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可视化系统设置

为什么不再把所有内容放进 .env

.env 只负责应用启动前必须存在的 PostgreSQL、Redis、监听地址和运行期设置目录。数据库和 Redis 必须先启动,网页设置才有机会打开,因此它们不能完全由已运行后的网页管理。

scripts/bootstrap.ps1 使用操作系统的加密随机数一次性生成数据库和 Redis 密码,不依赖 OpenSSL,也不会在终端打印密码。普通用户不需要打开 .env

以下内容改为网页配置并加密保存:

  • NAS MinIO 与三个 bucket。
  • 百度 OCR。
  • 可扩展模型池,以及总调度、空间理解和生图路由。
  • 本地或局域网 GPU Worker。
  • Langfuse 与 Sentry。

分类与门禁

工作流必备分类为:

  1. 基础运行:PostgreSQL、Redis、配置加密。
  2. 文件存储:MinIO 地址、服务账号和三个 bucket。
  3. AI 模型:至少一个大语言模型、空间理解候选和生图候选,并完成路由选择。

必备分类既要填写完整,也要通过对应连接测试。未完成时,上传和工作流命令接口返回 SETTINGS_INCOMPLETE,前端“开始设计”按钮保持锁定。

百度 OCR、GPU、Langfuse 和 Sentry 是条件必填:关闭时不影响工作流;开启后应填写完整并测试。

模型池与路由

模型池分为大语言模型和多模态模型。每个模型条目独立保存以下内容:

  • 显示名称与平台模型 ID。
  • API 来源、Base URL 和 API Key。
  • 空间理解、图像生成、局部编辑等能力标签。
  • 图像调用协议、模型专属参数预设及高级接口路径。

同一个聚合账号可以添加多个模型,也可以把不同平台的模型放进同一个池。聚合引擎 AIGC 已内置 GPT Image 2、Nano Banana Pro、即梦 5.0 Pro 三个接入预设,选择后会自动填写模型 ID、/v1/media/generate/v1/media/status 及各模型不同的参数名。

每个模型提供两种测试:

  • “验证连接”只检查地址、API Key、模型列表、协议和路径,不生图、不扣费。部分聚合平台不会在 /v1/models 中公开媒体模型 ID,此时不能据此判定模型不可用。
  • “试生成”会在用户确认后真实生成一张低成本测试图并消耗一次调用额度。只有结果文件可以实际下载、通过图片格式与有效字节校验后才算成功,设置页会显示图片缩略图;成功结果会自动将该模型标记为已通过测试。

总调度模型必须由用户从大语言模型池中指定。空间理解和生图各自支持两种方式:

  • 总调度自动选择:只在已启用且测试通过的能力候选中路由。
  • 用户手动指定:固定使用选中的多模态模型。

旧版统一 API 配置在第一次读取时会自动迁移成三个模型池条目。出于安全考虑,迁移后的模型必须逐个重新测试。

自定义平台的 Base URL 仍需从其开发者文档复制;三个内置聚合引擎预设固定使用文档提供的 https://api.lk888.ai

为什么本地 GPU 仍然需要 Worker

网页和 Docker 容器不能安全、稳定地直接执行宿主机 CUDA。把 GPU 推理拆成 Worker 可以隔离模型依赖、显存崩溃和长任务,并允许未来迁移到独立 GPU 服务器。

设置页提供三种自然语意选项:

  • 暂不使用:全部调用云 API。
  • 本机 GPU Worker:无需输入地址。原生运行 API 时自动访问 127.0.0.1:8100Docker 中自动访问 host.docker.internal:8100
  • 局域网 GPU 服务器:仅此模式需要填写内网地址。

GPU 主要用于户型分割、深度估计、几何校验和可选本地视觉模型。云端生图 API 本身不需要本地 GPU。

密钥安全

  • 运行期配置加密写入 .runtime/settings.enc
  • 主密钥保存在 .runtime/.master-key 或 Docker 的 settings-data 私有卷。
  • 密钥接口只返回是否已配置;保存成功后浏览器会清空输入值。
  • 测试请求由后端发出,密钥不会直接交给第三方网页脚本。
  • 当前版本应部署在可信内网;正式开放公网前还需给设置接口增加所有者登录和权限控制。