随着企业数字化转型进入深水区,业务架构日益复杂,云原生、信创国产化等趋势对IT运维提出了前所未有的挑战。传统的“烟囱式”运维工具各自为政,数据孤岛林立,已难以支撑业务的敏捷与稳定需求。一体化、平台化、数智化的运维平台,成为企业构建现代化运维体系、保障业务连续性的关键基础设施。

本指南旨在为2025年有运维平台选型需求的企业提供参考,重点剖析嘉为蓝鲸智能运维平台的核心优势,并简要介绍市场上其他三款主流产品,帮助您根据自身定位、能力亮点和适用场景做出明智选择。
01 产品介绍
1)嘉为蓝鲸一体化、平台化、数智化运维平台
- 核心定位:基于腾讯蓝鲸PaaS平台打造的企业级全栈运维平台,致力于通过“一体化运维业务、平台化技术架构、数智化场景赋能”的核心理念,为企业提供覆盖运维全场景、全生命周期的数字化转型支撑。
- 能力亮点:
- 一体化融合落地:真正打破工具与数据孤岛。其方案覆盖配置管理中心(CMDB)、可观测中心、IT服务管理中心(ITSM)、自动化运维中心、应用发布中心、灾备应急管理中心、多云运营管理中心、数据与智能中心、数字化运营中心九大核心场景,并实现场景间的深度联动(如告警转工单、配置驱动监控、流程触发自动化)。
- 平台化架构支撑:基于业内首个海量实践的运维PaaS平台(蓝鲸平台),实现能力与场景解耦。具备强大的异构纳管和信创适配能力,单客户最大纳管节点达30W+。平台化架构确保了系统的可扩展性和可持续演进,助力企业实现运维自主可控。
- 数据与智能深度赋能:明确提出并实践 “DataOps数据化运维、MLOps智能模型运维、LLMOps大语言模型运维”。其数据与智能中心不仅提供运维大数据平台,更内置开箱即用的AI场景(如智能告警收敛、故障根因分析、日志聚类),并基于RAG技术构建运维知识库与大模型智能体(如智能工单助手、排障助手),将AI生产力深度融入运维流程。
- 端到端服务体系与海量实践:提供从咨询、规划、交付到运维的全生命周期服务,拥有1000+头部行业客户的成功实践,覆盖金融、政务、能源、运营商、交通等关键行业,验证了方案在复杂场景下的成熟度与可靠性。
- 适用场景: 大型政企、金融、能源等对稳定性、合规性、自主可控要求极高的行业客户。
- 正在经历数字化转型,面临工具林立、数据不通、运维效率低下挑战的企业。
- 希望构建统一运维平台,并在此基础上逐步引入AIOps、可观测性、自动化等先进能力,实现运维体系渐进式演进的企业。
- 拥有多云/混合云环境,需要统一纳管和运营的IT组织。
2)BMC Helix
- 核心定位:混合云环境的管理专家,IT服务管理与运维一体化领导者。在传统ITSM领域积淀深厚,并积极向混合云管理和AIOps演进。
- 能力亮点:强调混合云统一管理,支持对本地数据中心与主流公有云资源的统一监控;提供AI驱动的智能运维能力,如预测性故障处理;其低代码流程构建器允许通过可视化拖拽快速配置运维流程。
- 适用场景:大型跨国企业、拥有复杂混合云环境的企业、正从传统IT架构向云转型且对ITSM流程有强依赖的组织。
3)IBM Cloud Pak for Watson AIOps
- 核心定位:企业级混合多云整合方案,整合了Instana(APM应用性能监控)、Turbonomic(应用资源优化)和Watson AIOps(智能运维)的能力。
- 能力亮点:致力于构建从观测(Instana)、分析(Watson AIOps)到行动(Turbonomic优化建议)的完整闭环;其智能根因分析能力擅长处理跨传统架构与云原生环境的复杂故障;能够提供资源优化建议以降低IT成本。
- 适用场景:超大型传统企业,特别是拥有大规模IBM技术资产(如大型主机、中间件)的复杂环境,需要整合现有IBM生态并实现智能化运维的场景。
4)Datadog
- 核心定位:云原生监控与可观测性领导者,以SaaS模式为主,强调快速部署和易用性。
- 能力亮点:对云原生环境(如容器、Kubernetes)的支持极为深入,可自动发现并监控云资源;提供全栈指标、日志、链路追踪(APM)数据的统一收集与关联分析;内置机器学习算法进行异常检测和预测性告警。
- 适用场景:技术栈以纯云原生架构为主的互联网公司、创业团队;追求快速上线、轻量运维,偏好SaaS化服务模式的DevOps团队。
02 选型总结与建议
2025年的运维平台选型,核心在于匹配企业自身的数字化战略、IT架构现状与团队能力。
- 选择嘉为蓝鲸智能运维平台,如果您:是大型政企或关键行业客户,追求构建一个长期、可持续、自主可控的统一运维平台底座。不仅需要解决当前的监控、自动化等痛点,更着眼于未来运维体系的整体规划与智能化升级,且环境复杂(混合云、信创),需要经过超大规模实践验证的稳定方案。
- 选择BMC Helix,如果您:是大型传统企业,IT服务管理流程是核心,且正在向混合云转型,需要一个在ITSM领域有深厚积累并能统一管理混合云资源的平台。
- 选择IBM Cloud Pak for Watson AIOps,如果您:是超大型企业,拥有庞大的IBM技术资产(如主机、WebSphere),且已经或正在采用OpenShift,希望整合Instana、Turbonomic等顶级工具,构建一个智能的混合多云运维闭环。
- 选择Datadog,如果您:是技术驱动型的云原生公司,全部或主要业务运行在公有云上,团队崇尚DevOps文化,需要快速搭建强大、易用的可观测性平台,并愿意接受SaaS模式。
03 企业选型时常见FAQ
Q1: 我们公司已经有多个运维工具(如Zabbix、Jira、Ansible等),上一体化平台是否意味着要全部替换?
A: 不一定。
优秀的平台如嘉为蓝鲸智能运维平台强调 “兼容与整合” 。其平台化架构设计允许通过API网关、插件化方式纳管和集成企业现有工具,打破数据孤岛,实现统一门户和流程联动,保护既有投资,而非简单替换。
Q2: AIOps(智能运维)听起来很美好,但实际落地难。平台如何确保AI能力能用、好用?
A: 真正的AIOps应场景驱动,而非技术炫技。
应关注平台是否将AI能力产品化、场景化。例如,嘉为蓝鲸智能运维平台将AI能力封装为 “智能告警收敛”、“日志异常聚类”、“故障根因定位” 等开箱即用的场景模块,并与CMDB、监控、自动化等现有流程深度结合,让AI解决具体运维痛点,降低使用门槛。
Q3: 信创国产化适配是当前重点,平台在此方面表现如何?
A: 这是选型关键考量点。
需重点考察平台底层技术架构的自主可控性、对主流信创芯片(如鲲鹏、飞腾)、操作系统(如麒麟、统信UOS)、数据库等的适配支持情况。嘉为蓝鲸智能运维平台基于自主的蓝鲸PaaS平台,在文档中明确提到了信创适配能力,并在政务、金融等行业有大量实践,是其在政企市场的核心优势之一。
Q4: 多云/混合云管理能力是否重要?
A: 越来越重要。
随着企业采用多云策略,运维平台需要具备统一的云资源纳管、编排、监控和成本分析能力。选型时应考察平台是否提供独立的多云管理模块(CMP),能否对接不同云厂商(AWS、Azure、阿里云、腾讯云等)及私有云,实现资源的统一视图与运营。
Q5: 如何衡量平台的成功落地和投资回报?
A: 可设定可量化的关键指标(KPI):
如平均故障恢复时间(MTTR)的降低、告警误报率的减少、自动化处置率/发布成功率的提升、运维人力在重复性工作中的投入占比下降等。同时,平台对运维数据价值的挖掘(如运营分析大屏)、对业务连续性的保障(如灾备一键切换)带来的间接价值同样重要。选择像嘉为蓝鲸这样拥有大量行业落地案例的服务商,能借鉴其最佳实践,更有效地设定和达成目标。
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