---
title: "Система систем"
source: "https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC"
wiki: "systems-analysis.info/wiki"
article: "Система_систем"
language: "ru"
categories:
  - "Категория:Russian"
  - "Категория:Система"
  - "Категория:Системный подход"
revision_id: 365
wiki_created_at: 2026-09-06T22:07:45Z
wiki_modified_at: 2026-09-06T22:07:45Z
downloaded_at: 2026-09-07T22:19:21Z
---

# Система систем

**Система систем** (англ. *System of Systems*, SoS) — совокупность систем, которые объединяют свои ресурсы и возможности, чтобы образовать новую, более сложную систему; её суммарный результат превосходит то, чего входящие системы достигают по отдельности. Изучение систем систем — активно развивающаяся исследовательская дисциплина, для которой разрабатывают специальные средства анализа и методы проектирования.

## История

Термин «система систем» используется с 1950-х годов. Одним из первых его употребил Кеннет Боулдинг (K. Boulding) в работе 1956 года по общей теории систем, описывая организацию теоретических построений.<sup>[\[1\]](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_note-boulding-1)</sup> Применительно к инженерной, технической системе выражение впервые появилось в конце 1980-х годов — в контексте Стратегической оборонной инициативы, — после чего сложилось современное направление исследований.<sup>[\[2\]](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_note-gorod-2)</sup> В начале 1990-х годов появились первые инженерные определения систем систем как совокупности самостоятельных систем, объединённых ради общей цели (Х. Эйснер с соавторами, А. Шенхар).<sup>[\[2\]](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_note-gorod-2)</sup> Систематическое описание дисциплины связано с работами М. Майера (M. Maier) 1996 и 1998 годов, который выделил отличительные характеристики систем систем и предложил их первую классификацию.<sup>[\[3\]](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_note-maier-3)</sup>

## Описание

Строгого общепринятого определения систем систем не существует, поэтому в литературе встречаются разные описания (не обязательно определения), отражающие предметную область их автора. Ниже они приведены в порядке появления:

- Объединение систем в единую систему систем обеспечивает интеграцию и взаимодействие систем командования, управления, связи и информации, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки (англ. *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*) в области информационных технологий для нужд вооружённых сил.
- Системы систем — крупномасштабные параллельные и распределённые системы, компоненты которых сами являются сложными системами: описание в области коммуникационных структур и информационных систем предприятий.
- Образование в области систем систем предполагает интеграцию систем в систему систем, что в конечном счёте способствует развитию социальной инфраструктуры: описание в области образования.
- Интеграция систем систем — метод разработки, объединения, обеспечения совместимости и оптимизации систем для повышения эффективности в будущих сценариях боевых действий: описание в области интеграции информационных систем в вооружённых силах.
- Современные системы, в которых возникают задачи уровня систем систем, не монолитны и обладают пятью общими характеристиками: операционной независимостью отдельных систем, управленческой независимостью систем, географическим распределением, эмерджентным поведением и эволюционным развитием: описание в области эволюционного развития и сложных адаптивных систем в вооружённых силах.
- Проектирование системы систем предприятия основано на объединении традиционной деятельности по системной инженерии со стратегическим планированием и инвестиционным анализом: описание в области информационных систем предприятий.
- Система систем как совокупность сетей разнородных систем, охватывающих разные предметные области и способных проявлять операционную и управленческую независимость, географическое распределение, а также эмерджентное и эволюционное поведение, которое не обнаружилось бы при раздельном моделировании систем и их взаимодействий: описание в области национальных транспортных систем, а также комплексных военных и космических исследований.

В совокупности все эти описания указывают на то, что для лучшей поддержки принятия решений по задачам уровня систем систем необходима полноценная системная инженерия систем систем. В частности, нужны методы, которые помогут лицам, принимающим решения, оценить, оказываются ли соответствующие элементы инфраструктуры, политики и технологий как взаимосвязанное целое полезными, вредными или нейтральными с течением времени. Эта задача актуальна не только из-за растущей сложности современных проблем, но и потому, что их решение требует крупных денежных и ресурсных вложений с последствиями для нескольких поколений.

## Характеристики

Поскольку чёткой границы между сложной, но монолитной системой и системой систем формально провести нельзя, их обычно различают по набору характеристик. М. Майер (1998) выделил пять таких характеристик (их часто называют «критериями Майера»):<sup>[\[3\]](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_note-maier-3)</sup>

- **Операционная независимость** компонентов — каждая входящая система самостоятельна и решает осмысленную задачу, даже если она не включена в систему систем.
- **Управленческая независимость** компонентов — входящие системы управляются и развиваются по отдельности, нередко разными организациями, и продолжают работать на собственные цели.
- **Географическое распределение** — компоненты разнесены в пространстве настолько, что обмениваются между собой в основном информацией, а не материей или энергией.
- **Эмерджентное поведение** — система систем обладает свойствами и возможностями, которых нет ни у одного из её компонентов по отдельности.
- **Эволюционное развитие** — состав и функции системы систем меняются со временем: компоненты добавляются, изменяются и исключаются, поэтому система систем никогда не бывает окончательно завершённой.

Первые две характеристики — операционную и управленческую независимость — Майер считал главными отличительными признаками: объект, который ими не обладает, не относится к системам систем независимо от его сложности и пространственной протяжённости.

## Классификация

Когда систему систем осознают и рассматривают как самостоятельную систему, её относят к одному из четырёх типов. Три типа предложил М. Майер (1998), а четвёртый — «признанную» систему систем — добавили Дж. Даманн (J. Dahmann) и К. Болдуин (K. Baldwin) в 2008 году на основе опыта Министерства обороны США; впоследствии эта классификация вошла в стандарт ISO/IEC/IEEE 21839.<sup>[\[3\]](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_note-maier-3)[\[4\]](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_note-dahmann-4)[\[5\]](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_note-iso-5)</sup> Типы различаются степенью централизованного управления компонентами:

- **Направленная** (англ. *directed*) — система систем создаётся и управляется ради конкретных целей, а компоненты подчинены центральному управлению, хотя и сохраняют способность работать самостоятельно.
- **Признанная** (англ. *acknowledged*) — у системы систем есть признанные цели, назначенный руководитель и выделенные ресурсы, но компоненты сохраняют собственную принадлежность, цели и финансирование; изменения в них вносятся по взаимному согласованию.
- **Коллаборативная** (англ. *collaborative*) — компоненты взаимодействуют более или менее добровольно ради согласованных общих целей; центрального управления, способного принудить их к сотрудничеству, нет.
- **Виртуальная** (англ. *virtual*) — у системы систем нет ни центрального управления, ни общей согласованной цели, а крупномасштабное поведение возникает стихийно. Характерный пример — Интернет.

## Системная инженерия систем систем

Системная инженерия систем систем (англ. *System of Systems Engineering*, SoSE) — раздел [системной инженерии](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F "Системная инженерия"), который занимается объединением нескольких систем для достижения цели, недостижимой ни для одной из них в отдельности.<sup>[\[6\]](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_note-dod-6)</sup> Введение понятия системы систем в дополнение к понятию [системы](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 "Система") обусловлено тем, что традиционные методы системной инженерии к системам систем напрямую неприменимы. Традиционная системная инженерия ориентирована на одну систему с единым управляющим центром, тогда как система систем включает множество самостоятельных систем и организаций с собственными, иногда конфликтующими интересами. Из-за независимости, разнородности, постоянной эволюции и эмерджентности компонентов задачи здесь существенно сложнее: труднее согласовать требования заинтересованных сторон, наладить совместное управление (англ. *governance*) и проверить поведение системы как целого.

## Области применения

Исторически концепция систем систем развивалась прежде всего в оборонной сфере, но затем распространилась на многие другие области.<sup>[\[7\]](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_note-jamshidi-7)</sup> К типичным примерам относят:

- военное дело и национальную безопасность (например, сетецентрические боевые системы);
- воздушный транспорт и управление воздушным движением (например, европейская программа SESAR);
- наземный транспорт и интеллектуальные транспортные системы;
- энергетику, в том числе интеллектуальные электросети (англ. *smart grid*);
- космические исследования (например, Глобальная система систем наблюдения Земли, GEOSS);
- здравоохранение;
- проектирование Интернета, Интернета вещей и киберфизических систем.

## См. также

- [Система](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 "Система")
- [Системная инженерия](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F "Системная инженерия")
- [Эмерджентность](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C "Эмерджентность")
- [Системный анализ](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 "Системный анализ")

## Примечания

1.  <span id="cite_note-boulding-1">[↑](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_ref-boulding_1-0) Boulding K. E. General Systems Theory — The Skeleton of Science // Management Science. — 1956. — Vol. 2, № 3.</span>
2.  <span id="cite_note-gorod-2">↑ <sup>[2,0](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_ref-gorod_2-0)</sup> <sup>[2,1](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_ref-gorod_2-1)</sup> Gorod A., Sauser B., Boardman J. System-of-Systems Engineering Management: A Review of Modern History and a Path Forward // IEEE Systems Journal. — 2008. — Vol. 2, № 4.</span>
3.  <span id="cite_note-maier-3">↑ <sup>[3,0](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_ref-maier_3-0)</sup> <sup>[3,1](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_ref-maier_3-1)</sup> <sup>[3,2](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_ref-maier_3-2)</sup> Maier M. W. Architecting Principles for Systems-of-Systems // Systems Engineering. — 1998. — Vol. 1, № 4.</span>
4.  <span id="cite_note-dahmann-4">[↑](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_ref-dahmann_4-0) Dahmann J., Baldwin K. Understanding the Current State of US Defense Systems of Systems and the Implications for Systems Engineering // 2nd Annual IEEE Systems Conference. — 2008.</span>
5.  <span id="cite_note-iso-5">[↑](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_ref-iso_5-0) ISO/IEC/IEEE 21839:2019. Systems and software engineering — System of systems (SoS) considerations in life cycle stages of a system.</span>
6.  <span id="cite_note-dod-6">[↑](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_ref-dod_6-0) Systems Engineering Guide for Systems of Systems. Version 1.0. — Washington, DC: US Department of Defense (OUSD AT&L), 2008.</span>
7.  <span id="cite_note-jamshidi-7">[↑](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#cite_ref-jamshidi_7-0) Jamshidi M. (ed.) System of Systems Engineering: Innovations for the 21st Century. — Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2009.</span>

## Литература

- Maier M. W. Architecting Principles for Systems-of-Systems // Systems Engineering. — 1998. — Vol. 1, № 4.
- Dahmann J., Baldwin K. Understanding the Current State of US Defense Systems of Systems and the Implications for Systems Engineering // 2nd Annual IEEE Systems Conference. — 2008.
- Systems Engineering Guide for Systems of Systems. Version 1.0. — Washington, DC: US Department of Defense, 2008.
- Jamshidi M. (ed.) System of Systems Engineering: Innovations for the 21st Century. — Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2009.
- Gorod A., Sauser B., Boardman J. System-of-Systems Engineering Management: A Review of Modern History and a Path Forward // IEEE Systems Journal. — 2008. — Vol. 2, № 4.
