拉到新引擎后在服务器侧直接实测,没有沿用 3.4 倍那个换算——那是在旧代码上量的。 先做等价性验证。不能直接引用 step46 的对拍结论:它固化的是 bsp_list 那条链的 哈希,而影子路径走 find_fast_bsp3 + build_htf_zones + htf_fx_timeline + attach_htf_context,两条链读的东西不一样。所以新建 verify_lean_parity.py 在 这条路径上逐根对拍 compute() 的每个返回字段。 其中一个坑:随机取窗口测不到信号分支。信号密度约 1/2000 根,头 12 个窗口命中 0 个,「一致」只覆盖了早退路径。改成一半窗口对齐到已知信号根,命中率才上来。 最终 180 窗口 / 两模式各 90 命中 / 零分歧。 生产实测(inner_ms,容器内同口径): compute_ms 646 → 132ms 4.89x inner_ms 612 → 128ms 4.80x lag_signal_ms 1410 → 683ms 完整链路,落回 800ms 线内 比 3.4 倍更好,因为是引擎 ~3.5x 叠 lean ~1.35x。 两点判读上的订正: - lag_data_ms 那 576→490ms 是噪声,不要记在引擎账上。均值 721±36 vs 740±127,重叠;而且引擎本来就影响不到交易所与网络那一段。 - 仍有 44% 的根超 800ms,但尾部现在完全由数据腿主导(lag_data P90 1482ms vs compute P90 237ms)。计算既不是瓶颈也不是尾部主因了,继续压计算换不到 尾部改善。800ms 那道闸取的是最近 30 根的中位数,683ms 已满足。 start.sh 加 SHADOW_LEAN(默认 1),设 0 可退回 full 复量两模式差异。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
128 lines
5.4 KiB
Bash
Executable File
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5.4 KiB
Bash
Executable File
#!/usr/bin/env bash
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# 启动影子采集器。跑之前先 setup.sh。
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#
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# SHADOW_SITE=aws-tokyo bash research/live/deploy/start.sh
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# SHADOW_SITE=aws-tokyo HOURS=168 WORKERS=2 bash research/live/deploy/start.sh
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#
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# 为什么 SHADOW_SITE 必填:它写进每一行数据,是两台机器的数据合起来之后
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# 唯一的来源区分。缺了就只能靠文件路径猜,一合并就分不清了。
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#
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# 为什么时钟不同步就拒绝启动:所有延迟数字都是「本地时钟 − 交易所 K 线收盘
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# 时间戳」。时钟偏 50ms,全部延迟就凭空偏 50ms,而这**不会有任何报错**,
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# 只会让跨地对比得出一个完全错误的结论。这类静默错误必须在启动就挡掉。
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set -euo pipefail
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NAME="${NAME:-shadow}"
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# lean 模式让 TF_DF 只构建到中枢,跳过线段/走势中枢/MACD 状态机。等价性由
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# verify_lean_parity.py 在影子这条路径上逐根验过(180 窗口 / 90 命中零分歧)。
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# 设 0 可退回 full,用来复量两模式的耗时差。
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SHADOW_LEAN="${SHADOW_LEAN:-1}"
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IMAGE="${SHADOW_IMAGE:-hummingbot/hummingbot:latest}"
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HOURS="${HOURS:-168}"
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WORKERS="${WORKERS:-2}"
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MAX_OFFSET_MS="${MAX_OFFSET_MS:-10}"
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REPO_ROOT="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/../../.." && pwd)"
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OUT="$REPO_ROOT/research/out"
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die() { printf '\033[31m错误:%s\033[0m\n' "$*" >&2; exit 1; }
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say() { printf '\n\033[1m==> %s\033[0m\n' "$*"; }
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[[ -n "${SHADOW_SITE:-}" ]] || die "必须设 SHADOW_SITE,例如 SHADOW_SITE=aws-tokyo。
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它写进每一行数据,是跨地对比时区分来源的唯一依据。"
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say "站点 $SHADOW_SITE"
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say "校验时钟同步"
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offset_ms=""
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if command -v chronyc >/dev/null 2>&1; then
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if ! chronyc tracking >/dev/null 2>&1; then
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die "chrony 没在跑。先 sudo systemctl start chrony(或 chronyd)"
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fi
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# System time 那行形如 "0.000058703 seconds fast of NTP time"
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line="$(chronyc tracking | grep '^System time' || true)"
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secs="$(awk '{print $4}' <<<"$line")"
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offset_ms="$(awk -v s="$secs" 'BEGIN{printf "%.3f", s*1000}')"
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echo "$line"
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leap="$(chronyc tracking | awk -F': *' '/Leap status/{print $2}')"
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[[ "$leap" == "Normal" ]] || die "chrony leap status = $leap,尚未收敛。等几分钟再试"
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over="$(awk -v o="$offset_ms" -v m="$MAX_OFFSET_MS" 'BEGIN{print (o>m)?1:0}')"
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[[ "$over" == "0" ]] || die "时钟偏移 ${offset_ms}ms 超过阈值 ${MAX_OFFSET_MS}ms。
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所有延迟测量都会同向偏这么多且不报错,跨地对比会得出错误结论。
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先等 chrony 收敛,或调 MAX_OFFSET_MS(不建议)。"
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echo "偏移 ${offset_ms}ms,在 ${MAX_OFFSET_MS}ms 阈值内"
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elif command -v timedatectl >/dev/null 2>&1; then
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timedatectl | grep -qi 'synchronized: yes' \
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|| die "系统时钟未同步。装 chrony:见 setup.sh"
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echo "timedatectl 报已同步(无 chronyc,拿不到具体偏移)"
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else
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die "既无 chronyc 也无 timedatectl,无法确认时钟。装 chrony 后再启动"
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fi
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say "检查镜像"
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docker image inspect "$IMAGE" >/dev/null 2>&1 || die "没有镜像 $IMAGE,先跑 setup.sh"
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digest="$(docker image inspect "$IMAGE" --format '{{if .RepoDigests}}{{index .RepoDigests 0}}{{end}}' 2>/dev/null || true)"
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say "停掉旧容器"
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docker rm -f "$NAME" >/dev/null 2>&1 || true
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mkdir -p "$OUT"
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say "量网络距离"
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netprobe="$(bash "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/netprobe.sh" 2>/dev/null || echo '{}')"
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echo "$netprobe" | grep -E 'edge_org|self_org|self_city|icmp_min_ms|tcp_connect' || true
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# 运行元数据。两地数据对不上时,先看这个文件——镜像摘要、代码版本、时钟偏移
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# 三者任一不同都足以解释差异,不必去猜。网络探测并在这里,因为「换机房能省
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# 多少」这个问题只有它能回答(到达延迟里网络只占约 2ms,用它比等于用公斤秤称克)。
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meta="$OUT/run_meta_${SHADOW_SITE}.json"
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cat >"$meta" <<EOF
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{
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"site": "$SHADOW_SITE",
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"hostname": "$(hostname)",
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"started_utc": "$(date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ)",
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"tz": "$(date +%Z%z)",
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"clock_offset_ms": ${offset_ms:-null},
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"git_commit": "$(git -C "$REPO_ROOT" rev-parse --short HEAD 2>/dev/null || echo unknown)",
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"git_dirty": $(git -C "$REPO_ROOT" diff --quiet 2>/dev/null && echo false || echo true),
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"image": "$IMAGE",
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"image_digest": "${digest:-unknown}",
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"hours": $HOURS,
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"workers": $WORKERS,
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"kernel": "$(uname -r)",
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"nproc": $(nproc),
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"cpu_model": "$(awk -F': ' '/model name/{print $2; exit}' /proc/cpuinfo 2>/dev/null || echo unknown)",
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"mem_gb": $(free -g | awk '/^Mem:/{print $2}'),
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"net": $netprobe
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}
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EOF
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echo "元数据已写 $meta"
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say "启动容器 $NAME"
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docker run -d --name "$NAME" -w /home/hummingbot \
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--restart unless-stopped \
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-e PYTHONPATH=/home/hummingbot:/repo/research:/repo/research/live:/repo \
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-e SHADOW_SITE="$SHADOW_SITE" \
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-e SHADOW_LEAN="$SHADOW_LEAN" \
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-v "$REPO_ROOT:/repo:ro" \
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-v "$OUT:/out" \
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--entrypoint /opt/conda/envs/hummingbot/bin/python \
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"$IMAGE" /repo/research/live/shadow_hb.py \
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--hours "$HOURS" --workers "$WORKERS" >/dev/null
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echo "已启动。等启动自检(补丁断言 + 历史回填,约 60 秒)…"
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sleep 45
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docker logs "$NAME" 2>&1 | tail -12
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cat <<EOF
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看日志: docker logs -f $NAME
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看状态: bash research/live/deploy/status.sh
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停止: docker rm -f $NAME
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启动日志里应能看到:
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[补丁] 覆盖生效 —— 换根解析补丁有效(缺了会静默慢 1.06 秒)
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成交流已挂 [...] —— maker 成交率要用
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就绪 … 根 —— 历史回填完成
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EOF
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