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G2 pre-segmentation 기반 스키마(추가형, 미사용까지 무동작). 권장 기본값 채택: - 362: documents.bundle_page_start/end(1-based)+presegment_role(NULL/parent/child) - 363: document_lineage CHECK 에 'segmented_from' 추가(부모→자식 관계, RESTRICT-delete 재사용) - 364: process_stage enum 에 'presegment'(extract 前 번들 분할 스테이지) - ORM: Document 3컬럼 + queue enum literal + 신규 DocumentLineage 모델 배포 DB(PG16.13, schema_migrations=361) 대비 txn-rollback 실측 PASS(362/363/364 전부). PR-2(presegment_worker+큐 배선+extract/marker range-clamp)·PR-3(LLM 경계 폴백) 후속. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
107 lines
4.5 KiB
Python
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"""processing_queue 테이블 ORM (비동기 가공 큐)"""
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from datetime import datetime
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from sqlalchemy import BigInteger, DateTime, Enum, ForeignKey, SmallInteger, Text, func, or_, text
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from sqlalchemy.dialects.postgresql import JSONB, insert as pg_insert
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from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
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from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column
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from sqlalchemy.types import TIMESTAMP
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from core.database import Base
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class StageDeferred(Exception):
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"""워커가 '지금은 처리 불가 — 자료 손상 없이 보류' 를 선언하는 신호 (ds-macbook-offload-1).
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맥북(M5 Max) deep 슬롯 경로 전용: 503(upstream_cold/editor_busy/warming) · 연결 실패 ·
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생성 중 절단(read-timeout, 맥북 sleep) 시 raise. queue_consumer/queue_drain 이 attempts 를
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소모하지 않고 pending 복귀 + payload.deferred_until 백오프를 기록한다. 결과 쓰기는 호출
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완주 + 파싱 성공 후에만 일어나므로 어느 시점에 끊겨도 부분 쓰기 0 (sleep-안전 불변식).
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"""
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def __init__(self, reason: str, retry_after_minutes: int = 30):
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super().__init__(reason)
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self.retry_after_minutes = retry_after_minutes
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def not_deferred_condition():
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"""보류 백오프(payload.deferred_until, ISO 문자열) 가 미래인 행을 claim 에서 제외.
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payload 없음 / 키 없음 = 통과. queue_consumer 와 queue_drain 의 claim 이 공유한다.
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"""
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deferred = ProcessingQueue.payload["deferred_until"].astext
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return or_(
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deferred.is_(None),
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deferred.cast(TIMESTAMP(timezone=True)) <= func.now(),
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)
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class ProcessingQueue(Base):
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__tablename__ = "processing_queue"
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id: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger, primary_key=True)
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document_id: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger, ForeignKey("documents.id"), nullable=False)
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stage: Mapped[str] = mapped_column(
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# 'stt' (audio): migration 150 / 'thumbnail' (video): queue_consumer 가 enqueue.
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# 'deep_summary' (PR-B B-1): classify_worker 가 에스컬레이션 시 enqueue.
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# 'fulltext' (crawl-24x7 A-2): migration 321 — 기사 페이지 fetch 후 본문 승격.
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# 'presegment' (G2): migration 364 — extract 前 번들 PDF → N 자식 분할.
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# DB enum 변경은 마이그레이션이 처리하므로 create_type=False.
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Enum(
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"presegment", "extract", "classify", "summarize", "embed", "chunk", "preview",
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"stt", "thumbnail", "deep_summary", "markdown", "fulltext",
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name="process_stage",
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create_type=False,
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),
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nullable=False,
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)
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status: Mapped[str] = mapped_column(
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Enum("pending", "processing", "completed", "failed", name="process_status"),
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default="pending"
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)
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attempts: Mapped[int] = mapped_column(SmallInteger, default=0)
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max_attempts: Mapped[int] = mapped_column(SmallInteger, default=3)
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error_message: Mapped[str | None] = mapped_column(Text)
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# B-1: deep_summary stage 가 EscalationEnvelope 를 payload 로 싣는다. 다른 stage 는 NULL.
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payload: Mapped[dict | None] = mapped_column(JSONB)
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created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(
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DateTime(timezone=True), default=datetime.now
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)
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started_at: Mapped[datetime | None] = mapped_column(DateTime(timezone=True))
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completed_at: Mapped[datetime | None] = mapped_column(DateTime(timezone=True))
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# DB 제약은 partial unique index uq_queue_active로 관리 (migration 117)
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async def enqueue_stage(
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session: AsyncSession,
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document_id: int,
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stage: str,
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*,
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status: str = "pending",
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payload: dict | None = None,
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) -> bool:
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"""ProcessingQueue에 행 추가 (DB 레벨 중복 방어).
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같은 (document_id, stage)에 활성 행(pending/processing)이 이미 있으면
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아무것도 하지 않고 False 반환.
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B-1: payload 옵션으로 deep_summary 에 EscalationEnvelope JSON 을 실을 수 있다.
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같은 문서 deep_summary 가 재제안될 경우 on_conflict_do_nothing 으로 기존 payload
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유지 (최초 envelope 가 원본). 이후 재처리 시 재분석은 새 classify 가 트리거.
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"""
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values: dict = {"document_id": document_id, "stage": stage, "status": status}
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if payload is not None:
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values["payload"] = payload
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stmt = (
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pg_insert(ProcessingQueue)
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.values(**values)
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.on_conflict_do_nothing(
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index_elements=["document_id", "stage"],
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index_where=text("status IN ('pending', 'processing')"),
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)
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)
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result = await session.execute(stmt)
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return result.rowcount > 0
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