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Ampel / ampel (push) Successful in 22s
Beim Nachsehen wegen einer haengenden Gitea-Karte im Steward-Log gefunden:
600 vergebliche warmup.sh-Laeufe in 24 h, alle 90 Sekunden. Aelteste Meldung
dieser Art: 15.07.2026 — also elf Tage, nicht erst seit dem Umbau.
Ursache: Der Reranker steckt in der ko-residenten Gruppe `brains` und gilt dem
Waechter damit als warm-pflichtig. Er antwortet aber NUR auf /v1/rerank — und
genau diesen Endpunkt kannte warmup.sh nicht. Das Modell konnte also nie warm
werden, der Waechter sah es ewig als "fehlend" und rief alle 90 s ein Skript auf,
das daran nichts aendern konnte. Mit Devstral in derselben Gruppe habe ich die
Falle vorgestern verdoppelt.
Zwei Korrekturen:
1. warmup.sh waermt jetzt auch Reranker (MC_WARMUP_RERANK, Default "reranker").
2. warmer.py bekommt MC_WARMSET als Override der Gruppen-Ableitung. Ko-Residenz
("duerfen gleichzeitig liegen") und Warm-Pflicht ("muessen immer liegen") sind
zwei verschiedene Aussagen; die Gruppe kann nur die erste ausdruecken. Seit
Coder (TTL 90 min) und Kritiker (TTL 30 min) in `brains` liegen, haette der
Waechter sonst gegen ihre TTLs gearbeitet und nachts 62 GB wieder hochgeladen.
Steward bekommt MC_WARMSET = embed + reranker + hermes (Drop-in auf der Box).
Falle dabei, live erlebt: systemd trennt `Environment=` an Leerzeichen — ohne
Anfuehrungszeichen kam nur das erste Modell an und das Warm-Ziel war still zu
klein. Der erste Fix sah deshalb erfolgreich aus (Schleife weg), war aber nur
eine kaputte Messung. Jetzt gequotet und im Prozess-Environ geprueft.
Belegt: alle drei Ziel-Modelle warm, 0 vergebliche Ausloesungen des neuen
Prozesses, Coder geladen aber korrekt kein Warm-Ziel.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
71 lines
3.4 KiB
Bash
71 lines
3.4 KiB
Bash
#!/usr/bin/env bash
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# Lädt das warme "brains"-Set nach einem llama-swap-(Re)Start vor, damit die ERSTE
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# Anfrage nicht kalt ist (llama-swap lädt sonst lazy bei Bedarf).
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# Eingehängt als ExecStartPost=-/usr/local/bin/llama-swap-warmup.sh in llama-swap.
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#
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# `fast` = das Agent-Hirn (Qwen3.6-35B-A3B), `embed` = das Embedding-Modell
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# (Qwen3-Embedding-0.6B, für Mem0/Gedächtnis). Die Augen (vision/VL-30B) sind seit 07.07.
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# ON-DEMAND (User-Entscheid) und gehören NICHT mehr ins Warm-Set — die Lucy-App wärmt sie
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# beim Start selbst an. Modelle werden NICHT automatisch zusammen geladen — jedes einzeln
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# anstoßen, sonst bleibt es kalt.
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# Embedding läuft im --embedding-Modus → anderer Endpunkt (/v1/embeddings, nicht chat).
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# Selbst-detachend: blockiert den Service-Start nicht.
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# NACH ÄNDERUNG: sudo cp deploy/warmup.sh /usr/local/bin/llama-swap-warmup.sh (root-Kopie!)
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set -u
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URL="${MC_LLAMA_SWAP_URL:-http://127.0.0.1:8080}"
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BRAINS="${MC_WARMUP_MODELS:-fast}"
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EMBEDS="${MC_WARMUP_EMBED:-embed}"
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# Reranker laufen im --reranking-Modus und antworten NUR auf /v1/rerank — weder Chat noch
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# Embeddings wecken sie. Solange das hier fehlte, galt der Reranker dem Waechter dauerhaft
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# als "fehlend": er rief warmup.sh alle 90 s auf, ohne dass sich je etwas aendern konnte
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# (600 vergebliche Laeufe in 24 h, aelteste Meldung 15.07.2026).
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RERANKS="${MC_WARMUP_RERANK:-reranker}"
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if [ "${1:-}" != "--inner" ]; then
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setsid "$0" --inner >/dev/null 2>&1 &
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exit 0
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fi
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# --- ab hier im entkoppelten Hintergrundprozess ---
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for _ in $(seq 1 60); do # auf llama-swap warten (max ~120s)
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curl -sf "$URL/v1/models" >/dev/null 2>&1 && break
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sleep 2
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done
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for m in $BRAINS; do # Chat-Hirne über /v1/chat/completions
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curl -s -m 180 -X POST "$URL/v1/chat/completions" \
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-H 'Content-Type: application/json' \
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-d "{\"model\":\"$m\",\"max_tokens\":1,\"messages\":[{\"role\":\"user\",\"content\":\"ping\"}]}" \
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>/dev/null 2>&1 || true
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done
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for m in $EMBEDS; do # Embedding-Modelle über /v1/embeddings
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curl -s -m 120 -X POST "$URL/v1/embeddings" \
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-H 'Content-Type: application/json' \
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-d "{\"model\":\"$m\",\"input\":\"ping\"}" \
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>/dev/null 2>&1 || true
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done
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for m in $RERANKS; do # Reranker über /v1/rerank (eigener Endpunkt!)
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curl -s -m 120 -X POST "$URL/v1/rerank" \
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-H 'Content-Type: application/json' \
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-d "{\"model\":\"$m\",\"query\":\"ping\",\"documents\":[\"ping\"]}" \
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>/dev/null 2>&1 || true
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done
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# Agenten-Prompt vorkauen: Hermes' Systemprompt (~70 KB, 33 Tool-Schemas) kostet nach
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# jedem Modell-(Neu-)Laden sonst 30-40 s Prefill BEIM ERSTEN USER-CALL (gemessen 03.07.:
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# kalt 37 s, mit gefülltem Prompt-Cache ~6 s). Ein Wegwerf-Turn füllt den -cram-Cache.
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AGENT_KEY="$(grep -E '^API_SERVER_KEY=' "$HOME/.hermes/.env" 2>/dev/null | cut -d= -f2- | tr -d '"' | tr -d "'")"
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if [ -n "$AGENT_KEY" ]; then
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for _ in $(seq 1 45); do # auf hermes-gateway warten (Boot-Reihenfolge)
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curl -sf -m 2 "http://127.0.0.1:8642/health" >/dev/null 2>&1 && break
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sleep 2
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done
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curl -s -m 120 -X POST "http://127.0.0.1:8642/v1/chat/completions" \
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-H "Authorization: Bearer $AGENT_KEY" -H 'Content-Type: application/json' \
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-H 'X-Hermes-Session-Id: warmup-prefill' \
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-d '{"model":"hermes","stream":false,"messages":[{"role":"user","content":"Sag nur OK."}]}' \
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>/dev/null 2>&1 || true
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fi
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