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Diagrama de bucle causal que representa las causas de una estampida como un bucle de retroalimentación positiva. La alarma o el pánico a veces pueden propagarse mediante retroal...

Diagrama de bucle causal que representa las causas de una estampida como un bucle de retroalimentación positiva. La alarma o el pánico a veces pueden propagarse mediante retroalimentación positiva entre una manada de animales y provocar una estampida .

La retroalimentación positiva ( retroalimentación exacerbante , retroalimentación autorrefuerzo ) es un proceso que ocurre en un bucle de retroalimentación donde el resultado de un proceso refuerza el proceso desencadenante para generar impulso. Como tal, estas fuerzas pueden exacerbar los efectos de una pequeña perturbación. Es decir, los efectos de una perturbación en un sistema incluyen un aumento en la magnitud de la perturbación. [ 1 ] Es decir, A produce más de B que a su vez produce más de A. [ 2 ] Por el contrario, un sistema en el que los resultados de un cambio actúan para reducirlo o contrarrestarlo tiene retroalimentación negativa . [ 1 ] [ 3 ] Ambos conceptos juegan un papel importante en la ciencia y la ingeniería, incluyendo la biología, la química y la cibernética .

Matemáticamente, la retroalimentación positiva se define como una ganancia de bucle positiva alrededor de un bucle cerrado de causa y efecto. [ 1 ] [ 3 ] Es decir, la retroalimentación positiva está en fase con la entrada, en el sentido de que se suma para hacer que la entrada sea mayor. [ 4 ] [ 5 ] La retroalimentación positiva tiende a causar inestabilidad en el sistema . Cuando la ganancia de bucle es positiva y mayor que 1, normalmente habrá un crecimiento exponencial , oscilaciones crecientes , comportamiento caótico u otras divergencias del equilibrio . [ 3 ] Los parámetros del sistema normalmente acelerarán hacia valores extremos, lo que puede dañar o destruir el sistema, o puede terminar con el sistema enganchado en un nuevo estado estable. La retroalimentación positiva puede controlarse filtrando , amortiguando o limitando las señales en el sistema , o puede cancelarse o reducirse añadiendo retroalimentación negativa.

La retroalimentación positiva se utiliza en la electrónica digital para forzar que los voltajes se alejen de los voltajes intermedios hacia los estados '0' y '1'. Por otro lado, el desbordamiento térmico es un tipo de retroalimentación positiva que puede destruir las uniones de los semiconductores . La retroalimentación positiva en las reacciones químicas puede aumentar la velocidad de las reacciones y, en algunos casos, puede provocar explosiones . La retroalimentación positiva en el diseño mecánico hace que los mecanismos de punto de inflexión , o de sobrecentro, se coloquen en su posición, por ejemplo, en interruptores y alicates de bloqueo . Fuera de control, puede provocar el colapso de puentes . La retroalimentación positiva en los sistemas económicos puede causar ciclos de auge y caída . Un ejemplo conocido de retroalimentación positiva es el fuerte chirrido o aullido producido por la retroalimentación de audio en los sistemas de megafonía : el micrófono capta el sonido de sus propios altavoces, lo amplifica y lo envía de nuevo a través de los altavoces.

Descripción general

La retroalimentación positiva mejora o amplifica un efecto al influir en el proceso que lo originó. Por ejemplo, cuando parte de una señal de salida electrónica regresa a la entrada y está en fase con ella, la ganancia del sistema aumenta. [ 6 ] La retroalimentación del resultado al proceso originador puede ser directa o a través de otras variables de estado. [ 3 ] Estos sistemas pueden generar comportamientos cualitativos complejos, pero el signo de la retroalimentación, ya sea positivo o negativo, influye enormemente en los resultados. [ 3 ] La retroalimentación positiva refuerza y ​​la negativa modera el proceso original. En este contexto, positivo y negativo se refieren a ganancias de bucle mayores o menores que cero, y no implican juicios de valor sobre la conveniencia de los resultados o efectos. [ 7 ] Una característica clave de la retroalimentación positiva es que las pequeñas perturbaciones se magnifican. Cuando se produce un cambio en un sistema, la retroalimentación positiva provoca un cambio adicional en la misma dirección.

Básico

Un sistema de retroalimentación básico puede representarse mediante este diagrama de bloques. En el diagrama, el símbolo + representa un sumador, y A y B son funciones causales arbitrarias .

En el diagrama se muestra un bucle de retroalimentación simple. Si la ganancia del bucle AB es positiva, entonces existe una condición de retroalimentación positiva o regenerativa .

Si las funciones A y B son lineales y AB es menor que la unidad, entonces la ganancia total del sistema desde la entrada hasta la salida es finita, pero puede ser muy grande a medida que AB se aproxima a la unidad. [ 8 ] En ese caso, se puede demostrar que la ganancia total o de bucle desde la entrada hasta la salida es:

GRAMOdo=A/(1AB){\displaystyle G_{c}=A/(1-AB)}

Cuando AB  > 1, el sistema es inestable, por lo que no tiene una ganancia bien definida; la ganancia puede considerarse infinita.

Por lo tanto, dependiendo de la retroalimentación, los cambios de estado pueden ser convergentes o divergentes. El resultado de la retroalimentación positiva es la amplificación de los cambios, de modo que pequeñas perturbaciones pueden generar grandes cambios.

Un sistema en equilibrio en el que existe retroalimentación positiva ante cualquier cambio respecto a su estado actual puede ser inestable; en tal caso, se dice que el sistema se encuentra en un equilibrio inestable . La magnitud de las fuerzas que actúan para alejar dicho sistema de su equilibrio es una función creciente de la distancia del estado respecto al equilibrio.

La retroalimentación positiva no implica necesariamente inestabilidad de un equilibrio; por ejemplo, pueden existir estados estables de encendido y apagado en arquitecturas de retroalimentación positiva. [ 9 ]

Histéresis

La histéresis provoca que el valor de salida dependa del historial de la entrada.
En un circuito disparador Schmitt , la retroalimentación a la entrada no inversora de un amplificador empuja la salida directamente en dirección opuesta a la tensión aplicada, hacia la tensión máxima o mínima que el amplificador puede generar.

En el mundo real, los bucles de retroalimentación positiva normalmente no provocan un crecimiento cada vez mayor, sino que se ven modificados por algún tipo de efectos limitantes. Según Donella Meadows :

Los bucles de retroalimentación positiva son fuentes de crecimiento, explosión, erosión y colapso en los sistemas. Un sistema con un bucle positivo sin control terminará por autodestruirse. Por eso hay tan pocos. Generalmente, un bucle negativo se activará tarde o temprano. [ 10 ]

La histéresis, en la que el punto de partida influye en el resultado final del sistema, puede generarse mediante retroalimentación positiva. Cuando la ganancia del bucle de retroalimentación es superior a 1, la salida se aleja de la entrada: si está por encima de la entrada, se mueve hacia el límite positivo más cercano, mientras que si está por debajo de la entrada, se mueve hacia el límite negativo más cercano.

Una vez que alcanza el límite, se estabiliza. Sin embargo, si la entrada sobrepasa dicho límite, la retroalimentación cambia de signo y la salida se mueve en sentido contrario hasta alcanzar el límite opuesto. Por lo tanto, el sistema presenta un comportamiento biestable .

Terminología

Los términos positivo y negativo se aplicaron por primera vez a la retroalimentación antes de la Segunda Guerra Mundial . La idea de la retroalimentación positiva ya estaba vigente en la década de 1920 con la introducción del circuito regenerativo . [ 11 ]

Friis y Jensen (1924) describieron la regeneración en un conjunto de amplificadores electrónicos como un caso en el que la acción de "retroalimentación" es positiva, en contraste con la acción de retroalimentación negativa, que mencionan solo de pasada. [ 12 ] El artículo clásico de Harold Stephen Black de 1934 detalla por primera vez el uso de la retroalimentación negativa en amplificadores electrónicos. Según Black:

"La retroalimentación positiva aumenta la ganancia del amplificador, la retroalimentación negativa la reduce." [ 13 ]

Según Mindell (2002), la confusión en los términos surgió poco después de esto:

«...Friis y Jensen habían hecho la misma distinción que Black usó entre "retroalimentación positiva" y "retroalimentación negativa", basándose no en el signo de la retroalimentación en sí, sino en su efecto sobre la ganancia del amplificador. En cambio, Nyquist y Bode, al desarrollar el trabajo de Black, se refirieron a la retroalimentación negativa como aquella con el signo invertido. A Black le costó convencer a otros de la utilidad de su invención, en parte porque existía confusión sobre cuestiones básicas de definición.» [ 11 ] : 121

Estas confusiones, junto con las asociaciones cotidianas de positivo con bueno y negativo con malo , han llevado a muchos teóricos de sistemas a proponer términos alternativos. Por ejemplo, Donella Meadows prefiere los términos retroalimentación de refuerzo y retroalimentación de equilibrio . [ 14 ]

Ejemplos y aplicaciones

En electrónica

Un receptor de radio regenerativo de estilo clásico. Gracias al uso controlado de la retroalimentación positiva, se puede obtener una amplificación suficiente con un solo tubo de vacío o válvula (centro).

Los circuitos regenerativos se inventaron y patentaron en 1914 [ 15 ] para la amplificación y recepción de señales de radio muy débiles. Una retroalimentación positiva cuidadosamente controlada alrededor de un amplificador de un solo transistor puede multiplicar su ganancia por 1000 o más. [ 16 ] Por lo tanto, una señal puede amplificarse 20 000 o incluso 100 000 veces en una etapa, que normalmente tendría una ganancia de solo 20 a 50. El problema con los amplificadores regenerativos que funcionan con estas ganancias tan altas es que se vuelven fácilmente inestables y comienzan a oscilar. El operador de radio debe estar preparado para ajustar la cantidad de retroalimentación de forma bastante continua para una buena recepción. Los receptores superregenerativos utilizan aún más ganancia. Los receptores de radio modernos utilizan el diseño superheterodino , con muchas más etapas de amplificación, pero un funcionamiento mucho más estable y sin retroalimentación positiva.

La oscilación que puede producirse en un circuito de radio regenerativo se utiliza en osciladores electrónicos . Mediante el uso de circuitos sintonizados o un cristal piezoeléctrico (comúnmente cuarzo ), la señal amplificada por la retroalimentación positiva permanece lineal y sinusoidal . Existen varios diseños de osciladores armónicos , entre ellos el oscilador Armstrong , el oscilador Hartley , el oscilador Colpitts y el oscilador de puente de Wien . Todos ellos utilizan retroalimentación positiva para generar oscilaciones. [ 17 ]

Muchos circuitos electrónicos, especialmente los amplificadores, incorporan retroalimentación negativa . Esto reduce su ganancia, pero mejora su linealidad, impedancia de entrada , impedancia de salida y ancho de banda , y estabiliza todos estos parámetros, incluida la ganancia de bucle. Estos parámetros también dependen menos de los detalles del dispositivo amplificador en sí y más de los componentes de retroalimentación, que tienen menos probabilidades de variar con la tolerancia de fabricación, el tiempo y la temperatura. La diferencia entre la retroalimentación positiva y negativa para señales de CA es de fase : si la señal se retroalimenta fuera de fase, la retroalimentación es negativa, y si está en fase, la retroalimentación es positiva. Un problema para los diseñadores de amplificadores que utilizan retroalimentación negativa es que algunos de los componentes del circuito introducirán un desfase en la ruta de retroalimentación. Si hay una frecuencia (generalmente una frecuencia alta) donde el desfase alcanza los 180°, entonces el diseñador debe asegurarse de que la ganancia del amplificador a esa frecuencia sea muy baja (generalmente mediante filtrado de paso bajo ). Si la ganancia de bucle (el producto de la ganancia del amplificador y la magnitud de la retroalimentación positiva) a cualquier frecuencia es mayor que uno, el amplificador oscilará a esa frecuencia ( criterio de estabilidad de Barkhausen ). Estas oscilaciones se denominan a veces oscilaciones parásitas . Un amplificador que es estable en un conjunto de condiciones puede entrar en oscilación parásita en otro. Esto puede deberse a cambios de temperatura, tensión de alimentación, ajuste de los controles del panel frontal o incluso la proximidad de una persona u otro objeto conductor.

Los amplificadores pueden oscilar suavemente de maneras difíciles de detectar sin un osciloscopio , o bien las oscilaciones pueden ser tan extensas que solo pasa una señal muy distorsionada o ninguna señal necesaria, o que se producen daños. Las oscilaciones parásitas de baja frecuencia se han denominado «motorboating» debido a su similitud con el sonido de un escape a bajas revoluciones. [ 18 ]

El efecto de usar un disparador Schmitt (B) en lugar de un comparador (A)

Muchos circuitos electrónicos digitales comunes emplean retroalimentación positiva. Si bien las compuertas lógicas simples suelen basarse en la ganancia para alejar las señales digitales de valores intermedios y llevarlas a los valores que representan los booleanos 0 y 1, muchas compuertas más complejas utilizan retroalimentación. Cuando se espera que una tensión de entrada varíe de forma analógica , pero se requieren umbrales definidos para el procesamiento digital posterior, el circuito disparador Schmitt utiliza retroalimentación positiva para asegurar que, si la tensión de entrada supera ligeramente el umbral, la salida cambie de un estado lógico a otro de forma rápida y precisa. Una consecuencia del uso de la retroalimentación positiva en el disparador Schmitt es que, si la tensión de entrada vuelve a descender ligeramente por debajo del mismo umbral, la retroalimentación positiva mantendrá la salida en el mismo estado sin cambios. Este efecto se denomina histéresis : la tensión de entrada debe descender por debajo de un umbral diferente e inferior para "desbloquear" la salida y restablecerla a su valor digital original. Al reducir la extensión de la retroalimentación positiva, se puede disminuir la amplitud de la histéresis, pero no se puede eliminar por completo. El disparador Schmitt es, hasta cierto punto, un circuito de enclavamiento . [ 19 ]

La retroalimentación positiva es un mecanismo mediante el cual se potencia una señal de salida, como los niveles de proteína. Sin embargo, para evitar fluctuaciones en el nivel de proteína, el mecanismo se inhibe estocásticamente (I); por lo tanto, cuando la concentración de la proteína activada (A) supera el umbral ([I]), se activa el mecanismo de bucle y la concentración de A aumenta exponencialmente si d[A]=k[A].
Ilustración de un flip-flop RS ('reset-set') formado por dos compuertas NOR digitales con retroalimentación positiva. El rojo y el negro representan los valores lógicos '1' y '0', respectivamente.

Un biestable electrónico , o "enclavamiento", o " multivibrador biestable ", es un circuito que, debido a una alta retroalimentación positiva, no es estable en un estado equilibrado o intermedio. Dicho circuito biestable es la base de un bit de memoria electrónica . El biestable utiliza un par de amplificadores, transistores o puertas lógicas conectados entre sí, de modo que la retroalimentación positiva mantiene el estado del circuito en uno de dos estados estables desequilibrados después de que se haya eliminado la señal de entrada, hasta que se aplique una señal alternativa adecuada para cambiar el estado. [ 20 ] La memoria de acceso aleatorio (RAM) de las computadoras se puede construir de esta manera, con un circuito de enclavamiento para cada bit de memoria. [ 21 ]

El desbordamiento térmico se produce en los sistemas electrónicos porque, al calentarse, algún componente del circuito permite el paso de más corriente. Cuanto más se calienta, más corriente pasa, lo que lo calienta aún más y, por lo tanto, permite el paso de aún más corriente. Los efectos suelen ser catastróficos para el dispositivo en cuestión. Si los dispositivos deben utilizarse cerca de su capacidad máxima de manejo de potencia y el desbordamiento térmico es posible o probable bajo ciertas condiciones, generalmente se pueden lograr mejoras mediante un diseño cuidadoso. [ 22 ]

Un tocadiscos es propenso a la retroalimentación acústica.

Los sistemas de audio y video pueden presentar retroalimentación positiva. Si un micrófono capta la salida de sonido amplificada de los altavoces en el mismo circuito, se escucharán aullidos y chirridos de retroalimentación de audio (hasta la potencia máxima del amplificador), ya que el ruido aleatorio se vuelve a amplificar por la retroalimentación positiva y se filtra según las características del sistema de audio y la sala.

Audio y música en vivo

La retroalimentación de audio (también conocida como retroalimentación acústica, simplemente retroalimentación o efecto Larsen) es un tipo especial de retroalimentación positiva que se produce cuando existe un bucle de sonido entre una entrada de audio (por ejemplo, un micrófono o una pastilla de guitarra ) y una salida de audio (por ejemplo, un altavoz con alta amplificación ). En este ejemplo, una señal recibida por el micrófono se amplifica y se emite a través del altavoz. El sonido del altavoz puede entonces ser recibido nuevamente por el micrófono, amplificado aún más y emitido de nuevo a través del altavoz. La frecuencia del sonido resultante está determinada por las frecuencias de resonancia del micrófono, el amplificador y el altavoz, la acústica de la sala, los patrones direccionales de captación y emisión del micrófono y el altavoz, y la distancia entre ellos. En sistemas de megafonía pequeños , el sonido se reconoce fácilmente como un chillido o un alarido fuerte.

La retroalimentación casi siempre se considera indeseable cuando ocurre con el micrófono de un cantante o un orador en un evento que utiliza un sistema de refuerzo de sonido o un sistema de megafonía . Los ingenieros de audio utilizan varios dispositivos electrónicos, como ecualizadores y, desde la década de 1990, dispositivos automáticos de detección de retroalimentación para evitar estos chirridos o sonidos estridentes no deseados, que disminuyen el disfrute del evento por parte del público. Por otro lado, desde la década de 1960, los guitarristas eléctricos de bandas de rock que utilizan amplificadores de guitarra potentes y efectos de distorsión han creado intencionalmente retroalimentación de guitarra para crear un efecto musical deseado. " I Feel Fine " de los Beatles marca uno de los primeros ejemplos del uso de la retroalimentación como efecto de grabación en la música popular. Comienza con una sola nota de retroalimentación percusiva producida al pulsar la cuerda A de la guitarra de Lennon. Artistas como los Kinks y los Who ya habían utilizado la retroalimentación en vivo, pero Lennon seguía orgulloso de que los Beatles fueran quizás el primer grupo en plasmarla deliberadamente en un vinilo. En una de sus últimas entrevistas, dijo: "Desafío a cualquiera a encontrar un disco —a menos que sea algún viejo disco de blues de 1922— que utilice la retroalimentación de esa manera". [ 23 ]

Los principios de la retroalimentación de audio fueron descubiertos por primera vez por el científico danés Søren Absalon Larsen . Los micrófonos no son los únicos transductores sujetos a este efecto. Los cartuchos de los teléfonos pueden producir el mismo efecto, generalmente en el rango de baja frecuencia por debajo de los 100  Hz, manifestándose como un zumbido grave. Jimi Hendrix fue un innovador en el uso intencional de la retroalimentación de guitarra en sus solos para crear efectos de sonido únicos. Contribuyó al desarrollo del uso controlado y musical de la retroalimentación de audio en la interpretación de la guitarra eléctrica , [ 24 ] y posteriormente Brian May fue un famoso defensor de la técnica. [ 25 ]

Video

Comentarios en vídeo

De forma similar, si una cámara de vídeo apunta a una pantalla que muestra la señal de la propia cámara, se pueden formar patrones repetitivos en la pantalla mediante retroalimentación positiva. Este efecto de retroalimentación de vídeo se utilizó en las secuencias de apertura de las primeras diez temporadas de la serie de televisión Doctor Who .

Interruptores

En los interruptores eléctricos , incluidos los termostatos basados ​​en tiras bimetálicas , el interruptor suele presentar histéresis en la acción de conmutación. En estos casos, la histéresis se logra mecánicamente mediante retroalimentación positiva dentro de un mecanismo de punto de inflexión. La acción de retroalimentación positiva minimiza el tiempo durante el cual se produce el arco eléctrico durante la conmutación y también mantiene los contactos en estado abierto o cerrado. [ 26 ]

En biología

En fisiología

La retroalimentación positiva es la amplificación de la respuesta del cuerpo a un estímulo. Por ejemplo, durante el parto, cuando la cabeza del feto presiona contra el cuello uterino (1), se estimula un impulso nervioso que va del cuello uterino al cerebro (2). Al recibir la señal, el cerebro envía una señal a la glándula pituitaria para que libere una hormona llamada oxitocina (3). La oxitocina se transporta a través del torrente sanguíneo hasta el útero (4), provocando contracciones que empujan al feto hacia el cuello uterino y, finalmente, inducen el parto.
La coagulación plaquetaria demuestra una retroalimentación positiva. La pared dañada del vaso sanguíneo libera sustancias químicas que inician la formación de un coágulo mediante la agregación de plaquetas. A medida que se acumulan más plaquetas, se liberan más sustancias químicas que aceleran el proceso. Este proceso se acelera progresivamente hasta que la pared del vaso sanguíneo se sella por completo y finaliza el ciclo de retroalimentación positiva. La forma exponencial del gráfico ilustra este mecanismo de retroalimentación positiva.

En fisiología se pueden encontrar varios ejemplos de sistemas de retroalimentación positiva .

  • Un ejemplo es el inicio de las contracciones durante el parto , conocido como reflejo de Ferguson . Cuando se produce una contracción, la hormona oxitocina provoca un estímulo nervioso que estimula al hipotálamo para que produzca más oxitocina, lo que aumenta las contracciones uterinas. Esto da como resultado un aumento en la amplitud y la frecuencia de las contracciones . [ 27 ] : 924–925
  • Otro ejemplo es el proceso de coagulación sanguínea . El ciclo se inicia cuando el tejido lesionado libera sustancias químicas que activan las plaquetas en la sangre. Una plaqueta activada libera sustancias químicas que activan más plaquetas, lo que provoca una rápida cascada y la formación de un coágulo sanguíneo. [ 27 ] : 392–394
  • La lactancia también implica una retroalimentación positiva, ya que cuando el bebé succiona el pezón, se produce una respuesta nerviosa en la médula espinal y en el hipotálamo del cerebro, lo que estimula la glándula pituitaria para que produzca más prolactina y, por lo tanto , más leche. [ 27 ] : 926
  • Un aumento repentino de estrógeno durante la fase folicular del ciclo menstrual provoca la ovulación . [ 27 ] : 907
  • La generación de señales nerviosas es otro ejemplo, en el que la membrana de una fibra nerviosa provoca una ligera fuga de iones de sodio a través de los canales de sodio, lo que resulta en un cambio en el potencial de membrana, que a su vez provoca una mayor apertura de los canales, y así sucesivamente ( ciclo de Hodgkin ). Por lo tanto, una ligera fuga inicial da como resultado una explosión de fuga de sodio, que crea el potencial de acción nervioso . [ 27 ] : 59
  • En el acoplamiento excitación-contracción del corazón, un aumento de los iones de calcio intracelulares en el miocito cardíaco es detectado por los receptores de rianodina en la membrana del retículo sarcoplásmico, que transportan el calcio hacia el citosol en una respuesta fisiológica de retroalimentación positiva.

En la mayoría de los casos, estos bucles de retroalimentación culminan en la liberación de señales contrarias que suprimen o rompen el bucle. Las contracciones del parto cesan cuando el bebé sale del cuerpo de la madre. Las sustancias químicas disuelven el coágulo de sangre. La lactancia cesa cuando el bebé deja de mamar. [ 27 ]

En la regulación genética

La retroalimentación positiva es un fenómeno bien estudiado en la regulación génica, donde se asocia con mayor frecuencia a la biestabilidad . La retroalimentación positiva ocurre cuando un gen se activa a sí mismo, directa o indirectamente, a través de un bucle de retroalimentación negativa doble. Los ingenieros genéticos han construido y probado redes simples de retroalimentación positiva en bacterias para demostrar el concepto de biestabilidad. [ 28 ] Un ejemplo clásico de retroalimentación positiva es el operón lac en E. coli . La retroalimentación positiva desempeña un papel fundamental en la diferenciación celular, el desarrollo y la progresión del cáncer, por lo que puede tener consecuencias fisiológicas significativas en la regulación génica. Los movimientos aleatorios en la dinámica molecular, junto con la retroalimentación positiva, pueden desencadenar efectos interesantes, como la creación de una población de células fenotípicamente diferentes a partir de la misma célula progenitora. [ 29 ] Esto sucede porque el ruido puede amplificarse mediante la retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva también puede ocurrir en otras formas de señalización celular , como la cinética enzimática o las vías metabólicas. [ 30 ]

En biología evolutiva

Los bucles de retroalimentación positiva se han utilizado para describir aspectos de la dinámica del cambio en la evolución biológica . Por ejemplo, comenzando a nivel macroscópico, Alfred J. Lotka (1945) argumentó que la evolución de las especies era esencialmente una cuestión de selección que retroalimentaba los flujos de energía para capturar cada vez más energía para su uso por los sistemas vivos. [ 31 ] A nivel humano, Richard D. Alexander (1989) propuso que la competencia social entre y dentro de los grupos humanos retroalimentaba la selección de la inteligencia, produciendo así constantemente una inteligencia humana cada vez más refinada. [ 32 ] Crespi (2004) analizó otros ejemplos de bucles de retroalimentación positiva en la evolución. [ 33 ] La analogía de las carreras armamentísticas evolutivas proporciona más ejemplos de retroalimentación positiva en los sistemas biológicos. [ 34 ]

Durante el Fanerozoico, la biodiversidad muestra un aumento constante, aunque no monótono, desde prácticamente cero hasta varios miles de géneros.

Se ha demostrado que los cambios en la biodiversidad a lo largo del Fanerozoico se correlacionan mucho mejor con el modelo hiperbólico (ampliamente utilizado en demografía y macrosociología ) que con los modelos exponencial y logístico (tradicionalmente utilizados en biología de poblaciones y también ampliamente aplicados a la biodiversidad fósil ). Estos últimos modelos implican que los cambios en la diversidad están guiados por una retroalimentación positiva de primer orden (más ancestros, más descendientes) o una retroalimentación negativa derivada de la limitación de recursos. El modelo hiperbólico implica una retroalimentación positiva de segundo orden. Se ha demostrado (véase más adelante) que el patrón hiperbólico del crecimiento de la población mundial surge de una retroalimentación positiva de segundo orden entre el tamaño de la población y la tasa de crecimiento tecnológico . El carácter hiperbólico del crecimiento de la biodiversidad puede explicarse de manera similar mediante una retroalimentación positiva entre la diversidad y la complejidad de la estructura de la comunidad. Se ha sugerido que la similitud entre las curvas de biodiversidad y población humana probablemente proviene del hecho de que ambas se derivan de la interferencia de la tendencia hiperbólica (producida por la retroalimentación positiva) con dinámicas cíclicas y estocásticas. [ 35 ] [ 36 ]

Sistema inmunitario

Una tormenta de citoquinas , o hipercitoquinemia, es una reacción inmunitaria potencialmente mortal que consiste en un bucle de retroalimentación positiva entre las citoquinas y las células inmunitarias , con niveles muy elevados de diversas citoquinas. [ 37 ] En la función inmunitaria normal, los bucles de retroalimentación positiva pueden utilizarse para potenciar la acción de los linfocitos B. Cuando una célula B une sus anticuerpos a un antígeno y se activa, comienza a liberar anticuerpos y a secretar una proteína del complemento llamada C3. Tanto la C3 como los anticuerpos de una célula B pueden unirse a un patógeno, y cuando los anticuerpos de una célula B se unen a un patógeno con la C3, se acelera la secreción de más anticuerpos y más C3 por parte de esa célula B, creando así un bucle de retroalimentación positiva. [ 38 ]

muerte celular

La apoptosis es un proceso de muerte celular mediado por caspasas , cuyo objetivo es la eliminación de células dañadas o de larga vida. Un fallo en este proceso se ha relacionado con afecciones importantes como el cáncer o la enfermedad de Parkinson . El núcleo del proceso apoptótico es la autoactivación de las caspasas, que puede modelarse mediante un bucle de retroalimentación positiva. Esta retroalimentación positiva ejerce una autoactivación de la caspasa efectora a través de caspasas intermedias. Cuando se aísla del resto de la vía apoptótica, esta retroalimentación positiva presenta un único estado estable, independientemente del número de pasos de activación intermedios de la caspasa efectora. [ 9 ] Cuando este proceso central se complementa con inhibidores y potenciadores de los efectos de las caspasas, este proceso presenta biestabilidad, modelando así los estados de vida y muerte de una célula. [ 39 ]

En psicología

Winner (1996) describió a los niños superdotados como impulsados ​​por bucles de retroalimentación positiva que implican establecer su propio curso de aprendizaje, esta retroalimentación de satisfacción, por lo que más establecen sus metas de aprendizaje a niveles más altos y así sucesivamente. [ 40 ] Winner denominó a este bucle de retroalimentación positiva como una rabia por dominar . Vandervert (2009a, 2009b) propuso que el niño prodigio puede explicarse en términos de un bucle de retroalimentación positiva entre el resultado del pensamiento/ejecución en la memoria de trabajo , que luego se alimenta al cerebelo donde se optimiza, y luego se retroalimenta a la memoria de trabajo, aumentando así constantemente el resultado cuantitativo y cualitativo de la memoria de trabajo. [ 41 ] [ 42 ] Vandervert también argumentó que este bucle de retroalimentación positiva memoria de trabajo/cerebelo fue responsable de la evolución del lenguaje en la memoria de trabajo.

En economía

Mercados con influencia social

Se ha demostrado que las recomendaciones de productos y la información sobre compras anteriores influyen significativamente en las decisiones de los consumidores, ya sea en música, películas, libros, tecnología u otros tipos de productos. La influencia social suele inducir un fenómeno de "los ricos se hacen más ricos" ( efecto Mateo ), donde los productos populares tienden a volverse aún más populares. [ 43 ]

Dinámica del mercado

Según la teoría de la reflexividad propuesta por George Soros , los cambios de precios están impulsados ​​por un proceso de retroalimentación positiva en el que las expectativas de los inversores se ven influenciadas por los movimientos de precios, de modo que su comportamiento actúa para reforzar el movimiento en esa dirección hasta que se vuelve insostenible, momento en el que la retroalimentación impulsa los precios en la dirección opuesta. [ 44 ]

En las redes sociales

Programas como Facebook y Twitter dependen de la retroalimentación positiva para generar interés en temas e impulsar la adopción de los medios. [ 45 ] [ 46 ] En la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, el ciclo de retroalimentación ha creado una obsesión por la validación virtual en forma de "me gusta", comparticiones y FOMO (miedo a perderse algo). [ 47 ] Esto se intensifica con el uso de bots diseñados para responder a palabras o temas específicos y transmitir publicaciones de manera más amplia. [ 48 ]

Lo que en las redes sociales se denomina retroalimentación negativa, en este contexto debería considerarse retroalimentación positiva. Las declaraciones escandalosas y los comentarios negativos suelen generar mucha más repercusión que los comentarios positivos.

Riesgo sistémico

El riesgo sistémico es el riesgo que un proceso de amplificación, apalancamiento o retroalimentación positiva presenta a un sistema. Este suele ser desconocido y, bajo ciertas condiciones, este proceso puede amplificarse exponencialmente y conducir rápidamente a un comportamiento destructivo o caótico . Un esquema Ponzi es un buen ejemplo de un sistema de retroalimentación positiva: los fondos de nuevos inversores se utilizan para pagar rendimientos inusualmente altos, que a su vez atraen a más nuevos inversores, causando un rápido crecimiento hacia el colapso. W. Brian Arthur también ha estudiado y escrito sobre la retroalimentación positiva en la economía (por ejemplo, W. Brian Arthur, 1990). [ 49 ] Hyman Minsky propuso una teoría de que ciertas prácticas de expansión crediticia podrían convertir una economía de mercado en un "sistema amplificador de desviaciones" que podría colapsar repentinamente, [ 50 ] a veces llamado momento Minsky .

Los sistemas simples que separan claramente las entradas de las salidas no son propensos al riesgo sistémico . Este riesgo aumenta con la complejidad del sistema, ya que resulta más difícil visualizar o analizar todas las combinaciones posibles de variables, incluso bajo condiciones de pruebas de estrés rigurosas. Cuanto más eficiente es un sistema complejo, mayor es su probabilidad de sufrir riesgos sistémicos, puesto que una pequeña desviación basta para perturbarlo. Por lo tanto, los sistemas complejos bien diseñados suelen incorporar mecanismos para evitar esta situación, como una pequeña cantidad de fricción, resistencia, inercia o retardo temporal para desacoplar las salidas de las entradas dentro del sistema. Si bien estos factores implican una ineficiencia, son necesarios para evitar inestabilidades.

El incidente del Flash Crash de 2010 se atribuyó a la práctica del comercio de alta frecuencia (HFT), [ 51 ] aunque sigue siendo controvertido si el HFT realmente aumenta el riesgo sistémico.

crecimiento de la población humana

La agricultura y la población humana pueden considerarse en un modo de retroalimentación positiva, [ 52 ] lo que significa que una impulsa a la otra con intensidad creciente. Se sugiere que este sistema de retroalimentación positiva terminará en algún momento con una catástrofe, ya que la agricultura moderna está consumiendo todo el fosfato fácilmente disponible y está recurriendo a monocultivos altamente eficientes, que son más susceptibles al riesgo sistémico .

La innovación tecnológica y la población humana pueden considerarse de manera similar, y esto se ha ofrecido como una explicación para el aparente crecimiento hiperbólico de la población humana en el pasado, en lugar de un crecimiento exponencial más simple . [ 53 ] Se propone que la tasa de crecimiento se está acelerando debido a una retroalimentación positiva de segundo orden entre la población y la tecnología. [ 54 ] : 133–160 El crecimiento tecnológico aumenta la capacidad de carga de la tierra para las personas, lo que lleva a una población creciente, y esto a su vez impulsa un mayor crecimiento tecnológico. [ 54 ] : 146 [ 55 ]

Prejuicios, instituciones sociales y pobreza

Gunnar Myrdal describió un círculo vicioso de crecientes desigualdades y pobreza, conocido como causalidad acumulativa circular . [ 56 ]

James Moody, profesor asistente en la Universidad Estatal de Ohio , afirma que los estudiantes que se autosegregan o crecen en entornos segregados tienen "poca exposición significativa a otras razas porque nunca forman relaciones con estudiantes de otra raza...[; como resultado,...] ven a otros grupos raciales con distancia social, lo que puede reforzar los estereotipos", lo que en última instancia provoca un círculo vicioso en el que los grupos segregados se vuelven más prejuiciosos, polarizados y segregados entre sí, de forma similar a la polarización política . [ 57 ]

En meteorología

La sequía se intensifica mediante una retroalimentación positiva. La falta de lluvia disminuye la humedad del suelo, lo que mata las plantas o hace que liberen menos agua por transpiración . Ambos factores limitan la evapotranspiración , el proceso por el cual el vapor de agua se incorpora a la atmósfera desde la superficie, y añaden polvo seco a la atmósfera, que absorbe agua. Menos vapor de agua significa temperaturas de punto de rocío más bajas y un calentamiento diurno más eficiente, lo que disminuye las probabilidades de que la humedad en la atmósfera provoque la formación de nubes. Finalmente, sin nubes, no puede haber lluvia, y el ciclo se completa. [ 58 ]

En climatología

El aumento de los gases de efecto invernadero provocado por el ser humano estimula una retroalimentación positiva en el calentamiento global .
Algunos efectos del calentamiento global pueden potenciar (retroalimentación positiva) o inhibir ( retroalimentación negativa ) el calentamiento. [ 59 ] [ 60 ]
A nivel mundial, los incendios forestales y la deforestación han reducido la absorción neta de gases de efecto invernadero por parte de los bosques , disminuyendo su eficacia para mitigar el cambio climático. [ 61 ] El calentamiento global incrementa los incendios forestales que liberan más gases de efecto invernadero, creando un ciclo de retroalimentación positiva que provoca un mayor calentamiento. [ 62 ]
En las últimas décadas, la "perturbación forestal" (daños) por incendios ha aumentado en la mayoría de las zonas forestales del planeta. [ 63 ] El aumento en el área, la frecuencia y la gravedad de los incendios forestales crea una retroalimentación positiva que incrementa el calentamiento global. [ 63 ]

Los forzamientos climáticos pueden empujar un sistema climático en la dirección del calentamiento o enfriamiento, [ 64 ] por ejemplo, el aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero causa calentamiento en la superficie. Los forzamientos son externos al sistema climático y las retroalimentaciones son procesos internos del sistema. Algunos mecanismos de retroalimentación actúan de forma relativamente aislada del resto del sistema climático, mientras que otros están estrechamente acoplados. [ 65 ] Los forzamientos, las retroalimentaciones y la dinámica del sistema climático determinan cuánto y con qué rapidez cambia el clima. La principal retroalimentación positiva en el calentamiento global es la tendencia del calentamiento a aumentar la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, lo que a su vez conduce a un mayor calentamiento. [ 66 ] La principal retroalimentación negativa proviene de la ley de Stefan-Boltzmann , la cantidad de calor irradiado desde la Tierra al espacio es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura de la superficie terrestre y la atmósfera.

Otros ejemplos de subsistemas de retroalimentación positiva en climatología incluyen:

  • Una atmósfera más cálida derrite el hielo, lo que cambia el albedo (reflectividad de la superficie) y, a su vez, calienta aún más la atmósfera.
  • Los hidratos de metano pueden ser inestables, por lo que el calentamiento del océano podría liberar más metano , que también es un gas de efecto invernadero.
  • La turba , presente de forma natural en las turberas , contiene carbono. Al secarse, la turba se descompone y puede arder. Además, libera óxido nitroso .
  • El calentamiento global afecta la distribución de las nubes. Las nubes a mayor altitud intensifican el efecto invernadero, mientras que las nubes bajas reflejan principalmente la luz solar, lo que produce efectos opuestos sobre la temperatura.

El Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma que "el calentamiento antropogénico podría provocar algunos efectos abruptos o irreversibles, dependiendo de la velocidad y la magnitud del cambio climático". [ 67 ]

En sociología

En sociología, un efecto de red puede generar rápidamente una retroalimentación positiva, como la de una corrida bancaria . La foto de arriba muestra la corrida bancaria de Northern Rock en el Reino Unido en 2007 .

Una profecía autocumplida es un ciclo de retroalimentación positiva social entre creencias y comportamiento: si suficientes personas creen que algo es cierto, su comportamiento puede convertirlo en realidad, y las observaciones de su comportamiento pueden, a su vez, aumentar la creencia. Un ejemplo clásico es una corrida bancaria .

Otro ejemplo sociológico de retroalimentación positiva es el efecto red . Cuando se anima a más personas a unirse a una red, su alcance aumenta y, por lo tanto, la red se expande con mayor rapidez. Un vídeo viral es un ejemplo del efecto red, en el que los enlaces a un vídeo popular se comparten y redistribuyen, asegurando que más personas lo vean y, a su vez, compartan los enlaces. Este es el fundamento de muchos fenómenos sociales, como las estafas piramidales y las cadenas de correos electrónicos . En muchos casos, el tamaño de la población es el factor limitante del efecto de retroalimentación.

En ciencias políticas

En política, las instituciones pueden reforzar las normas, lo que a su vez puede generar retroalimentación positiva. Este razonamiento se utiliza frecuentemente para comprender los procesos de políticas públicas, que pueden analizarse como una secuencia de eventos. Se entiende que los procesos de autorrefuerzo se ven afectados por mecanismos de retroalimentación positiva (por ejemplo, grupos de interés que apoyan las políticas). [ 68 ] Por el contrario, los procesos de políticas fallidos se enfrentan a mecanismos de retroalimentación negativa (por ejemplo, puntos de veto con poder de veto). [ 69 ]

Un ejemplo comparativo de retroalimentación de políticas puede observarse en las políticas económicas exteriores de Brasil y China, particularmente en la implementación de tácticas de capitalismo de Estado durante las décadas de 1990 y 2000. [ 70 ] Si bien ambas naciones inicialmente adoptaron ideas similares de capitalismo de Estado, sus trayectorias en la ejecución de políticas económicas divergieron con el tiempo debido a distintos incentivos. En China, un mecanismo de retroalimentación positiva reforzó las políticas previas, mientras que en Brasil, los mecanismos de retroalimentación negativa obligaron al país a abandonar las políticas y dinámicas del capitalismo de Estado.

En química

Si una reacción química libera calor y la reacción se acelera a temperaturas más altas, existe una alta probabilidad de que se produzca una retroalimentación positiva. Si el calor generado no se disipa con la suficiente rapidez, puede producirse una reacción térmica descontrolada que, en muy poco tiempo, puede provocar una explosión química .

En conservación

Muchas especies de fauna silvestre son cazadas por sus partes, que pueden ser bastante valiosas. Cuanto más cerca de la extinción se encuentran las especies objetivo, mayor es el precio de sus partes. [ 71 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 Ben Zuckerman y David Jefferson (1996). La población humana y la crisis ambiental . Jones & Bartlett Learning. pág.  42. ISBN 978-0-86720-966-2Archivado del original el 6 de enero de 2018 .
  2. Keesing, RM (1981). Antropología cultural: una perspectiva contemporánea (2.ª ed.) p. 149. Sydney: Holt, Rinehard & Winston, Inc.
  3. 1 2 3 4 5 Bernard P. Zeigler; Herbert Praehofer; Tag Gon Kim Section (2000). "3.3.2 Retroalimentación en sistemas continuos". Teoría del modelado y la simulación: Integración de sistemas dinámicos complejos continuos y de eventos discretos . Academic Press. pág. 55. ISBN  978-0-12-778455-7Archivado del original el 3 de enero de 2017. Un bucle de retroalimentación positiva es aquel con un número par de influencias negativas [alrededor del bucle].
  4. SW Amos; RW Amos (2002). Diccionario de electrónica de Newnes (4.ª ed.). Newnes. pág. 247. ISBN   978-0-7506-5642-9Archivado del original el 29 de marzo de 2017 .
  5. Rudolf F. Graf (1999). Diccionario moderno de electrónica (7.ª ed.). Newnes. pág. 276. ISBN   978-0-7506-9866-5Archivado del original el 29 de marzo de 2017 .
  6. "Retroalimentación positiva" . Oxford English Dictionary . Oxford University Press. Archivado del original el 2 de marzo de 2014. Consultado el 15 de abril de 2014 .
  7. "Comentarios" . Glosario . Red de Metadiseñadores. Archivado del original el 16 de abril de 2014. Consultado el 15 de abril de 2014 .
  8. Circuitos y dispositivos electrónicos, segunda edición. Ralph J. Smith
  9. 1 2 Lopez-Caamal, Fernando; Middleton, Richard H.; Huber, Heinrich (febrero de 2014). "Equilibrios y estabilidad de una clase de bucles de retroalimentación positiva". Journal of Mathematical Biology . 68 (3): 609– 645. doi : 10.1007/s00285-013-0644-z . PMID 23358701 . S2CID 2954380 .  
  10. Donella Meadows, Puntos de influencia: Lugares para intervenir en un sistema. Archivado el 8 de octubre de 2013 en Wayback Machine , 1999.
  11. 1 2 Mindell, David A. (2002). Entre el ser humano y la máquina: retroalimentación, control y computación antes de la cibernética . Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-6895-5Archivado del original el 6 de enero de 2018 .
  12. Friis, HT; Jensen, AG (abril de 1924), "Amplificadores de alta frecuencia", Bell System Technical Journal , 3 (2): 181– 205, Bibcode : 1924BSTJ....3..181F , doi : 10.1002/j.1538-7305.1924.tb01354.x
  13. Black, HS (enero de 1934), "Amplificadores de retroalimentación estabilizados", Ingeniería eléctrica , 53 : 114–120 , Bibcode : 1934ElEng..53..114B , doi : 10.1109/ee.1934.6540374
  14. Meadows, Donella H. (2009). Pensar en sistemas: una introducción . Londres: Earthscan. ISBN 978-600-00-1405-6.
  15. US 1113149 , Armstrong, EH, "Sistema receptor inalámbrico", publicado el 6 de octubre de 1914 
  16. Kitchin, Charles. "Un proyecto de receptor regenerativo de onda corta" . Archivado del original el 10 de julio de 2010. Recuperado el 23 de septiembre de 2010 .
  17. "Osciladores de onda sinusoidal" . EDUCYPEDIA - electrónica . Archivado del original el 27 de septiembre de 2010. Consultado el 23 de septiembre de 2010 .
  18. Self, Douglas (2009). Manual de diseño de amplificadores de potencia de audio . Focal Press. págs. 254–255 . ISBN  978-0-240-52162-6Archivado del original el 29 de enero de 2014 .
  19. "Disparador Schmitt CMOS: un componente de diseño excepcionalmente versátil" (PDF) . Nota de aplicación 140 de Fairchild Semiconductor . Fairchild Semiconductors. 1975. Archivado (PDF) del original el 22 de noviembre de 2010. Consultado el 29 de septiembre de 2010 .
  20. ^ Strandh, Robert. «Cierres y chanclas» . Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique. Archivado desde el original el 16 de julio de 2011 . Consultado el 4 de noviembre de 2010 .
  21. Wayne, Storr. "Conceptos básicos de lógica secuencial: biestable SR" . Electronics-Tutorials.ws. Archivado del original el 16 de septiembre de 2010. Consultado el 29 de septiembre de 2010 .
  22. Sharma, Bijay Kumar (2009). "Electrónica analógica, Lección 4, Parte C: Procedimiento de diseño de amplificadores acoplados RC" . Archivado del original el 29 de septiembre de 2012. Recuperado el 29 de septiembre de 2010 .
  23. Sheff, David (2000). All We Are Saying . Nueva York, Nueva York: St. Martin's Press. pág . 173. ISBN  978-0-312-25464-3.
  24. Shadwick, Keith (2003). Jimi Hendrix, músico . Backbeat Books . pág. 92. ISBN  978-0-87930-764-6.
  25. May, Brian. "Pastillas Tri-Sonic de Brian May queman" . House Music & Duck Productions. Archivado del original el 20 de noviembre de 2010. Recuperado el 2 de febrero de 2011 .
  26. "Retroalimentación positiva y sistemas biestables" (PDF) . Universidad de Washington. Archivado (PDF) del original el 13 de abril de 2015. * Interruptores no histeréticos, interruptores sin memoria: Estos sistemas no tienen memoria, es decir, una vez que se elimina la señal de entrada, el sistema vuelve a su estado original. * Interruptores histeréticos, biestabilidad: Los sistemas biestables, en cambio, tienen memoria. Es decir, cuando se cambia a un estado u otro, estos sistemas permanecen en ese estado a menos que se les obligue a volver al estado anterior. El interruptor de luz es un ejemplo común de un sistema biestable de la vida cotidiana. Todos los sistemas biestables se basan en algún tipo de bucle de retroalimentación positiva.
  27. 1 2 3 4 5 6 Guyton, Arthur C. (1991) Textbook of Medical Physiology . (8.ª ed.). Filadelfia: WB Saunders. ISBN 0-7216-3994-1
  28. Hasty, J.; McMillen, D.; Collins, JJ (2002). "Circuitos genéticos diseñados" . Nature . 420 (6912): 224– 230. Bibcode : 2002Natur.420..224H . doi : 10.1038/nature01257 . PMID 12432407 . 
  29. Veening, J.; Smits, WK; Kuipers, OP (2008). "Bistabilidad, epigenética y cobertura de riesgos en bacterias" ( PDF) . Annual Review of Microbiology . 62 (1): 193– 210. doi : 10.1146/annurev.micro.62.081307.163002 . hdl : 11370/59bec46a-4434-4eaa-aaae-03461dd02bbb . PMID 18537474. S2CID 3747871. Archivado (PDF) del original el 24-09-2019 . Recuperado el 24-09-2019 .  
  30. Bagowski, CP; Ferrell, JE (2001). "Biestabilidad en la cascada JNK" . Current Biology . 11 (15): 1176– 1182. Bibcode : 2001CBio...11.1176B . doi : 10.1016/S0960-9822(01)00330- X . PMID 11516948. S2CID 526628 .  
  31. Lotka, A (1945). "La ley de la evolución como principio máximo". Biología Humana . 17 : 168–194 .
  32. Alexander, R. (1989). Evolución de la psique humana. En P. Millar y C. Stringer (Eds.), La revolución humana: perspectivas conductuales y biológicas sobre los orígenes de los humanos modernos (pp. 455-513). Princeton: Princeton University Press.
  33. Crespi, BJ (2004). "Círculos viciosos: retroalimentación positiva en las principales transiciones evolutivas y ecológicas". Trends in Ecology and Evolution . 19 (12): 627– 633. doi : 10.1016/j.tree.2004.10.001 . PMID 16701324 . 
  34. Dawkins, R. 1991. El relojero ciego. Londres: Penguin. Nota: WW Norton también publicó este libro, y algunas citas pueden referirse a esa publicación. Sin embargo, el texto es idéntico, por lo que depende de qué libro se tenga en cuenta.
  35. Markov, Alexander V. ; Korotayev, Andrey V. (2007). "La biodiversidad marina del Fanerozoico sigue una tendencia hiperbólica". Palaeoworld . 16 (4): 311– 318. Bibcode : 2007Palae..16..311M . doi : 10.1016/j.palwor.2007.01.002 .
  36. Markov, A.; Korotayev, A. (2008). "Hyperbolic growth of marine and continental biodiversity through the Phanerozoic and community evolution". Journal of General Biology. 69 (3): 175–194. PMID 18677962. Archived from the original on 2009-12-25.
  37. Osterholm, Michael T. (2005-05-05). "Preparing for the Next Pandemic". The New England Journal of Medicine. 352 (18): 1839–1842. CiteSeerX 10.1.1.608.6200. doi:10.1056/NEJMp058068. PMID 15872196. S2CID 45893174.
  38. Paul, William E. (September 1993). "Infectious Diseases and the Immune System". Scientific American. 269 (3): 93. Bibcode:1993SciAm.269c..90P. doi:10.1038/scientificamerican0993-90. PMID 8211095.
  39. Eissing, Thomas (2014). "Bistability analyses of a caspase activation model for receptor-induced apoptosis". Journal of Biological Chemistry. 279 (35): 36892–36897. doi:10.1074/jbc.M404893200. PMID 15208304.
  40. Winner, E. (1996). Gifted children: Myths and Realities. New York: Basic Books. ISBN 978-0-465-01760-7.
  41. Vandervert, L. (2009a). Working memory, the cognitive functions of the cerebellum and the child prodigy. In L.V. Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 295-316). The Netherlands: Springer Science.
  42. Vandervert, L. (2009b). "The emergence of the child prodigy 10,000 years ago: An evolutionary and developmental explanation". Journal of Mind and Behavior. 30 (1–2): 15–32.
  43. Altszyler, E; Berbeglia, F.; Berbeglia, G.; Van Hentenryck, P. (2017). "Transient dynamics in trial-offer markets with social influence: Trade-offs between appeal and quality". PLOS ONE. 12 (7) e0180040. Bibcode:2017PLoSO..1280040A. doi:10.1371/journal.pone.0180040. PMC 5528888. PMID 28746334.
  44. Azzopardi, Paul V. (2010), Análisis técnico del comportamiento , Harriman House Limited, pág. 116, ISBN  978-0-85719-068-0Archivado del original el 29 de marzo de 2017 .
  45. Burghardt, Keith; Lerman, Kristina (18 de enero de 2022). Inestabilidades emergentes en bucles de retroalimentación algorítmica (Informe). Universidad de Cornell. arXiv : 2201.07203 .
  46. Loukides, Mike (24 de septiembre de 2019). "El mayor problema de las redes sociales no tiene nada que ver con la libertad de expresión" . Gizmodo.
  47. Benewaa, Dorcas (7 de mayo de 2021). "Las redes sociales y el ciclo de retroalimentación de la dopamina: así es como te afectan" . Digital Times. Archivado del original el 30 de septiembre de 2022. Recuperado el 30 de septiembre de 2022 .
  48. Reardon, Jayne (14 de diciembre de 2017). "¿Podemos evitar el ciclo de retroalimentación de las redes sociales?" . 2Civility.
  49. Arthur, W. Brian (1990). "Retroalimentación positiva en la economía". Scientific American . 262 (2): 80. Bibcode : 1990SciAm.262b..92A . doi : 10.1038/scientificamerican0290-92 .
  50. La hipótesis de la inestabilidad financiera. Archivado el 9 de octubre de 2009 en Wayback Machine por Hyman P. Minsky, documento de trabajo n.° 74, mayo de 1992, págs. 6-8.
  51. "Conclusiones sobre los acontecimientos del mercado del 6 de mayo de 2010" (PDF) . 30 de septiembre de 2010. Archivado (PDF) del original el 15 de agosto de 2017.
  52. Brown, A. Duncan (2003), Feed or Feedback: Agriculture, Population Dynamics and the State of the Planet , Utrecht: International Books, ISBN 978-90-5727-048-2
  53. Dolgonosov, BM (2010). "Sobre las razones del crecimiento hiperbólico en los sistemas biológicos y humanos del mundo". Ecological Modelling . 221 ( 13– 14): 1702– 1709. Bibcode : 2010EcMod.221.1702D . doi : 10.1016/j.ecolmodel.2010.03.028 .
  54. 1 2 Korotayev A. Modelos matemáticos compactos del desarrollo del sistema mundial y cómo pueden ayudarnos a clarificar nuestra comprensión de los procesos de globalización. Archivado el 6 de enero de 2018 en Wayback Machine . La globalización como proceso evolutivo: modelado del cambio global . Editado por George Modelski , Tessaleno Devezas y William R. Thompson. Londres: Routledge , 2007. Págs. 133-160.
  55. Korotayev, AV, & Malkov, AS Un modelo matemático compacto del sistema mundial Crecimiento económico y demográfico, 1 d. C.–1973 d. C. // REVISTA INTERNACIONAL DE MODELOS Y MÉTODOS MATEMÁTICOS EN CIENCIAS APLICADAS Volumen 10, 2016. P. 200-209 Archivado el 6 de enero de 2018 en Wayback Machine .
  56. Berger, Sebastian. "Causalidad acumulativa circular (CCC) a la Myrdal y Kapp: institucionalismo político para minimizar los costos sociales" (PDF) . Archivado (PDF) del original el 26 de abril de 2012. Recuperado el 26 de noviembre de 2011 .
  57. "Las amistades adolescentes están más segregadas racialmente en escuelas con diversidad moderada: las amistades integradas son más probables en escuelas con alta diversidad | NICHD - Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver" . www.nichd.nih.gov . 28 de mayo de 2002. Consultado el 23 de diciembre de 2024 .
  58. S.-Y. Simon Wang; Jin-Ho Yoon; Christopher C. Funk; Robert R. Gillies, eds. (2017). Climate Extremes: Patterns and Mechanisms . Wiley. pp. 81–82 . ISBN  978-1-119-06803-7.
  59. "El estudio de la Tierra como un sistema integrado" . nasa.gov . NASA. 2016. Archivado del original el 2 de noviembre de 2016.
  60. Fig. TS.17, Resumen técnico , Sexto Informe de Evaluación (AR6), Grupo de Trabajo I, IPCC, 2021, pág. 96. Archivado del original el 21 de julio de 2022.
  61. Harris, Nancy; Rose, Melissa (24 de julio de 2025). "El sumidero de carbono forestal mundial se redujo a su punto más bajo en al menos dos décadas, debido a los incendios y la deforestación persistente" . Instituto de Recursos Mundiales. Archivado del original el 6 de marzo de 2026. Recuperado el 25 de julio de 2025 .Gráfico: "Sumidero neto de carbono forestal (Gt CO2e/año)"
  62. Mulkey, Sachi Kitajima; Stevens, Harry (24 de julio de 2025). «Por primera vez, los incendios representan la mayor amenaza para el poderío de los bosques en la lucha contra el cambio climático» . The New York Times . Archivado del original el 25 de julio de 2025.
  63. 1 2 Potapov, Peter; Tyukavina, Alexandra; Turubanova, Svetlana; Hansen, Matthew C.; et al. (21 de julio de 2025). " Perturbación forestal global sin precedentes debido a incendios en 2023 y 2024" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 122 (30) e2505418122. Bibcode : 2025PNAS..12205418P . doi : 10.1073/pnas.2505418122 . PMC 12318170. PMID 40690667 .   
  64. US NRC (2012), Cambio climático: evidencia, impactos y opciones , Consejo Nacional de Investigación de EE. UU. (US NRC), archivado del original el 3 de mayo de 2016pág. 9. También disponible en formato PDF. Archivado el 20 de febrero de 2013 en Wayback Machine.
  65. Comprensión de las retroalimentaciones del cambio climático, Academia Nacional de Ciencias de EE. UU. Archivado el 10 de febrero de 2012 en Wayback Machine
  66. "8.6.3.1 Vapor de agua y gradiente térmico - AR4 WGI Capítulo 8: Modelos climáticos y su evaluación" . Archivado del original el 9 de abril de 2010. Consultado el 23 de abril de 2010 .
  67. IPCC. «Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de Trabajo I, II y III al Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Pág. 53» (PDF) . Archivado (PDF) del original el 9 de febrero de 2010.{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  68. Falleti, TG, & Mahoney, J. (2015). El método secuencial comparativo. En J. Mahoney & K. Thelen (Eds.), Avances en el análisis histórico-comparativo (pp. 211–239). capítulo, Cambridge: Cambridge University Press.
  69. Tsebelis, George. 2002. Veto Players: How Political Institutions Work. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  70. Do Vale, Helder Ferreira y Costa, Lilian (2024). "El capitalismo de Estado en un orden global cambiante: estrategias de Brasil y China para una mayor influencia global". Research in Globalization, Volumen 9, 100265, ISSN 2590-051X, https://doi.org/10.1016/j.resglo.2024.100265 .
  71. Holden, Matthew H.; McDonald-Madden, Eve (2017). "Los altos precios de las especies raras pueden provocar la extinción de grandes poblaciones: El efecto Allee antropogénico revisitado". Journal of Theoretical Biology . 429 : 170–180 . arXiv : 1703.06736 . Bibcode : 2017JThBi.429..170H . doi : 10.1016/j.jtbi.2017.06.019 . PMID 28669883. S2CID 4877874 .  
  72. La retroalimentación positiva se produce cuando se le dice a alguien que ha hecho algo bien o correctamente. Tom Coens y Mary Jenkins, "Abolishing Performance Appraisals", pág. 116.

Lecturas adicionales

  • Norbert Wiener (1948), Cibernética o control y comunicación en el animal y la máquina , París, Hermann et Cie - MIT Press, Cambridge, MA.
  • Katie Salen y Eric Zimmerman. Reglas del juego . MIT Press . 2004. ISBN 0-262-24045-9Capítulo 18: Los juegos como sistemas cibernéticos.
  • Citas relacionadas con la retroalimentación positiva en Wikiquote