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GEO监测探针系统 — 全流程架构

本文档详解艾索GEO监测探针系统的五层全流程架构(输入层、采集层、校验层、输出层、调度层),涵盖五大GEO维度(品牌提及率、关键词排名、本地定位匹配度、竞品声量份额、内容合规性)的采集算法、基线校验逻辑、三级调度机制及标准化JSON输出规范,适用于GEO优化服务商的本地化垂类监测。...

GEO监测探针系统 — 全流程架构

文档版本:V1.0
编制日期:2026年8月18日
适用范围:GEO优化服务商垂类监测

一、系统概述

1.1 系统定位

福建艾索GEO监测探针系统是一套面向GEO(Generative Engine Optimization,生成式引擎优化)服务垂类的全自动监测平台。系统以智能体工作台为运行底座,通过自研的提示词工程驱动的技能机制,实现对指定服务商主体的五大GEO核心维度的定时采集、基线校验与异常告警。

1.2 系统核心能力

能力项说明
多源数据采集覆盖AI平台、搜索引擎、本地GEO定位、竞品声量、官网合规五大维度
自动化调度支持常规(24h)/ 预警(6h)/ 紧急(1h)三级采集频率
智能基线校验基于动态阈值、移动平均、统计模型的异常自动识别
标准化输出生成结构化JSON数据包,字段与探针清单严格绑定,可对接下游告警与分析系统
全链路可溯源每条数据均保留原始来源链接、采集时间戳、主体唯一标识

1.3 与其他GEO工具的区别

对比维度本系统传统GEO监测工具(如触有数据)
定制化能力高,可完全按探针清单字段定制中,使用平台预设维度
数据私有化支持本地化处理,敏感数据不外传数据托管于SaaS平台
采集源灵活度可自由配置AI平台、搜索引擎、本地渠道通常仅限固定平台
输出格式完全可控的JSON结构仅限平台报告格式

二、系统架构总览

系统遵循分层解耦、逐级流转的设计原则,整体架构分为五层:

GEO监测探针系统架构.png

三、输入层(Input Layer)

3.1 输入文件清单

文件名格式必填用途说明
probe_list.csvCSV探针主体清单,包含公司信息、地址、分类、渠道等,是采集的核心索引
keywords.mdMarkdown各品类及主体的核心关键词池,用于搜索排名采集
competitors.mdMarkdown各品类的竞品主体名单,用于声量份额比对
baseline_config.yamlYAML五大维度的基线参数配置(阈值、窗口期、权重等)
sensitive_words.txtTXT敏感词库,用于官网及渠道内容的合规扫描

3.2 探针清单字段说明(probe_list.csv)

字段说明
探针 ID唯一业务标识,格式 QZ-品类-序号
公司名称服务商主体全称,与工商注册信息一致
统一社会信用代码工商主体唯一标识,用于真实性校验
联系人 / 联系电话商务对接负责人信息,用于异常联动
公司地址泉州本地经营地址,用于GEO定位校验
核心业务服务商主营范围,用于内容匹配
服务分类固定为「消防劳保」/「GEO服务」
监测标签多维度标签,用于任务精准筛选
官网 / 核心渠道线上触点,用于内容采集和GEO定位
备注服务商核心特征说明,用于策略定制

3.3 基线配置文件结构(baseline_config.yaml)

yaml

dimensions:
  brand_mention:        # 品牌提及率
    window_days: 30
    upper_multiplier: 2.0
    lower_multiplier: 1.5
  keyword_rank:         # 关键词排名
    target_ranking: 10
    drop_threshold: 20
    volatility_window: 7
  geo_match:            # GEO定位匹配度
    geo_match_threshold: 80
    distance_tolerance_km: 5
  competitor_share:     # 竞品声量份额
    share_shift_threshold: 5.0
    share_abs_lower: 5.0
    momentum_window: 14
  content_compliance:   # 内容合规性
    critical_deduction: 20
    compliance_pass_score: 60

四、采集层(Collector Layer)

4.1 采集架构

采集层采用并行多引擎设计,对五大维度分别调用不同采集通道,以提升效率并规避单一采集源失效风险。

4.2 五大维度采集方案

维度采集方式数据源
品牌提及率AI平台搜索 + 提及次数统计抖音、小红书、百度、微信搜一搜、知乎
关键词排名REDFOX API批量搜索 + HTTP请求百度搜索、微信搜一搜、小红书站内
GEO定位匹配度地址解析 + GEO编码 + 距离计算地图API(高德/百度)、平台LBS标签
竞品声量份额声量抓取 + 份额计算同品牌提及率数据源,按竞品池拆分
内容合规性官网爬取 + OCR(图片)+ 敏感词匹配官网HTML、微信公众号文章、小红书笔记

4.3 采集通道说明

REDFOX API批量搜索

批量提交关键词到搜索引擎,获取自然搜索结果及广告位数据,适用于关键词排名维度的规模化采集。

HTTP请求采集

对目标官网、核心渠道页面发起HTTP GET请求,获取HTML全文内容,用于合规扫描与内容变更检测。

豆包 / Kimi / DeepSeek

调用国内主流AI大模型平台,输入品牌/服务关键词,采集模型回复中的品牌提及情况、提及上下文及情感倾向。

官网合规性扫描

对官网首页及核心落地页进行全量内容抓取,包括:

  • 文本内容(标题、正文、产品描述、联系方式)

  • 图片OCR文字识别(广告语、资质证书中的文字)

  • 结构化数据提取(营业执照号、资质编号)

4.4 采集约束

  • 采集范围严格限定在泉州本地GEO服务垂类

  • 每次采集记录必须包含:原始数据源链接、采集时间戳、主体唯一标识(探针ID)

  • 采集失败自动重试3次,仍失败则进入fail_list

  • 不采集任何与GEO监测无关的隐私数据或非公开商业数据

五、校验层(Validator Layer)

5.1 校验流程

text

采集原始数据 → 读取对应维度基线参数 → 执行校验算法 → 输出正常/异常标记 → 附加异常原因

5.2 五大维度校验算法速览

5.2.1 品牌提及率

算法:基于历史30天数据的动态均值±标准差阈值判定

text

正常范围 = [max(0, avg - 1.5×std), avg + 2.0×std]
异常条件 = 当前值 < 下限 OR 当前值 > 上限

5.2.2 关键词排名

算法:绝对值警戒线 + 7日移动平均趋势判定

text

绝对值异常:当前排名 > 20位
趋势异常:当前排名 > 7日均值 × 1.3

5.2.3 GEO定位匹配度

算法:多级地址匹配(省/市/区三级赋权)+ 经纬度距离补偿

text

得分 = 省份匹配(30%) + 城市匹配(50%) + 区级匹配(20%) + 距离奖励(±10)
异常条件 = 得分 < 80分

5.2.4 竞品声量份额

算法:滚动14天窗口份额计算 + 环比变化判定

text

异常条件 = 当前份额 < 5% OR 份额环比变化 > ±5%

5.2.5 内容合规性

算法:敏感词匹配 + 分级扣分制

text

基础分100分,critical违规扣20分/项,warning违规扣5分/项
异常条件 = 存在critical违规 OR 总分 < 60分 OR warning项 > 3条

5.3 异常优先级映射

优先级触发条件exception_mark输出
P0合规性出现critical违规"严重违规:{关键词}"
P1同一维度连续3次异常"持续异常(第{N}次),建议人工复核"
P2单维度异常"{维度名称}异常:{具体原因}"
P3无异常"无异常"

六、输出层(Output Layer)

6.1 输出格式

系统严格输出标准JSON格式,结构如下:

json

{
    "task_id": "QZ-GEO-20260819-080001",
    "execute_time": "2026-08-19 08:00:00",
    "probe_total": 50,
    "probe_success": 47,
    "probe_fail": 3,
    "data_packet": [
        {
            "probe_id": "QZ-消防劳保-001",
            "company_name": "泉州XX消防设备有限公司",
            "geo_dimension": "keyword_rank",
            "raw_data": "第5位",
            "data_source": "https://www.baidu.com/s?wd=泉州消防器材",
            "collect_time": "2026-08-19 08:00:32",
            "baseline_check_result": "正常",
            "exception_mark": "无异常"
        }
    ],
    "fail_list": [
        {
            "probe_id": "QZ-GEO服务-003",
            "fail_reason": "官网请求超时",
            "retry_count": 3
        }
    ]}

6.2 输出文件落盘

文件路径说明
主结果文件./output/{YYYYMMDD_HHMMSS}_result.json全量采集+校验结果
失败明细文件./output/{YYYYMMDD_HHMMSS}_fail.json仅含失败探针明细

6.3 下游对接

输出的JSON数据包可直接对接:

  • 告警系统(企业微信/飞书/邮件自动化通知)

  • BI看板(GEO健康度仪表盘)

  • 策略生成模块(自动生成优化建议报告)

七、调度层(Scheduler Layer)

7.1 三级调度机制

频率等级执行周期触发方式适用场景
常规(Normal)每24小时定时自动日常监测,基线数据采集
预警(Warning)每6小时手动触发某主体出现异常后,追加高频扫描
紧急(Emergency)每1小时手动触发严重违规或重大舆情事件时紧急追踪

7.2 调度状态管理

  • 系统通过读取 ./.task_frequency 文件确定当前执行频率

  • 该文件内容为:normal / warning / emergency

  • 预警及紧急模式下,仅对受影响的特定探针或品类执行高频采集,非全量

7.3 异常驱动的频率升级规则

text

某探针连续2次异常 → 建议手动切换为预警模式(6h)
某探针出现critical违规 → 建议手动切换为紧急模式(1h)
常规模式下连续7天无异常 → 保持常态

八、维护与演进建议

9.1 基线参数动态调整

建议每30天对基线参数进行一次复盘校准:

  • 若某维度持续出现“假阳性”异常,适当放宽对应阈值

  • 若某维度连续未检出任何异常但业务反馈有感知下降,应收紧阈值或增加采集源

9.2 敏感词库更新

  • 建议关联国家市场监管总局违规公告API,每周自动增量更新

  • 新增行业黑话或地方性用语需人工补充

9.3 采集源扩展路线

阶段扩展内容
V1.0(当前)百度、抖音、小红书、微信搜一搜、知乎、官网
V1.5新增:快手、B站、大众点评(本地生活)
V2.0新增:AI对话模型(文心一言、通义千问)的定向Prompt注入测试





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