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Chan/research/live/deploy/start.sh
T
jackandCursor 6c843639d5 影子路径开 lean 模式,实测完整链路 1410 → 683ms
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>
2026-08-28 04:24:08 +08:00

128 lines
5.4 KiB
Bash
Executable File
Raw Blame History

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#!/usr/bin/env bash
# 启动影子采集器。跑之前先 setup.sh。
#
# SHADOW_SITE=aws-tokyo bash research/live/deploy/start.sh
# SHADOW_SITE=aws-tokyo HOURS=168 WORKERS=2 bash research/live/deploy/start.sh
#
# 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
# 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。
#
# 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
# 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**,
# 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。
set -euo pipefail
NAME="${NAME:-shadow}"
# lean 模式让 TF_DF 只构建到中枢,跳过线段/走势中枢/MACD 状态机。等价性由
# verify_lean_parity.py 在影子这条路径上逐根验过(180 窗口 / 90 命中零分歧)。
# 设 0 可退回 full,用来复量两模式的耗时差。
SHADOW_LEAN="${SHADOW_LEAN:-1}"
IMAGE="${SHADOW_IMAGE:-hummingbot/hummingbot:latest}"
HOURS="${HOURS:-168}"
WORKERS="${WORKERS:-2}"
MAX_OFFSET_MS="${MAX_OFFSET_MS:-10}"
REPO_ROOT="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/../../.." && pwd)"
OUT="$REPO_ROOT/research/out"
die() { printf '\033[31m错误:%s\033[0m\n' "$*" >&2; exit 1; }
say() { printf '\n\033[1m==> %s\033[0m\n' "$*"; }
[[ -n "${SHADOW_SITE:-}" ]] || die "必须设 SHADOW_SITE,例如 SHADOW_SITE=aws-tokyo。
它写进每一行数据,是跨地对比时区分来源的唯一依据。"
say "站点 $SHADOW_SITE"
say "校验时钟同步"
offset_ms=""
if command -v chronyc >/dev/null 2>&1; then
if ! chronyc tracking >/dev/null 2>&1; then
die "chrony 没在跑。先 sudo systemctl start chrony(或 chronyd"
fi
# System time 那行形如 "0.000058703 seconds fast of NTP time"
line="$(chronyc tracking | grep '^System time' || true)"
secs="$(awk '{print $4}' <<<"$line")"
offset_ms="$(awk -v s="$secs" 'BEGIN{printf "%.3f", s*1000}')"
echo "$line"
leap="$(chronyc tracking | awk -F': *' '/Leap status/{print $2}')"
[[ "$leap" == "Normal" ]] || die "chrony leap status = $leap,尚未收敛。等几分钟再试"
over="$(awk -v o="$offset_ms" -v m="$MAX_OFFSET_MS" 'BEGIN{print (o>m)?1:0}')"
[[ "$over" == "0" ]] || die "时钟偏移 ${offset_ms}ms 超过阈值 ${MAX_OFFSET_MS}ms。
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。
先等 chrony 收敛,或调 MAX_OFFSET_MS(不建议)。"
echo "偏移 ${offset_ms}ms,在 ${MAX_OFFSET_MS}ms 阈值内"
elif command -v timedatectl >/dev/null 2>&1; then
timedatectl | grep -qi 'synchronized: yes' \
|| die "系统时钟未同步。装 chrony:见 setup.sh"
echo "timedatectl 报已同步(无 chronyc,拿不到具体偏移)"
else
die "既无 chronyc 也无 timedatectl,无法确认时钟。装 chrony 后再启动"
fi
say "检查镜像"
docker image inspect "$IMAGE" >/dev/null 2>&1 || die "没有镜像 $IMAGE,先跑 setup.sh"
digest="$(docker image inspect "$IMAGE" --format '{{if .RepoDigests}}{{index .RepoDigests 0}}{{end}}' 2>/dev/null || true)"
say "停掉旧容器"
docker rm -f "$NAME" >/dev/null 2>&1 || true
mkdir -p "$OUT"
say "量网络距离"
netprobe="$(bash "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/netprobe.sh" 2>/dev/null || echo '{}')"
echo "$netprobe" | grep -E 'edge_org|self_org|self_city|icmp_min_ms|tcp_connect' || true
# 运行元数据。两地数据对不上时,先看这个文件——镜像摘要、代码版本、时钟偏移
# 三者任一不同都足以解释差异,不必去猜。网络探测并在这里,因为「换机房能省
# 多少」这个问题只有它能回答(到达延迟里网络只占约 2ms,用它比等于用公斤秤称克)。
meta="$OUT/run_meta_${SHADOW_SITE}.json"
cat >"$meta" <<EOF
{
"site": "$SHADOW_SITE",
"hostname": "$(hostname)",
"started_utc": "$(date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ)",
"tz": "$(date +%Z%z)",
"clock_offset_ms": ${offset_ms:-null},
"git_commit": "$(git -C "$REPO_ROOT" rev-parse --short HEAD 2>/dev/null || echo unknown)",
"git_dirty": $(git -C "$REPO_ROOT" diff --quiet 2>/dev/null && echo false || echo true),
"image": "$IMAGE",
"image_digest": "${digest:-unknown}",
"hours": $HOURS,
"workers": $WORKERS,
"kernel": "$(uname -r)",
"nproc": $(nproc),
"cpu_model": "$(awk -F': ' '/model name/{print $2; exit}' /proc/cpuinfo 2>/dev/null || echo unknown)",
"mem_gb": $(free -g | awk '/^Mem:/{print $2}'),
"net": $netprobe
}
EOF
echo "元数据已写 $meta"
say "启动容器 $NAME"
docker run -d --name "$NAME" -w /home/hummingbot \
--restart unless-stopped \
-e PYTHONPATH=/home/hummingbot:/repo/research:/repo/research/live:/repo \
-e SHADOW_SITE="$SHADOW_SITE" \
-e SHADOW_LEAN="$SHADOW_LEAN" \
-v "$REPO_ROOT:/repo:ro" \
-v "$OUT:/out" \
--entrypoint /opt/conda/envs/hummingbot/bin/python \
"$IMAGE" /repo/research/live/shadow_hb.py \
--hours "$HOURS" --workers "$WORKERS" >/dev/null
echo "已启动。等启动自检(补丁断言 + 历史回填,约 60 秒)…"
sleep 45
docker logs "$NAME" 2>&1 | tail -12
cat <<EOF
看日志: docker logs -f $NAME
看状态: bash research/live/deploy/status.sh
停止: docker rm -f $NAME
启动日志里应能看到:
[补丁] 覆盖生效 —— 换根解析补丁有效(缺了会静默慢 1.06 秒)
成交流已挂 [...] —— maker 成交率要用
就绪 … 根 —— 历史回填完成
EOF