Системное программное обеспечение (СПО, англ. System Software, CSRM) – это комплекс программ, который обеспечивает работу компьютера, управляет его ресурсами и создаёт условия для запуска и работы прикладных программ.
Классификатор программных продуктов Соваре определяет конкретные функциональные критерии для систем. Для того, чтобы быть представленными на рынке системного программного обеспечения, системы должны иметь следующие функциональные возможности:

Zephyr — это встраиваемая операционная система для разработки защищённых подключённых приложений в IoT, автомобильной и промышленной сферах. Узнать больше про Zephyr

Arm Mbed OS — это встраиваемая операционная система для IoT-устройств и встраиваемых систем, обеспечивающая безопасную связность и управление ресурсами. Узнать больше про Arm Mbed OS

FreeRTOS — это встраиваемая операционная система для микроконтроллеров, предназначенная для разработки IoT-устройств и промышленных приложений, обеспечивающая многозадачность и управление ресурсами. Узнать больше про FreeRTOS
Системное программное обеспечение (СПО, англ. System Software, CSRM) – это комплекс программ, который обеспечивает работу компьютера, управляет его ресурсами и создаёт условия для запуска и работы прикладных программ.
Управление ресурсами вычислительной системы — это комплекс мероприятий и технологических процессов, направленных на оптимизацию использования аппаратных и программных ресурсов компьютера или серверной инфраструктуры, обеспечение их эффективного распределения между задачами и пользователями, а также поддержание стабильной и надёжной работы всей системы. В рамках этой деятельности осуществляется контроль и регулирование работы процессоров, оперативной памяти, дискового пространства, сетевых соединений и других компонентов, что позволяет достичь максимальной производительности и доступности ресурсов при минимальных затратах и простоях.
Ключевые аспекты данного процесса:
Эффективность управления ресурсами напрямую влияет на производительность и надёжность вычислительной системы, её способность справляться с растущей нагрузкой и быстро восстанавливаться после сбоев. В современных условиях, когда объёмы данных и количество одновременно выполняемых задач постоянно растут, роль цифровых (программных) решений для автоматизации и интеллектуальной поддержки управления ресурсами становится всё более значимой.
Системное программное обеспечение предназначено для обеспечения базовой функциональности вычислительных систем, управления их аппаратными и программными ресурсами, а также для создания необходимой среды функционирования прикладных и специализированных программных продуктов. Оно реализует критически важные операции по управлению процессами, памятью, файловыми системами и периферийными устройствами, обеспечивает взаимодействие между аппаратным обеспечением и прикладным программным обеспечением, а также поддерживает многозадачность и многопользовательский режим работы.
Кроме того, системное программное обеспечение отвечает за обеспечение стабильности и безопасности работы вычислительной системы, осуществляет диагностику и мониторинг состояния аппаратных и программных компонентов, управляет доступом к ресурсам и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и вредоносных воздействий. Оно формирует основу для развёртывания и эксплуатации информационных систем, определяет производительность и надёжность работы вычислительных платформ, а также создаёт условия для разработки, тестирования и внедрения прикладных решений.
Системное программное обеспечение в основном используют следующие группы пользователей:
На основе своего экспертного мнения Соваре рекомендует наиболее внимательно подходить к выбору решения. При выборе программного продукта функционального класса Системное программное обеспечение (СПО) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят пригодность СПО для решения конкретных бизнес-задач. Прежде всего, следует оценить масштаб деятельности компании: для малого бизнеса могут подойти более простые и экономичные решения с базовым набором функций, тогда как крупным корпорациям потребуется СПО с расширенными возможностями управления ИТ-инфраструктурой, поддержкой большого числа пользователей и высокой степенью масштабируемости. Также важно учитывать отраслевые требования и стандарты — например, в финансовом секторе или здравоохранении существуют жёсткие требования к защите данных и соответствию нормативным актам, что накладывает определённые ограничения на выбор СПО. Технические ограничения, такие как совместимость с существующим аппаратным обеспечением, поддержка определённых операционных систем и архитектур, требования к производительности и надёжности, также играют важную роль.
Ключевые аспекты при принятии решения:
После анализа вышеперечисленных факторов следует провести тестирование нескольких кандидатов из числа подходящих СПО на небольших сегментах ИТ-инфраструктуры, чтобы убедиться в их реальной работоспособности и соответствии заявленным характеристикам. Также целесообразно учесть опыт использования аналогичных решений в компаниях со схожими бизнес-процессами и масштабом деятельности, что позволит минимизировать риски, связанные с внедрением нового СПО.
Системное программное обеспечение (СПО) является основой функционирования вычислительных систем и играет ключевую роль в управлении ресурсами и обеспечении работы прикладных программ. Преимущества и польза от применения СПО заключаются в следующем:
Оптимизация использования ресурсов. СПО позволяет эффективно распределять процессорное время, оперативную память и другие ресурсы, что способствует повышению производительности вычислительных систем и снижению простоев.
Обеспечение стабильности работы. СПО создаёт надёжную среду для работы прикладных программ, минимизируя риски сбоев и нестабильности системы, что критически важно для непрерывности бизнес-процессов.
Упрощение управления инфраструктурой. Средства СПО предоставляют администраторам инструменты для централизованного управления вычислительными ресурсами, мониторинга состояния системы и быстрого реагирования на возникающие проблемы.
Повышение безопасности данных. СПО включает механизмы защиты данных и системы от несанкционированного доступа, вирусов и других угроз, обеспечивая целостность и конфиденциальность информации.
Поддержка многозадачности и многопользовательского режима. СПО позволяет одновременно выполнять несколько задач и обслуживать множество пользователей, что существенно повышает эффективность работы коллективов и распределённых команд.
Стандартизация интерфейсов и протоколов. СПО обеспечивает унифицированный доступ к ресурсам и сервисам, упрощая разработку и интеграцию прикладных программ, а также снижая затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры.
Упрощение обновления и модернизации системы. Благодаря СПО процесс обновления аппаратного и программного обеспечения становится более управляемым и менее рискованным, что позволяет своевременно внедрять новые технологии и поддерживать конкурентоспособность ИТ-инфраструктуры.
Классификатор программных продуктов Соваре определяет конкретные функциональные критерии для систем. Для того, чтобы быть представленными на рынке системного программного обеспечения, системы должны иметь следующие функциональные возможности:
По экспертной оценке Soware, в 2026 году на рынке системного программного обеспечения (СПО) продолжат развиваться тенденции, направленные на повышение эффективности и безопасности систем, интеграцию с передовыми технологиями и адаптацию к изменяющимся условиям ИТ-среды. Среди основных трендов можно выделить:
Развитие микросервисной архитектуры. СПО будет дальше эволюционировать в сторону микросервисного подхода, что позволит ещё более гибко масштабировать системы и упрощать процесс обновления отдельных компонентов без воздействия на всю инфраструктуру.
Интеграция с ИИ и машинным обучением. Алгоритмы машинного обучения будут всё активнее внедряться в СПО для автоматизации процессов управления ресурсами, прогнозирования пиковых нагрузок и оптимизации работы систем в режиме реального времени.
Усиление мер кибербезопасности. В связи с ростом сложности и изощрённости киберугроз СПО будет включать более совершенные механизмы защиты, включая продвинутое шифрование, многофакторную аутентификацию и системы обнаружения аномалий и устранения уязвимостей.
Поддержка облачных и гибридных инфраструктур. СПО будет предоставлять расширенные возможности для управления ресурсами в облачных и гибридных средах, обеспечивая высокую совместимость и переносимость приложений между различными платформами и упрощая миграцию данных.
Оптимизация для новых аппаратных платформ. С развитием квантовых вычислений и других инновационных технологий СПО будет адаптироваться и оптимизироваться для работы с новейшими аппаратными платформами и архитектурами, что потребует разработки новых подходов к управлению ресурсами.
Улучшение интерфейсов управления и мониторинга. Будут появляться более интуитивно понятные и функциональные интерфейсы для администрирования и мониторинга систем, что снизит требования к квалификации администраторов и повысит общую эффективность управления ИТ-инфраструктурой.
Контейнеризация и виртуализация. Технологии контейнеризации и виртуализации продолжат активно развиваться и поддерживаться в СПО, что обеспечит более гибкое развёртывание приложений, упростит управление ресурсами и повысит уровень изоляции между сервисами, снижая риски сбоев и нарушений работы системы.
NXP Semiconductors

Zephyr — это встраиваемая операционная система для разработки защищённых подключённых приложений в IoT, автомобильной и промышленной сферах.
NXP Semiconductors

Arm Mbed OS — это встраиваемая операционная система для IoT-устройств и встраиваемых систем, обеспечивающая безопасную связность и управление ресурсами.
NXP Semiconductors

FreeRTOS — это встраиваемая операционная система для микроконтроллеров, предназначенная для разработки IoT-устройств и промышленных приложений, обеспечивающая многозадачность и управление ресурсами.
Системное программное обеспечение (СПО, англ. System Software, CSRM) – это комплекс программ, который обеспечивает работу компьютера, управляет его ресурсами и создаёт условия для запуска и работы прикладных программ.
Управление ресурсами вычислительной системы — это комплекс мероприятий и технологических процессов, направленных на оптимизацию использования аппаратных и программных ресурсов компьютера или серверной инфраструктуры, обеспечение их эффективного распределения между задачами и пользователями, а также поддержание стабильной и надёжной работы всей системы. В рамках этой деятельности осуществляется контроль и регулирование работы процессоров, оперативной памяти, дискового пространства, сетевых соединений и других компонентов, что позволяет достичь максимальной производительности и доступности ресурсов при минимальных затратах и простоях.
Ключевые аспекты данного процесса:
Эффективность управления ресурсами напрямую влияет на производительность и надёжность вычислительной системы, её способность справляться с растущей нагрузкой и быстро восстанавливаться после сбоев. В современных условиях, когда объёмы данных и количество одновременно выполняемых задач постоянно растут, роль цифровых (программных) решений для автоматизации и интеллектуальной поддержки управления ресурсами становится всё более значимой.
Системное программное обеспечение предназначено для обеспечения базовой функциональности вычислительных систем, управления их аппаратными и программными ресурсами, а также для создания необходимой среды функционирования прикладных и специализированных программных продуктов. Оно реализует критически важные операции по управлению процессами, памятью, файловыми системами и периферийными устройствами, обеспечивает взаимодействие между аппаратным обеспечением и прикладным программным обеспечением, а также поддерживает многозадачность и многопользовательский режим работы.
Кроме того, системное программное обеспечение отвечает за обеспечение стабильности и безопасности работы вычислительной системы, осуществляет диагностику и мониторинг состояния аппаратных и программных компонентов, управляет доступом к ресурсам и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и вредоносных воздействий. Оно формирует основу для развёртывания и эксплуатации информационных систем, определяет производительность и надёжность работы вычислительных платформ, а также создаёт условия для разработки, тестирования и внедрения прикладных решений.
Системное программное обеспечение в основном используют следующие группы пользователей:
На основе своего экспертного мнения Соваре рекомендует наиболее внимательно подходить к выбору решения. При выборе программного продукта функционального класса Системное программное обеспечение (СПО) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят пригодность СПО для решения конкретных бизнес-задач. Прежде всего, следует оценить масштаб деятельности компании: для малого бизнеса могут подойти более простые и экономичные решения с базовым набором функций, тогда как крупным корпорациям потребуется СПО с расширенными возможностями управления ИТ-инфраструктурой, поддержкой большого числа пользователей и высокой степенью масштабируемости. Также важно учитывать отраслевые требования и стандарты — например, в финансовом секторе или здравоохранении существуют жёсткие требования к защите данных и соответствию нормативным актам, что накладывает определённые ограничения на выбор СПО. Технические ограничения, такие как совместимость с существующим аппаратным обеспечением, поддержка определённых операционных систем и архитектур, требования к производительности и надёжности, также играют важную роль.
Ключевые аспекты при принятии решения:
После анализа вышеперечисленных факторов следует провести тестирование нескольких кандидатов из числа подходящих СПО на небольших сегментах ИТ-инфраструктуры, чтобы убедиться в их реальной работоспособности и соответствии заявленным характеристикам. Также целесообразно учесть опыт использования аналогичных решений в компаниях со схожими бизнес-процессами и масштабом деятельности, что позволит минимизировать риски, связанные с внедрением нового СПО.
Системное программное обеспечение (СПО) является основой функционирования вычислительных систем и играет ключевую роль в управлении ресурсами и обеспечении работы прикладных программ. Преимущества и польза от применения СПО заключаются в следующем:
Оптимизация использования ресурсов. СПО позволяет эффективно распределять процессорное время, оперативную память и другие ресурсы, что способствует повышению производительности вычислительных систем и снижению простоев.
Обеспечение стабильности работы. СПО создаёт надёжную среду для работы прикладных программ, минимизируя риски сбоев и нестабильности системы, что критически важно для непрерывности бизнес-процессов.
Упрощение управления инфраструктурой. Средства СПО предоставляют администраторам инструменты для централизованного управления вычислительными ресурсами, мониторинга состояния системы и быстрого реагирования на возникающие проблемы.
Повышение безопасности данных. СПО включает механизмы защиты данных и системы от несанкционированного доступа, вирусов и других угроз, обеспечивая целостность и конфиденциальность информации.
Поддержка многозадачности и многопользовательского режима. СПО позволяет одновременно выполнять несколько задач и обслуживать множество пользователей, что существенно повышает эффективность работы коллективов и распределённых команд.
Стандартизация интерфейсов и протоколов. СПО обеспечивает унифицированный доступ к ресурсам и сервисам, упрощая разработку и интеграцию прикладных программ, а также снижая затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры.
Упрощение обновления и модернизации системы. Благодаря СПО процесс обновления аппаратного и программного обеспечения становится более управляемым и менее рискованным, что позволяет своевременно внедрять новые технологии и поддерживать конкурентоспособность ИТ-инфраструктуры.
Классификатор программных продуктов Соваре определяет конкретные функциональные критерии для систем. Для того, чтобы быть представленными на рынке системного программного обеспечения, системы должны иметь следующие функциональные возможности:
По экспертной оценке Soware, в 2026 году на рынке системного программного обеспечения (СПО) продолжат развиваться тенденции, направленные на повышение эффективности и безопасности систем, интеграцию с передовыми технологиями и адаптацию к изменяющимся условиям ИТ-среды. Среди основных трендов можно выделить:
Развитие микросервисной архитектуры. СПО будет дальше эволюционировать в сторону микросервисного подхода, что позволит ещё более гибко масштабировать системы и упрощать процесс обновления отдельных компонентов без воздействия на всю инфраструктуру.
Интеграция с ИИ и машинным обучением. Алгоритмы машинного обучения будут всё активнее внедряться в СПО для автоматизации процессов управления ресурсами, прогнозирования пиковых нагрузок и оптимизации работы систем в режиме реального времени.
Усиление мер кибербезопасности. В связи с ростом сложности и изощрённости киберугроз СПО будет включать более совершенные механизмы защиты, включая продвинутое шифрование, многофакторную аутентификацию и системы обнаружения аномалий и устранения уязвимостей.
Поддержка облачных и гибридных инфраструктур. СПО будет предоставлять расширенные возможности для управления ресурсами в облачных и гибридных средах, обеспечивая высокую совместимость и переносимость приложений между различными платформами и упрощая миграцию данных.
Оптимизация для новых аппаратных платформ. С развитием квантовых вычислений и других инновационных технологий СПО будет адаптироваться и оптимизироваться для работы с новейшими аппаратными платформами и архитектурами, что потребует разработки новых подходов к управлению ресурсами.
Улучшение интерфейсов управления и мониторинга. Будут появляться более интуитивно понятные и функциональные интерфейсы для администрирования и мониторинга систем, что снизит требования к квалификации администраторов и повысит общую эффективность управления ИТ-инфраструктурой.
Контейнеризация и виртуализация. Технологии контейнеризации и виртуализации продолжат активно развиваться и поддерживаться в СПО, что обеспечит более гибкое развёртывание приложений, упростит управление ресурсами и повысит уровень изоляции между сервисами, снижая риски сбоев и нарушений работы системы.