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418b5eb891
@ -1,177 +0,0 @@
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# ZIP项目功能说明
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## 概述
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此功能实现了完全无状态的项目管理,用户必须通过在chat接口的extra参数中提供`zip_url`来动态加载项目数据。系统不再支持传统的project_registry.json配置方式。
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## 功能特性
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- **极简无状态项目加载**: 只需提供ZIP URL,系统自动处理所有逻辑
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- **自动缓存**: 相同URL的ZIP文件只会下载一次,提高性能
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- **智能解压**: 自动将ZIP文件解压到项目目录,保持原始结构
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- **自动项目标识**: 基于URL哈希自动生成唯一项目标识
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## API使用方法
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### Chat接口
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直接在请求体中使用最外层参数:
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```json
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{
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"messages": [
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{
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"role": "user",
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"content": "HP Elite Mini 800 G9ってノートPC?"
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}
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],
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"stream": true,
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"model": "qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct",
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"api_key": "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",
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"model_server": "https://openrouter.ai/api/v1",
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"zip_url": "http://127.0.0.1:8080/all_hp_product_spec_book2506.zip",
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"extra_prompt": "## 其他说明\n1. 查询的设备类型为第一优先级,比如笔记本和台式机。\n2. 针对\"CPU处理器\"和\"GPU显卡\"的查询,因为命名方式多样性,查询优先级最低。\n3. 如果确实无法找到完全匹配的数据,根据用户要求,可接受性能更高(更低)的CPU处理器和GPU显卡是作为代替。"
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"generate_cfg": {
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# This parameter will affect the tool-call parsing logic. Default is False:
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# Set to True: when content is `<think>this is the thought</think>this is the answer`
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# Set to False: when response consists of reasoning_content and content
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# 'thought_in_content': True,
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# tool-call template: default is nous (recommended for qwen3):
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# 'fncall_prompt_type': 'nous',
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# Maximum input length, messages will be truncated if they exceed this length, please adjust according to model API:
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# 'max_input_tokens': 58000,
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# Parameters that will be passed directly to the model API, such as top_p, enable_thinking, etc., according to the API specifications:
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# 'top_p': 0.8,
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# Using the API's native tool call interface
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# 'use_raw_api': True,
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}
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}
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```
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### 参数说明
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- `model_server`: 模型服务器地址(可选)
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- `zip_url`: ZIP文件的下载链接(必需)
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- `extra`: 其他额外参数(可选)
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### 系统管理接口
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#### 清理缓存
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```bash
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POST /system/cleanup-cache
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```
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清理所有下载的ZIP文件缓存。
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#### 系统状态
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```bash
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GET /system/status
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```
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获取系统状态信息,包括agent池状态。
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## 工作流程
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1. **参数验证**: 检查是否提供了必需的zip_url参数
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2. **模型配置**: 如果提供了model_server,将其配置到LLM
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3. **生成项目标识**: 基于URL哈希自动生成唯一项目标识
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4. **下载ZIP**: 系统根据zip_url下载ZIP文件到缓存目录
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5. **缓存检查**: 如果URL已被缓存,直接使用缓存文件
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6. **解压文件**: 将ZIP文件解压到`projects/{url_hash}/`目录,保持原始目录结构
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7. **项目访问**: Agent可以直接访问解压后的所有文件和目录
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## 缓存机制
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- ZIP文件基于URL的MD5哈希值进行缓存
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- 缓存位置: `projects/_cache/`
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- 项目目录: `projects/{project_id}_{hash}/`
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- 相同URL不会重复下载,提高性能
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## 目录结构
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```
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projects/
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├── _cache/ # ZIP文件缓存
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│ ├── abc123.zip # 基于URL哈希的ZIP文件
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│ └── def456.zip
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├── abc123/ # 解压后的项目目录(URL哈希)
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│ ├── 原始文件和目录结构...
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│ └── 保持ZIP中的完整结构
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└── def456/
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└── 原始文件和目录结构...
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```
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## 错误处理
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- 缺少zip_url: 返回400错误
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- 无效URL: 返回400错误
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- 下载失败: 返回400错误
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- 解压失败: 返回400错误
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## 测试
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运行测试脚本验证功能:
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```bash
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python test_zip_feature.py
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```
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## 注意事项
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1. **必需参数**: 所有请求都必须提供zip_url参数
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2. **可选参数**: model_server参数可选,用于指定自定义模型服务器
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3. **URL格式**: zip_url必须是有效的HTTP/HTTPS URL
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4. **文件大小**: 建议ZIP文件不超过100MB
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5. **安全性**: 确保ZIP文件来源可信
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6. **网络**: 需要能够访问zip_url指向的资源
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7. **自动标识**: 系统自动基于URL生成项目标识,无需手动指定
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## 示例使用场景
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### 1. 临时项目分析
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```python
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import requests
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response = requests.post("http://localhost:8000/chat/completions", json={
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"messages": [{"role": "user", "content": "分析这个数据集"}],
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"model_server": "https://openrouter.ai/api/v1",
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"zip_url": "https://dataset.example.com/analysis-data.zip"
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})
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```
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### 2. 多项目对比
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```python
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# 项目1
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response1 = requests.post("http://localhost:8000/chat/completions", json={
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"messages": [{"role": "user", "content": "总结项目1的特点"}],
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"model_server": "https://openrouter.ai/api/v1",
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"zip_url": "https://data.example.com/project1.zip"
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})
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# 项目2
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response2 = requests.post("http://localhost:8000/chat/completions", json={
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"messages": [{"role": "user", "content": "总结项目2的特点"}],
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||||
"model_server": "https://openrouter.ai/api/v1",
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||||
"zip_url": "https://data.example.com/project2.zip"
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})
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```
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### 3. 使用默认模型服务器
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```python
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# 不指定model_server,使用默认配置
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response = requests.post("http://localhost:8000/chat/completions", json={
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||||
"messages": [{"role": "user", "content": "分析项目数据"}],
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||||
"zip_url": "https://data.example.com/project.zip"
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||||
})
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```
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## 技术实现
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- **下载**: 使用requests库流式下载
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- **解压**: 使用zipfile模块
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- **缓存**: 基于URL哈希的文件缓存
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- **并发安全**: 支持多并发请求处理
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这个功能实现了极简的无状态项目管理,用户只需在最外层提供model_server和zip_url参数,系统会自动处理模型配置、项目标识生成、下载、解压和缓存,最大程度简化了项目管理的复杂度。
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