas que permitan llegar a los resultados educativos y de competencia que la sociedad requiere para mantenerse de manera exitosa en un mundo global. • Definición de programas de capacitación y actualización del magisterio con base en las necesidades detectadas en la práctica educativa, la efectividad de la enseñanza y las nuevas técnicas de enseñanza. • Elaboración de modelos matemáticos en los que se incluyan variables que afectan los resultados de la enseñanza. • Definición de la logística necesaria para la implantación, seguimiento, evaluación y realimentación de programas que cumplan con objetivos definidos. • Determinación de políticas educativas y establecimiento de estándares de calidad. Tecnología para la enseñanza 6 De manera natural y debido a las características de formación de los ingenieros, la tecnología ha sido aplicada, desde tiempo atrás, por estos profesionistas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando se dice tiempo atrás nos referimos a antes de la era de la Internet, ya que los ingenieros de manera tradicional han enseñado a sus trabajadores sobre la programación de su quehacer y en ocasiones sobre cómo hacer las cosas, además de que los ingenieros han sido los maestros de los estudiantes de ingeniería. Se puede decir que por formación los ingenieros al detectar necesidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje los han resuelto por medio de la ciencia y la tecnología, lo que está totalmente de acuerdo con la definición de ingeniero que se planteó al inicio de este documento. Para lo anterior se puede analizar la participación de los ingenieros en: el diseño de bancos de pruebas y máquinas para fines pedagógicos; el diseño e integración de manuales de funcionamiento de máquinas o artefactos y los cursos de capacitación para su uso; la concepción y construcción de simuladores que permiten el aprendizaje, práctica y entrenamiento en diferentes disciplinas; el diseño de software educativo que puede utilizarse para: enseñanza de temas concretos, la práctica y ejercicios que ayudan a aprender, administración de cursos en línea que permiten a los instructores comunicarse con sus alumnos y a los alumnos recibir realimentación de sus tutores. Los ingenieros en este campo no se han concretado a detectar los problemas que se dan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que han buscado soluciones, implementado o adaptado el medio para aplicar la solución y además lo han aplicado. Algunos ejemplos de la participación de los ingenieros en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje: • Elaboración de manuales de funcionamiento equipos, máquinas, organización y sistemas de producción, con los cursos correspondientes. • Diseño, construcción y capacitación para el uso de bancos de pruebas, máquinas con fines pedagógicos, simuladores y prototipos. • Aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, al diseñar software para: aprendizaje, administración de cursos y práctica o ejercicios. • Diseño de sistemas de evaluación y control del aprendizaje que pueden ser aplicados a distancia. 7 • Diseño y coordinación de cursos de capacitación y actualización de varios temas y disciplinas. • Sistemas de evaluación educativa, así como certificación y prueba de software educativo. Ingeniería del aprendizaje Desde hace siglos el estudio del aprendizaje ha sido tema investigación de varias áreas del conocimiento como la filosofía, psicología, pedagogía, biología y medicina. Hasta fechas recientes (mediados del siglo XX) la ingeniería se ha ocupado de temas como el de inteligencia artificial, el procesamiento de la información y el diseño de software para los ámbitos educativos, aspectos que tienen que ver con los sistemas de aprendizaje. No obstante lo anterior el tema no se ha agotado, sino al contrario, se han incrementado los requerimientos de investigación en todas las disciplinas que han considerado al aprendizaje como parte de su razón de ser. En la actualidad existen varias universidades e instituciones de educación superior en diferentes lugares del mundo que estudian de manera permanente las teorías de aprendizaje y algunos de los métodos para programar máquinas y robots para que “aprendan” a realizar determinadas actividades y reaccionar ante diferentes estímulos. En la información que se tiene disponible no se detecta que, a la fecha, se hayan estudiado y evaluado los sistemas de aprendizaje diseñados para los seres vivos desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, en los que se evalúen los efectos de la información de entrada, su procesamiento y sus resultados con la correspondiente retroalimentación, aspecto que sería de gran importancia para evaluar los resultados de los software educativos y el uso de las computadoras en la educación. No obstante que la telemática y la ingeniería han contribuido de manera definitiva, al acercamiento de la información con los sistemas de enseñanza, y que con esto se han construido procesos en los que los alumnos pueden aprender a distancia, no existe una visión de los sistemas de aprendizaje desde el punto de vista de la ingeniería, aspecto que puede limitar el uso de la tecnología en los sistemas de enseñanza aprendizaje. La referencia de relación entre la ingeniería y los sistemas de aprendizaje se podría encontrar en la ingeniería del conocimiento, la que al buscar en Internet sobre la misma se localizó la siguiente definición: La ingeniería del conocimiento: es aquella disciplina moderna que hace parte de la Inteligencia Artificial que ayuda a construir aplicaciones y 8 sistemas orientados al aprendizaje, apoyándonos en metodologías instruccionales y en tecnología de computación y de telecomunicaciones, intentando representar el conocimiento y razonamiento humanos. (http://es.wikipedia.org/org/wiki/ingenieria_del_conocimiento) Si los resultados de aplicar elementos de la ingeniería de manera fortuita en los sistemas educativos han sido muy productivos, establecer el análisis, la investigación y propuesta de sistemas de aprendizaje desde la visión sistémica e interdisciplinaria con apoyo de la ingeniería de sistemas se supone generará resultados de mayor valía para los procesos educativos en general. Algunos ejemplos las acciones que se podrían obtener de la ingeniería del aprendizaje: • Análisis de los resultados de aprendizaje utilizando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. • Determinación y estudio de variables, elementos, acciones y actividades que influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. • Estudio de métodos de enseñanza y de aprendizaje. • Estudio de los mecanismos de realimentación del aprendizaje para determinar cuánto se aprendió de una tema determinado. • Efectos de los hipertextos, el software y los multimedia en los procesos de enseñanza aprendizaje. • Determinación de estándares y normas de software educativo. • Coordinación de grupos multidisciplinarios que estudien el aprendizaje desde la visión de la ingeniería de sistemas. • Integración y estudio de los sistemas disponibles y de nueva creación que contribuyan a la enseñanza y al aprendizaje. • Investigación sobre el aprendizaje incluyendo aspectos biológicos, psicológicos y de didáctica. Actividades para la integración del área de Ingeniería de Sistemas Educativos en el Instituto de Ingeniería No obstante que la ingeniería ha intervenido desde sus orígenes en los sistemas educativos, esto no ha repercutido en la integración de un campo específico de la misma, por lo que con fundamento en las características de la Ingeniería de Sistemas y la experiencia de varios ingenieros en los sistemas educativos, en la Coordinación de Sistemas del Instituto de Ingeniería se 9 ubicará un área, que se dedique a coordinar acciones que contribuyan al desarrollo y soporte de la Ingeniería de Sistemas Educativos en la UNAM. Algunas de las actividades de ésta área serán: 1. Diseño y coordinación de un seminario de Ingeniería de Sistemas, en el que se tratarán los temas relevantes que ayuden a la construcción del corpus base de la ingeniería de sistemas educativos como un campo de la ingeniería. 2. Dirección de tesis relacionadas con la Ingeniería de Sistemas Educativos de alumnos de licenciatura y postgrado. 3. Diseño y coordinación de investigaciones relacionadas con los sistemas educativos. 4. Participación en seminarios, congresos y eventos relacionados con los sistemas educativos. Y en un futuro la organización de una congreso de la Ingeniería de Sistemas Educativos. 5. Coordinación con la Dirección de la Facultad de Ingeniería, para establecer acciones que le puedan ser de utilidad. 10