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監(jiān)控異常排查方案與監(jiān)控系統(tǒng)專利技術(shù)科普

云邊云科技 ? 2026-03-27 16:16 ? 次閱讀
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一、監(jiān)控系統(tǒng)與異常排查的核心價值與行業(yè)痛點(diǎn)

在數(shù)字時代,監(jiān)控系統(tǒng)早已突破傳統(tǒng)安防的單一范疇,廣泛滲透到工業(yè)設(shè)備運(yùn)維、IT 服務(wù)架構(gòu)管理、城市公共服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)終端管理等多個領(lǐng)域,其核心價值在于通過持續(xù)的數(shù)據(jù)采集與狀態(tài)監(jiān)測,提前識別系統(tǒng)運(yùn)行中的異常風(fēng)險,保障業(yè)務(wù)與設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。而異常排查,則是監(jiān)控系統(tǒng)從 “被動記錄” 走向 “主動防控” 的核心能力,直接決定了監(jiān)控體系的實(shí)用價值。

傳統(tǒng)監(jiān)控與異常排查模式長期面臨著三大核心行業(yè)痛點(diǎn)。其一,誤報率居高不下,傳統(tǒng)方案多依賴人工設(shè)定的固定閾值觸發(fā)告警,無法適配環(huán)境變化、業(yè)務(wù)波動等動態(tài)場景,大量無效告警會嚴(yán)重干擾運(yùn)維效率;其二,根因定位能力薄弱,傳統(tǒng)監(jiān)控僅能反饋 “哪里出現(xiàn)異?!?,卻無法解答 “異常為何發(fā)生”,面對復(fù)雜的分布式系統(tǒng)、多設(shè)備聯(lián)動場景,需要人工逐環(huán)節(jié)排查,故障處置耗時極長;其三,響應(yīng)模式滯后,大多只能在故障發(fā)生后觸發(fā)告警,無法實(shí)現(xiàn)提前預(yù)警與預(yù)測性維護(hù),難以規(guī)避業(yè)務(wù)中斷帶來的損失。

為解決上述痛點(diǎn),行業(yè)內(nèi)圍繞監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)、異常檢測算法、自動化根因定位等方向形成了大量發(fā)明專利,這些專利技術(shù)構(gòu)成了現(xiàn)代智能監(jiān)控體系的核心支撐,推動監(jiān)控異常排查從 “人工驅(qū)動” 向 “數(shù)據(jù)與 AI 驅(qū)動” 全面升級。

二、監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)專利的核心技術(shù)方向

2.1 多模態(tài)數(shù)據(jù)融合與智能異常檢測專利技術(shù)

該方向的專利核心目標(biāo),是解決傳統(tǒng)監(jiān)控異常識別準(zhǔn)確率低、抗干擾能力差的問題,也是當(dāng)前智能監(jiān)控領(lǐng)域?qū)@季肿蠲芗姆较蛑弧?/span>

相關(guān)專利技術(shù)普遍采用 “多維度數(shù)據(jù)融合 + AI 模型學(xué)習(xí)” 的技術(shù)架構(gòu),核心創(chuàng)新點(diǎn)在于突破單一視頻流或指標(biāo)數(shù)據(jù)的局限,實(shí)現(xiàn)多模態(tài)數(shù)據(jù)的協(xié)同分析。一類核心專利方案通過流場結(jié)構(gòu)熵與信號軌跡奇異值比率進(jìn)行雙重異常初篩,先剔除環(huán)境噪聲、光線變化等無關(guān)干擾,再構(gòu)建監(jiān)控場景的多模態(tài)正常狀態(tài)基線,解決了傳統(tǒng)方案因缺乏物理邏輯約束導(dǎo)致的高誤報率問題。另一類專利則結(jié)合目標(biāo)檢測模型與多模態(tài)大模型,先通過目標(biāo)檢測獲取畫面中目標(biāo)的類別與位置,再構(gòu)造對應(yīng)的提示詞輸入多模態(tài)大模型,通過特征相似度比對完成風(fēng)險物體識別與異常動作分析,在復(fù)雜場景下大幅降低了異常檢測的誤報率。

同時,無監(jiān)督學(xué)習(xí)相關(guān)專利技術(shù)也得到了廣泛應(yīng)用,通過對歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)、正常行為軌跡的自主學(xué)習(xí),構(gòu)建動態(tài)的正常行為基線與安全區(qū)間,無需人工持續(xù)更新規(guī)則,即可適配不同監(jiān)控場景的異常識別需求,大幅提升了監(jiān)控系統(tǒng)的場景適配能力。

2.2 自動化根因定位與診斷專利技術(shù)

根因定位是異常排查的核心環(huán)節(jié),該方向的專利技術(shù),核心是解決傳統(tǒng)模式下人工排查效率低、定位不準(zhǔn)的痛點(diǎn),實(shí)現(xiàn)異常問題的自動化溯源。

相關(guān)專利的核心技術(shù)路徑主要分為三類。第一類是基于拓?fù)潢P(guān)聯(lián)的根因診斷專利,通過預(yù)構(gòu)建的設(shè)備、服務(wù)調(diào)用拓?fù)鋱D譜,在異常觸發(fā)時向上游供電、網(wǎng)絡(luò)鏈路與下游存儲、平臺服務(wù)進(jìn)行全鏈路關(guān)聯(lián)分析,通過關(guān)聯(lián)設(shè)備的健康狀態(tài)比對,快速鎖定高疑似根因節(jié)點(diǎn),同時結(jié)合異常傳播路徑建模,刻畫服務(wù)與設(shè)備間的異常傳導(dǎo)關(guān)系,精準(zhǔn)評估各節(jié)點(diǎn)的異常影響程度。第二類是基于日志語義解析的根因推理專利,通過對異常設(shè)備及關(guān)聯(lián)設(shè)備的運(yùn)行日志進(jìn)行關(guān)鍵詞提取、語義聚類與相似度匹配,將碎片化的日志信息轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化的異常事件描述,再結(jié)合業(yè)務(wù)畫像與動態(tài)置信度計(jì)算,輸出高可靠性的根因推理結(jié)果。第三類專利則結(jié)合大語言模型與圖檢索增強(qiáng)生成技術(shù),基于歷史異常記錄文檔構(gòu)建根因診斷問答系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜業(yè)務(wù)流程下異常根因的自動化分析與自然語言解讀,進(jìn)一步降低了運(yùn)維人員的技術(shù)門檻。

此外,分級告警機(jī)制也是該領(lǐng)域?qū)@闹匾獎?chuàng)新方向,通過對異常嚴(yán)重程度的量化分級,匹配不同優(yōu)先級的通知方式與處置流程,避免告警風(fēng)暴的同時,保障重大異常能夠得到優(yōu)先處置。

2.3 云邊協(xié)同與分布式監(jiān)控異常檢測專利技術(shù)

隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的大規(guī)模普及,海量終端的監(jiān)控需求對系統(tǒng)的實(shí)時性、帶寬占用、算力分配提出了更高要求,云邊協(xié)同模式的監(jiān)控異常檢測專利技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。

該類專利的核心架構(gòu)分為設(shè)備層、邊緣服務(wù)器層與云端三層。設(shè)備層負(fù)責(zé)終端運(yùn)行數(shù)據(jù)、視頻流的實(shí)時采集;邊緣服務(wù)器層負(fù)責(zé)異常初篩、實(shí)時告警與輕量級數(shù)據(jù)處理,在本地完成基礎(chǔ)的異常識別,減少向云端的數(shù)據(jù)傳輸,降低帶寬壓力與響應(yīng)延遲;云端則部署多組隱層維度差異化的故障檢測深度模型,完成模型訓(xùn)練、復(fù)雜異常的深度分析與全系統(tǒng)的狀態(tài)統(tǒng)籌,通過多模型的集成互補(bǔ),提升異常檢測的準(zhǔn)確性與泛化能力。

這類專利技術(shù)完美適配了廣域分布、海量終端的監(jiān)控場景,既保障了邊緣端異常響應(yīng)的實(shí)時性,又借助云端的算力優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)了模型的持續(xù)迭代與全系統(tǒng)的協(xié)同管控,成為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等大規(guī)模監(jiān)控場景的核心技術(shù)支撐。

三、典型監(jiān)控異常排查專利方案的完整運(yùn)作流程

基于當(dāng)前主流的發(fā)明專利技術(shù),一套完整的智能監(jiān)控異常排查方案,通常分為五個標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行環(huán)節(jié),形成全流程的閉環(huán)管控體系。

第一環(huán)節(jié)是多源數(shù)據(jù)采集與預(yù)處理。系統(tǒng)通過前端采集設(shè)備、傳感器、日志探針等,持續(xù)獲取視頻流、設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)、服務(wù)調(diào)用日志、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等多源信息,完成數(shù)據(jù)格式統(tǒng)一、噪聲剔除、時序?qū)R等預(yù)處理操作,為后續(xù)分析提供標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

第二環(huán)節(jié)是異常初篩與智能降噪。系統(tǒng)基于預(yù)訓(xùn)練的 AI 模型與構(gòu)建完成的正常狀態(tài)基線,對預(yù)處理后的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時比對,識別出偏離正常區(qū)間的潛在異常。通過雙重異常初篩機(jī)制,先剔除環(huán)境干擾、業(yè)務(wù)正常波動帶來的無效數(shù)據(jù),再對潛在異常進(jìn)行置信度評分,僅將達(dá)到閾值的異常事件納入后續(xù)分析環(huán)節(jié),從源頭減少無效告警。

第三環(huán)節(jié)是異常分級與告警觸發(fā)。系統(tǒng)基于異常事件的影響范圍、偏離程度、風(fēng)險等級進(jìn)行量化評分,完成分級歸類。針對輕微異常,觸發(fā)低優(yōu)先級通知;針對中度異常,同步觸發(fā)多渠道通知并自動生成處置工單;針對嚴(yán)重異常,立即觸發(fā)高優(yōu)先級緊急通知,同步升級工單并啟動應(yīng)急預(yù)案,保障不同等級的異常都能得到匹配的處置資源。

第四環(huán)節(jié)是自動化根因診斷與定位。針對觸發(fā)告警的異常事件,系統(tǒng)同步啟動根因診斷流程。一方面基于拓?fù)鋱D譜完成全鏈路關(guān)聯(lián)分析,追溯異常傳播路徑,鎖定根因節(jié)點(diǎn);另一方面對關(guān)聯(lián)設(shè)備與服務(wù)的日志進(jìn)行語義解析,匹配歷史異常案例庫,完成根因事件的精準(zhǔn)定位與標(biāo)準(zhǔn)化描述,替代傳統(tǒng)的人工逐環(huán)節(jié)排查。

第五環(huán)節(jié)是閉環(huán)處置與模型迭代。系統(tǒng)基于根因診斷結(jié)果,推送標(biāo)準(zhǔn)化的處置建議,或觸發(fā)預(yù)設(shè)的自動化處置預(yù)案,完成異常事件的閉環(huán)處置。同時,將本次異常事件的處置結(jié)果、特征數(shù)據(jù)納入模型訓(xùn)練集,通過在線增量學(xué)習(xí)完成模型的動態(tài)優(yōu)化與基線修正,讓系統(tǒng)的異常檢測能力持續(xù)迭代升級,適配不斷變化的業(yè)務(wù)與場景需求。

四、監(jiān)控異常排查專利技術(shù)的行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大模型技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,監(jiān)控異常排查相關(guān)專利技術(shù)的演進(jìn)方向也愈發(fā)清晰,整體呈現(xiàn)出四大核心趨勢。

一是從 “事后處置” 向 “預(yù)測性維護(hù)” 全面升級。相關(guān)專利技術(shù)不再局限于已發(fā)生異常的識別與定位,而是通過時序預(yù)測算法、趨勢分析模型,對設(shè)備與系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行長期跟蹤,提前識別潛在的故障風(fēng)險,在故障發(fā)生前發(fā)出預(yù)警并執(zhí)行預(yù)防性維護(hù),從根本上減少業(yè)務(wù)中斷的可能性。

二是大模型技術(shù)的深度融合與全流程賦能。多模態(tài)大模型正在從單一的異常識別環(huán)節(jié),向根因診斷、處置建議、自然語言交互全流程滲透。相關(guān)專利開始聚焦于大模型與監(jiān)控業(yè)務(wù)場景的深度結(jié)合,通過檢索增強(qiáng)生成技術(shù)、領(lǐng)域微調(diào)模型,實(shí)現(xiàn)異常事件的自然語言解讀、處置方案的智能生成、運(yùn)維知識的自主問答,進(jìn)一步降低監(jiān)控系統(tǒng)的使用門檻。

三是全鏈路協(xié)同與跨域融合能力持續(xù)強(qiáng)化。專利技術(shù)的研發(fā)重心,正從單點(diǎn)設(shè)備、單一場景的異常檢測,轉(zhuǎn)向跨設(shè)備、跨系統(tǒng)、跨網(wǎng)絡(luò)的全鏈路協(xié)同監(jiān)控。通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)同分析架構(gòu),實(shí)現(xiàn)不同系統(tǒng)、不同廠商設(shè)備的數(shù)據(jù)互通與異常聯(lián)動分析,解決了傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng) “數(shù)據(jù)孤島” 的問題,適配了復(fù)雜分布式系統(tǒng)的監(jiān)控需求。

四是輕量化與泛化能力成為核心創(chuàng)新方向。針對邊緣端設(shè)備算力有限的場景,相關(guān)專利開始聚焦于輕量級異常檢測模型的研發(fā),在保障檢測精度的前提下,大幅降低模型的算力與內(nèi)存占用,讓智能異常檢測能力能夠下沉到更多低端終端設(shè)備。同時,通過小樣本學(xué)習(xí)、遷移學(xué)習(xí)等技術(shù),提升模型的場景泛化能力,減少模型部署的適配成本,推動智能監(jiān)控異常排查技術(shù)在更多細(xì)分行業(yè)的普及。


總結(jié)

相關(guān)技術(shù)的持續(xù)落地與迭代,也為云邊云科技等深耕智能監(jiān)控與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維領(lǐng)域的技術(shù)主體,提供了更廣闊的創(chuàng)新與應(yīng)用空間。

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