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title: "System — 시스템"
source: "https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C"
wiki: "systems-analysis.info/int"
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# System — 시스템

**시스템** (고대 그리스어 σύστημα *«부분들로 이루어진 전체; 결합»* 에서 유래) — 서로 관계와 연결 속에 있는 요소들의 집합으로, 일정한 전체성과 통일성을 형성하는 것.<sup>[\[1\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-1)</sup>

"시스템"이라는 용어를 사용할 필요성은 고찰 대상이 크고 복잡하며 즉시 완전히 이해할 수 없지만, 동시에 하나의 완전하고 통일된 전체를 이루고 있음을 강조해야 할 때 발생한다. "집합" 또는 "총체"라는 개념과 달리, 시스템이라는 개념은 질서성, 전체성, 구성·기능·발전의 법칙성 존재에 주의를 집중시킨다.

## 일반 개념

시스템 이론과 시스템 접근법 전체의 핵심 개념은 시스템이라는 개념이다. 많은 저자들이 이 개념을 분석하고 시스템의 정의를 다양한 형식화 수준으로 발전시켜 왔다. 정의란 시스템의 언어적 모델이며, 따라서 모델의 목적과 요건의 차이는 서로 다른 정의로 이어진다.

과학 문헌에는 일반 시스템과 다양한 부류의 특정 시스템 모두에 관한 수많은 정의가 존재한다. 과학적·공학적·사회적·경제적 활동의 다양한 과제 부류에 따라 시스템 정의에 대한 세 가지 관점을 구분할 수 있다:

- ***시스템은 물질적 객체들의 상호 연결된 복합체로 간주된다*** — 이러한 접근법은 자연 객체 또는 물질 생산 과정을 연구할 때 편리하다;
- ***시스템은 두 부분으로 구성된 것으로 간주된다: 한편으로는 물질적 객체들의 집합을, 다른 한편으로는 그 상태에 관한 정보를 포함한다***. 이러한 접근법은 물질 생산의 관리 과정 기술에서 채택된다;
- ***시스템은 순수한 정보적 측면에서, 즉 일종의 관계(연결, 정보)의 복합체로 간주된다***. 이러한 접근법은 사회경제적 관계 및 관리 과정과 관련된 과제에서 사용된다.

단일하고 보편적으로 인정된 정의는 존재하지 않는다. 다양한 저자와 학파들은 종종 대상 영역(예: 생물학, 공학, 사회과학)의 특성이나 구체적인 연구 과제에 초점을 맞추어 자신들의 정의 접근법을 제안한다. "시스템이란 무엇인가"라는 질문은 구체적인 맥락에서 "우리가 무엇을 시스템이라고 부를 것인가"로 귀결되는 경우가 많다.

시스템은 연구 또는 설계 대상을 하나의 전체적이고, 상호 연결되고, 복잡한 것으로서 즉시 완전하고 포괄적으로 표현하거나, 도식적으로 나타내거나, 수학적 표현·공식·방정식 등으로 기술할 수 없는 경우에 사용되는 용어이다.

객체를 시스템으로 표현하는 다양한 단계에서, 다양한 구체적 상황에서 시스템의 서로 다른 정의가 사용될 수 있다. 더욱이 시스템에 대한 이해가 정교해지고, 기술의 수준이나 연구 단계가 달라짐에 따라 시스템의 정의는 변경될 수 있을 뿐만 아니라 반드시 변경되어야 한다.

모든 시스템의 속성이 일반화되는 가장 높은 추상화 수준에서, 인간 활동의 두 가지 가장 중요한 측면—현실의 인식과 그 역방향 작용—에 대응하는 두 가지 상호 보완적인 시스템 정의를 제시할 수 있다:

- 시스템은 연구·인식 과제의 해결 과정에서 주체의 의식 속에 반영된 객체의 속성과 그 관계이다;<sup>[\[2\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-2)[\[3\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-3)</sup>
- 시스템은 설계·운용·관리 과제의 해결 과정에서 주체가 객체의 속성과 그 관계를 활용하는 방식이다.

## 시스템의 주요 속성(특징)

접근법의 다양성에도 불구하고(시스템의 정의 참조), 대부분의 시스템 기술은 다음과 같은 기본 속성을 포함한다:

- **요소** (구성 요소, 부분): 해당 분석 수준에서 상대적으로 분할 불가능한 시스템 구성 단위.<sup>[\[4\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-4)</sup>
- **연결 및 관계**: 요소들을 하나의 전체로 통합하고 자유도를 제한하는 요소들 간의 안정적인 상호작용 또는 의존성.<sup>[\[5\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-5)[\[6\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-6)</sup>
- **구조**: 요소와 연결의 조직 방식, 시스템의 안정성을 보장하는 상호작용의 질서성.<sup>[\[7\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-7)</sup>
- **전체성**: 시스템이 하나의 전체로서 기능하는 속성. 전체로서의 시스템 속성은 그 요소들의 속성의 단순한 합으로 환원되지 않는다.<sup>[\[8\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-8)</sup>
- **경계**: 시스템을 외부 환경으로부터 분리하는 조건적 또는 실재적 경계선. 경계의 정의는 관찰자와 분석 목적에 따라 달라진다.
- **환경과의 상호작용**: 입력과 출력을 통한 주변 환경과의 물질, 에너지 또는 정보 교환.<sup>[\[9\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-9)</sup>
- **목적 또는 기능**: 시스템의 용도, 바람직한 상태 또는 행동 결과. 목적은 내부적일 수도 있고 외부(예: 상위 시스템 또는 관찰자)로부터 설정될 수도 있다.

## 시스템의 기본 속성(원리)

시스템에는 그 성질에 관계없이 나타나는 공통 속성이 있다:

- **창발성** (시너지성, 전체론): 요소들 각각에는 없는 새로운 질적 특성이 시스템에서 나타나는 현상. 전체로서의 시스템의 가능성은 부분들의 가능성의 합을 초과할 수 있다.<sup>[\[10\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-10)</sup>
- **계층성**: 수준별 시스템 조직. 각 요소는 하위 시스템(하위 수준 시스템)으로 간주될 수 있으며, 시스템 자체는 상위 시스템(더 높은 수준의 시스템)의 일부이다.<sup>[\[11\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-11)</sup>

## 시스템의 동적 측면

시스템은 시간 속에서 존재하고 변화한다:

- **상태**: 특정 시점에서의 시스템 주요 매개변수 값의 고정.<sup>[\[12\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-12)</sup>
- **행동**: 내부 및 외부 요인의 영향 하에 시간에 따른 시스템 상태의 변화 과정.<sup>[\[13\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-13)</sup>
- **발전**: 새로운 구조, 기능 또는 질적 특성의 출현로 이어지는 규칙적이고 종종 비가역적인 시스템 변화.
- **생애 주기**: 시스템이 구상에서 폐기에 이르기까지 거치는 단계들의 순서.

## 시스템의 유형론 (주요 부류)

시스템은 분석의 편의를 위해 다양한 특징에 따라 분류된다:

**환경과의 상호작용에 따라:**

- 개방형: 환경과 물질, 에너지, 정보를 활발히 교환한다. 대부분의 실제 시스템은 개방형이다.<sup>[\[14\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-14)</sup>
- 폐쇄형: 환경과 에너지만 교환하고 물질은 교환하지 않는다.
- 고립형: 환경과 물질도 에너지도 교환하지 않는다 (이론적 모델).

**기원에 따라:**

- 자연형 (자연적): 생물학적, 지질학적, 우주적 등.
- 인공형 (인간이 만든): 기술적, 조직적, 사회적, 소프트웨어 등.
- 혼합형 (하이브리드).

**행동 예측 가능성에 따라:**

- 결정론적: 행동이 초기 상태와 입력에 의해 완전히 결정된다.
- 확률론적 (추계적): 행동이 확률적 법칙으로 기술된다.

**시간에 따른 변화 특성에 따라:**

- 정적: 매개변수와 구조가 시간이 지나도 변하지 않는다.
- 동적: 상태가 시간에 따라 변한다.

**복잡성에 따라:**

- 단순형: 적은 수의 요소와 연결로 이루어져 쉽게 기술될 수 있다.
- 복잡형: 많은 수의 요소, 다양한 연결, 비선형 행동, 높은 기술 및 관리 복잡성.<sup>[\[15\]](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_note-15)</sup>

더 상세한 분류는 시스템 분류 문서에 제시되어 있다.

## 시스템의 연구 및 모델링

시스템 연구는 시스템 이론, 시스템 접근법, 시스템 분석, 사이버네틱스, 시스템 공학 및 기타 과학적·공학적 분야에서 이루어진다. 연구의 기본 도구는 모델링—분석, 예측 또는 설계 목적을 위해 시스템을 단순화하여 표현하는 모델의 구축—이다. 예를 들어:

- **블랙박스 (기능 모델):** 시스템을 입력 신호를 출력으로 변환하는 변환기로 간주한다.
- **수학적 (추상적) 모델:** 시스템을 요소와 관계의 집합으로 정의한다 (그래프 또는 대수적 모델). 예를 들어, «동적 현상의 수학적 추상화, 모델»​
- **구조 모델:** 요소와 연결의 네트워크로서의 시스템 (홀과 어슐라의 정의 참조)​

## 정의의 다양성

모든 시스템의 기술과 경계는 관찰자(연구자, 설계자, 사용자)와 고찰 목적(시스템 분석의 객관적·주관적 측면 참조)에 따라 달라진다. 이는 시스템의 다양한 측면에 주의를 집중시키는 수많은 서로 다른 정의가 존재하는 이유가 된다. 시스템이란 무엇인가에 대한 인식의 발전은 시스템의 개념 문서에서 다루어진다.

정의의 예:

- 상호 작용하는 구성 요소들의 복합체. *(L. 폰 베르탈란피)*
- 서로 및 환경과 일정한 관계 속에 있는 요소들의 총체. *(L. 폰 베르탈란피)*
- 많은 부분들로 이루어진 전체. 특징들의 앙상블. *(C. 체리)*
- 환경으로부터 분리되어 전체로서 환경과 상호작용하는 상호 연결된 요소들의 집합. *(F. I. 페레구도프, F. P. 타라센코)*
- 배치, 집합 또는 사물들의 모음으로, 서로 연결되거나 관련되어 함께 일정한 통일성과 전체성을 형성하는 것; 서로 연결되거나 관련되어 하나의 통합된 단위를 형성하거나 그렇게 작동하는 물리적 구성 요소들의 배치. *(디스테파노)*
- 하나 이상의 설정된 목표를 달성하기 위해 조직된 상호 작용하는 요소들의 조합. *(ГОСТ Р ИСО МЭК 15288–2005)*
- 특정 목적에 따라 특정 시간 간격 내에서 환경으로부터 분리된 유한한 기능적 요소들의 집합과 그 사이의 관계. *(V. N. 사가토프스키)*
- 연구·인식 과제의 해결 과정에서 주체(연구자, 관찰자)의 의식 속에 반영된 객체의 속성과 그 관계. *(Yu. I. 체르냐크)*
- 객체 A에 대한 시스템 S는 통합적 속성(질)에 상대적으로, 해당 통합적 속성을 산출하는 그러한 관계 속에 있는 그러한 요소들의 총체이다. *(E. B. 아고시코바, B. V. 아흘리비닌스키)*
- 특정 목표를 달성하기 위해 만들어진 통합되고 정기적으로 상호 작용하거나 상호 의존하는 요소들의 총체로, 요소들 간의 관계가 정의되고 안정적이며, 시스템의 전체적인 성능 또는 기능이 요소들의 단순한 합보다 우수하다. *(PMBOK)*

## 참고 문헌

- 베르탈란피 L. 폰. 일반 시스템 이론. - 모스크바: 프로그레스, 1969.
- 사도프스키 V.N. 일반 시스템 이론의 기초. - 모스크바: 나우카, 1974.
- 블라우베르그 I.V., 사도프스키 V.N., 유딘 E.G. 시스템 접근법과 시스템 분석. - 모스크바: 나우카, 1977.
- 페레구도프 F.I., 타라센코 F.P. 시스템 분석 입문. - 모스크바: 고등학교, 1989.
- 시스템 // 새로운 철학 백과사전: 4권 / 러시아 과학 아카데미 철학 연구소. - 모스크바: 미슬, 2001.
- 시스템 // 위키피디아. URL: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Система" class="external free" rel="nofollow">https://ru.wikipedia.org/wiki/Система</a> (접속일: 2025.04.28).
- *볼코바 V.N., 코즐로프 V.N. — 시스템 분석과 의사결정. 용어 사전. 모스크바: 고등학교, 2004*
- *볼코바 V.N., 데니소프 A.A. — 시스템 이론과 시스템 분석: 대학 교재. 모스크바: 유라이트 출판사, 2025*
- *볼코바 V.N. — 시스템 과학의 기원과 발전 전망. 상트페테르부르크: 폴리테크-프레스, 2022*
- *시스템 연구. 연간지. 모스크바: 나우카 출판사, 1969-88*

## 각주

1.  <span id="cite_note-1">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-1) «Комплекс элементов, находящихся во взаимодействии.» — Л. фон Берталанфи, *Системные исследования. Ежегодник 1969. С. 17*.</span>
2.  <span id="cite_note-2">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-2) «система есть отражение в сознании субъекта свойств объектов и их отношений в решении задачи исследования, познания;» — Ю. И. Черняк, статья «Системный анализ в управлении экономикой».</span>
3.  <span id="cite_note-3">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-3) «Система — это результат выбора исследователя, связанный с его целью и методологией.» — В.Н. Волкова, А.А. Денисов, *Теория систем и системный анализ. С. 20*.</span>
4.  <span id="cite_note-4">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-4) «Элемент — это предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения, решения конкретной задачи, поставленной цели.» — В.Н. Волкова, А.А. Денисов, *Теория систем и системный анализ. С. 25*.</span>
5.  <span id="cite_note-5">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-5) «Связь — это ограничение степени свободы элементов.» — В.Н. Волкова, А.А. Денисов, *Теория систем и системный анализ. С. 25*.</span>
6.  <span id="cite_note-6">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-6) «Существенным моментом характеристики любой системы является выделение... системообразующих связей и отношений.» — В. Н. Садовский, *Основания общей теории систем. С. 83*.</span>
7.  <span id="cite_note-7">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-7) «...структура системы — это совокупность отношений между ее частями.» — А. Рапопорт, *Системные исследования. Ежегодник 1969. С. 64*.</span>
8.  <span id="cite_note-8">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-8) «При этом под системой в первом приближении понимается множество взаимосвязанных элементов, выступающее как определенная целостность.» — В. Н. Садовский, *Основания общей теории систем. С. 16*.</span>
9.  <span id="cite_note-9">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-9) «Система как относительно обособленная целостность противостоит среде, окружению.» — В. Н. Садовский, *Основания общей теории систем. С. 83*.</span>
10. <span id="cite_note-10">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-10) «Целостность (эмерджентность) проявляется в системе в появлении... у нее новых свойств, отсутствующих у элементов.» — В.Н. Волкова, А.А. Денисов, *Теория систем и системный анализ. С. 59*.</span>
11. <span id="cite_note-11">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-11) «Следствием иерархического строения системы является возможность последовательного включения систем более низкого уровня в системы более высокого уровня.» — В. Н. Садовский, *Основания общей теории систем. С. 84*.</span>
12. <span id="cite_note-12">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-12) «В каждый данный момент времени система находится в некотором состоянии...» — В. Н. Садовский, *Основания общей теории систем. С. 84*.</span>
13. <span id="cite_note-13">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-13) «...последовательный набор состояний системы образует ее поведение.» — В. Н. Садовский, *Основания общей теории систем. С. 84*.</span>
14. <span id="cite_note-14">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-14) «Замкнутая система — это система, изолированная от окружающей среды... В противоположность этому открытая система имеет «входы» и «выходы»...» — А. Рапопорт, *Системные исследования. Ежегодник 1969. С. 61*.</span>
15. <span id="cite_note-15">[↑](https://systems-analysis.info/int/System_%E2%80%94_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C#cite_ref-15) «...к категории сверхсложных систем мы относим человеческий мозг, сообщества организмов, сложнейшие производственные объединения, социальный строй общества...» — В. Н. Садовский, *Основания общей теории систем. С. 3*.</span>

## 참고 항목

- 시스템 접근법
- 시스템 분석
- 시스템 이론
- 시스템의 개념
- 시스템의 정의
- 시스템의 속성
- 시스템의 구조
- 시스템의 요소
- 시스템의 연결
- 시스템의 환경
- 시스템의 경계
- 창발성
- 계층
- 시스템의 모델
