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life-echo/api/docs/memory-retrieval.md

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# 记忆检索:异步 API 与 Celery 同步路径
## 两条路径
| 路径 | 入口 | 检索能力 |
|------|------|----------|
| **异步HTTP / MemoirService** | `MemoryService.retrieve``HybridRetriever``evidence.retrieve_evidence_bundle_async` | **向量pgvector** chunksfacts / timeline 按 **query ILIKE**,无命中则 **fallback** 最近条rolling + ILIKE **摘要****stories**(标题/摘要匹配) |
| **同步Celery** | `retrieve_evidence_sync`(注入 `get_embedding_provider()``evidence.retrieve_evidence_bundle_sync` | **向量** chunks + 同上元数据;与异步路径对齐 |
证据组装在 `app/features/memory/evidence.py``memory/repo` 提供原子查询chunk 向量、facts/timeline 搜索、摘要列表等story 合并在 evidence 层完成。
## 依赖 embedding
- 未配置 `ZHIPU_API_KEY`(或 provider `_client` 为空chunk 检索为空列表,仍会返回 facts/timeline/summaries/stories按 query ILIKE
- 日志:`HybridRetriever` / `retrieve_evidence_bundle_sync` 在无 provider 或空向量时会打 warning。
## 空 query
- 默认:`relevant_*` 均为空(与历史行为一致)。
- 若设置 `memory_evidence_empty_query_include_rolling=true`:返回**无 chunk**,但含 **rolling 摘要**、最近 facts / timeline用于「浏览」模式
## 富化ingest 后 LLM
- `memory_enrichment_enabled`(默认 `true``ingest_transcript` / `ingest_transcript_sync` 后执行摘要、事实、时间线;`false` 时跳过。
- `memory_enrichment_max_chars`:截断送入 LLM 的文本长度。
- 同一 `memory_source_id` 的时间线在重跑富化前会先删后插入,避免重复事件。
- Ingest 写入 **embedding**best-effort历史 FTS 列 `content_tsv` 已由迁移 `0007_drop_chunk_content_tsv` 删除。
## Celery 任务中的顺序
`process_memoir_segments``app/tasks/memoir_tasks.py`)在**同一任务**内先执行 `ingest_transcript_sync`(并 `commit`),再执行 `MemoirOrchestrator``run_story_pipeline_for_category_batch`。因此 `retrieve_evidence_sync` 能看到**本批刚写入**的 memory chunks无竞态前提是 embedding API 已成功写入向量。
章节分类上,若模型返回 **none** 或命中零散档案启发式Story 侧会统一落入 **`summary` 章节**并继续叙事落库,与「本批 transcript 已进 memory」一致避免误以为内容被丢弃。
## Evidence 与叙事 Prompt
`format_evidence_chunks_for_prompt` 拼接 chunks、**摘要(若有)**、facts、timeline、**故事摘要(若有)**;模型应把摘录视为参考材料,非本段口述。