docs: M2.1 PRD 立项 + 团队沟通记录与状态同步

- 新增 docs/M2.1_PRD.md:语音数字生命 V1 产品需求文档(角色切换 + 语音回合 + 模型管理 + 双端交付)
- 更新 CLAUDE.md:M2.1 立项状态、spike 结论、待处理项
- 更新 .showen/TEAM_CHAT.md:团队最新沟通记录
- 更新 souls/zhang-mingyuan.md、souls/zhang-wanlin.md:成员状态
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2026-07-04 12:04:01 +08:00
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@@ -2861,3 +2861,153 @@ $ git status --short
设备环境确认时钟已正常2026-07-03 15:07 CST磁盘 18G 可用35%。showen_v2.service 单实例运行中pid 1180, target/release
**M1.2 设备侧收尾完成,只差老板打 tag。**
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## [2026-07-03] 张婉琳 → 陈逸飞M2.1 PRD 完成
`docs/M2.1_PRD.md` v1.0 草案成文(未 commit老板管提交。范围功能一 角色内容包切换 / 功能二 语音对话回合App=话筒喇叭,设备=大脑和脸)/ 功能三 模型管理(老板 07-03 补充需求,已并入)/ NFR / V1 边界 / 17 条可演示验收 / 风险与素材方案建议 / V1→V2→V3 Roadmap。
**写前已核实的事实**:角色切换可完全复用现有 `GET /api/config/available` + `POST /api/config/switch`routes.rs:411/448含验证+热重载+失败不落盘App 侧无语音能力clients/flutter/PRD.md 确认dog/cat 内容包结构确认configs/*.json
**关键决策点(需 CEO/老板拍板)**
1. **素材方案**:数字人/歌姬各需 idle/talk/greet/sleep 四状态片段1920×1080/H.264/深底/首尾帧一致)。建议 A=AI 视频生成先试产(推荐)/ B=外包 / C=老板提供现成素材——需拍板
2. **角色元信息落地**:内容包新增 `character` 块(方案 A推荐受 deny_unknown_fields 影响需内核改 schema vs sidecar manifest方案 B——架构评审首议题交王思远
3. **模型档位**0.5B vs 2B 以张明远 spike 实测定PRD 延迟/内存指标全部标注"待 spike 校准",未编造数字
4. **模型镜像源**:国内静态清单+自建镜像/OSS清单维护责任人未定——需拍板
5. **歌姬不真唱**V1 是"会聊天的歌姬人设",歌声合成明确排除,另立项——请确认口径
6. 中文优先还是中英双语;对话历史仅存手机本地(设备零留存,隐私卖点)——请确认
**老板补充需求已落位**:功能三 模型管理(清单/下载进度+校验+断点/切换/删除/存储配额/档位守门),设计动机写明 A733/4G 仅为最低档,验收第 14 条点名"换模型不重烧录/不重部署"。产品行为参照既有 plugin_repo/version_manager 模式,架构细节留给王思远。
## [2026-07-03] 张婉琳 → 陈逸飞M2.1 PRD 补充二落位(客户端矩阵)
老板补充二("clients里的安卓app别忘了改还有设备的网页控制端")已并入 `docs/M2.1_PRD.md`,新增独立第 5 章「客户端矩阵」后续章节顺延非功能→6 / 边界→7 / 验收→8 / 风险→9 / Roadmap→10交叉引用已全部修正。要点
1. **双客户端同为交付对象**:安卓 Appclients/flutter前文已覆盖+ 设备内嵌 Web 控制端routes.rs:1961 WEB_UI_HTML`/` 直接服务——Web 端必须新增角色切换 + 模型管理 + 文字对话三块界面
2. **Web 语音约束如实写明**getUserMedia 需 HTTPS 安全上下文,设备纯 HTTP → V1 Web 不做录音,改做**文字输入对话**文字→LLM→文字/TTS 音频,浏览器播音不受限),多出一个可演示入口且 LLM 链路可独立于 ASR 调试;自签 HTTPS 不入 V1
3. **功能×客户端对照表**§5.3):角色切换/模型管理两端必做;录音对话 App 独占;文字对话 Web 必做、App 增强项;存量监控控制两端已有不动
4. **验收补 3 条**#17 Web 切角色两端状态互通 / #18 Web 模型管理全流程 / #19 Web 文字对话+talk 联动+互斥),总验收 20 条
5. **风险表补 #11**核实后修正一处事实——WEB_UI_HTML 实为 routes.rs:1961-2384 约 420 行高密度单行 HTML/JS"2000+ 行"是 routes.rs 全文件行数 2384可维护性风险成立建议王思远评审议 include_str! 拆独立 .html 或静态资源目录
未 commit老板管提交
## [2026-07-03] 张婉琳 → 陈逸飞M2.1 PRD 补充三落位(声音全部走客户端)
老板补充三("现在设备的扬声器麦克风没插入尽量让对话和播放声音从网页和手机app实现")已并入 `docs/M2.1_PRD.md`,改动点位:
1. **§3.1 新增"声音归属铁律"**TTS 回复音频一律返回发起请求的客户端播放App/Web设备本地不播放、不依赖任何音频硬件设备角色收敛为 ASR/LLM/TTS 计算 + 画面状态联动。§3 标题与 §1 定位同步改为"客户端是话筒和喇叭"§3.3 画面联动、§6 稳定性行的"手机/App"措辞统一为"客户端App/Web"
2. **§5.2 重写**Web 回复音频播放升为 **V1 必做**(浏览器 audio 无安全上下文限制,设备无扬声器时 Web 场景靠浏览器出声兜底Web 录音降为**评估项/V1.5 增强候选**——技术路径已写明(自签 HTTPS 后 getUserMedia 可用,代价一次证书警告),不作 V1 验收硬指标
3. **§5.3 对照表重排**:拆出"录音(语音输入)"App ✅ / Web 🔍 评估项)与"回复音频播放"(两端 ✅ 必做)两行
4. **§9 风险 #3 关闭重写**"扬声器现场验证"事实已确认(未插入),改为"设备音频硬件未接入——V1 零影响;后续插 USB/3.5mm 麦克风扬声器则作为 V2 启动前置"
5. **§10 Roadmap**V2 加前置条件"音频硬件接入后启动"V1 定位补"设备本地不出声"
6. **验收**#19 Web 文字对话的回复音频浏览器播放改为 V1 必做;全表复查无任何"设备出声"条目(原本就全部落在客户端侧,#4 手机播放、#19 浏览器播放)
7. §7 边界 #1/#9 同步更新(设备直接对话的 V2 前置、Web 录音 V1.5 候选)
原始需求(老板三条补充原话)均已录入 §0 需求源头。未 commit老板管提交
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## [2026-07-03] 张明远 → 陈逸飞M2.1 设备端本地 AI spike 报告ASR→LLM→TTS 全链实测)
### 一句话结论
**能跑通,但"良好"≤3s在纯 CPU 上达不到。** 推荐 **0.5B 档Qwen2.5-0.5B+ 流式管线**,首音频延迟可压到 ~5s可接受阈值边缘达标1B 档只适合非实时场景2B 档不可用。全程 showen_v2 服务 active锁 2 大核推理时视频服务 CPU 只被挤压 8-13%。
### 0. 设备摸底(比档案强)
- **Radxa Cubie A7A / Allwinner A733**8 核 big.LITTLE = 2×Cortex-A78@2.0GHz (cpu6-7) + 6×Cortex-A55@1.79GHz (cpu0-5)**均带 dotprod**,对 GGUF 量化推理友好;另有 NPUthermal zone 可见Phase 2 可探索)
- 内存 3.8G(基线可用 3.1G/ 磁盘起始 17G 空闲 / 基线温度 50-54°C
- showen_v2 基线 CPU **132.3%**60s 采样均值),内存 RSS ~98MB
- **apt 零安装**git/cmake/gcc/curl/arecord 全数已存在
### 1. 工具链准备
- llama.cppbuild fdb1db8cmake Release + GGML_NATIVE 编译成功github 直连 git clone 被 TLS 掐断ghfast.top 代理成功——**设备 github 直连不可靠,走镜像是必须项**
- whisper.cpp 同法编译成功piper 用官方 aarch64 release 二进制github 直下 10KB/s 卡死ghfast 秒下)
- 模型全部来自 hf-mirror.com总下载 3.2GB(预算 5G 内)
**模型选型说明(老板点名 Gemma 0.5B/2B**Gemma 系没有 0.5B——用 **Gemma3-1B-it**Gemma 最新代最小尺寸)占小档、**Gemma2-2B-it**Gemma 系唯一 2B占 2B 档、**Qwen2.5-0.5B-Instruct** 占 0.5B 档对照(该量级公认中文最强)。均 Q4_K_M 量化。
### 2. LLM 基准(视频服务运行中实测)
**线程数是生死线**Qwen0.5B 扫描llama-bench ±3 次重复):
| 线程 | pp128 t/s | tg64 t/s | 说明 |
|---|---|---|---|
| **t=2大核** | 31.5 | **16.4** | 生成最快,对视频影响最小 ✅ |
| t=4 | 35.6 | 15.2 | |
| t=6 | 40.3 | 15.2 | |
| t=8全核 | 37.4 | **7.2** | 生成崩一半showen 被挤到 50.9% ❌ |
→ **结论:必须 t=2 锁大核。多线程在 big.LITTLE 上因同步拖尾反而更慢,还抢视频服务的核。**
**三模型基准表**t=2llama-bench r=3误差 <2%
| 模型 | 文件 | 峰值RSS | pp128 t/s | tg64 t/s | 50字回复(热) | showen 影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen2.5-0.5B Q4_K_M | 469MB | 985MB@ctx4096 | 31.5 | 16.4 | ≈3.4s | 132→122%-8% |
| Gemma3-1B Q4_K_M | 806MB | 1447MB@ctx4096 | 16.6 | 8.2 | ≈6.2s | 132→120%-9% |
| Gemma2-2B Q4_K_M | 1.7GB | **3253MB@默认ctx** | 13.9 | 4.6 | ≈10.9s | 132→115%-13% |
- ⚠️ **Gemma2-2B 默认上下文峰值 RSS 3.25G,实测触发 swap 187MB**——2B 档若要用必须 `-c 1024` 限死,否则有拖垮整机风险
- 中文单回合实测llama-cli 单轮+系统提示,含模型冷加载全 wallQwen 12.0s / Gemma3 22.1s / Gemma2 41.2s;冷加载占 5s/9s/20s → **正式方案必须模型常驻llama-server**
- 回复质量目测Qwen0.5B 通顺但平淡Gemma3-1B 流畅但事实性发散Gemma2-2B 最准但太慢
- 温度:基准期间大核峰值 79°C基线 54°C未观察到降频引起的性能塌陷测后 3 分钟回落 56°C
### 3. ASRwhisper.cppt=45.4s 中文样本)
样本piper 合成的已知文本语音(可核对字错),另用 arecord 默认设备实录 5s 验证麦克风链路(**实录为环境音,无人在设备旁说话,如实标注**tiny/base 对静音均产生幻觉文本,正式方案需 VAD 门限)。
| 模型 | 总耗时(冷) | 热推理 | 转写质量 |
|---|---|---|---|
| tiny (75MB) | 3.7s | **≈2.2s**encode 1.5 + decode 0.02 | 大意全对,错字:"散步"→"三部聖"、"咖啡"→"咖費",繁体输出 |
| base (142MB) | 7.4s | ≈5.7sencode 3.3s | 错字类似,标点更好 |
- whisper encode 是固定 30s 窗口成本,**语音再短 encode 也是 ~1.5stiny**——这是 ASR 延迟下限
- 合成语音偏"干净",真实远场麦克风准确率会更低,转正前需真人实测
### 4. TTSpiper + zh_CN-huayan-medium20字中文 ×3 轮)
- 20 字 → 4.0s 音频,**热推理 1.2sRTF 0.30**(三轮稳定 0.30-0.33),进程冷启动另加 ~0.8s
- 音质试听 OKhuayan 女声自然度中上50 字回复 ≈10s 音频 → infer ≈3s**分句流式合成可把首音频压到 <1s**
### 5. 端到端实测 + 驻留估算
**真实串联冷链实跑**whisper→llama-cli→piper 三进程逐个冷启动,管道传文本):
| 链路 | ASR | LLM | TTS | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| tiny + Qwen0.5B + piper | 3.06s | 12.31s | 2.61s | **17.98s** |
| tiny + Gemma3-1B + piper | 3.40s | 19.77s | 3.29s | **26.46s** |
**驻留服务热推理估算**模型常驻内存50 字回复prompt≈45 token
| 档位 | ASR | LLM(pp+tg) | TTS | 串行总计 | 流式首音频* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Qwen0.5B** | 2.2s | 1.5+3.4s | 3.0s | **≈10s** | **≈5.0-5.6s** ⚠️边缘 |
| Gemma3-1B | 2.2s | 2.7+6.2s | 3.0s | ≈14s | ≈7.7s ❌ |
| Gemma2-2B | 2.2s | 3.2+10.9s | 3.0s | ≈19s | ❌ |
*流式 = LLM 边生成边分句送 TTS 边播放,首音频 = ASR + LLM 首句(~15tok) + TTS 首句;再叠加 sys prompt KV 预缓存(省 ~0.8s)与 VAD 截断可再压 0.5-1s
### 6. 结论与建议(给王思远架构 / CEO 排期)
1. **推荐档位Qwen2.5-0.5B Q4_K_M + t=2 大核 + llama-server 常驻 + 流式分句 TTS**。延迟预期:首音频 4.5-5.5s"可接受"边缘),完整回合 ~10s。**"良好"≤3s纯 CPU 无解**,需 NPUA733 自带Phase 2 探索)或云端混合
2. **内存预算**Qwen0.5B ctx1024 常驻 ~700MB + whisper tiny ~200MB + piper ~150MB ≈ **1.1GB**,设备 3.1G 可用装得下且不动 swap**严禁默认 ctx**4096/8192 会吃 1-3.3GB
3. **对视频服务影响可控**t=2 时 showen_v2 只降 8-13%132%→115-122%),全程 active 无重启;瞬时最低 67.8% 出现在 ASR encode 段t=4若锁 ASR 也用 2 线程可再缓解。远程无法目测画面卡顿,建议转正前现场人眼确认一次
4. **风险**:① 0.5B 中文人设/事实性弱,靠 prompt 工程+限字数兜底,数字生命"人格"体验需产品侧评估;② whisper 对静音幻觉 + 真实麦克风远场衰减,必须加 VAD③ 磁盘现剩 14G模型+工具共占 3.5G,后续多模型热切换要做版本 GC④ github 直连不可靠,部署脚本必须内置镜像回退
5. **备选路线**Qwen3-0.6B更新一代需重测ASR 可试 sherpa-onnx 流式(免 30s 窗口固定成本TTS piper 已够用无需换
### 现场保留(~/ai_spike/,共 3.5G,磁盘余量 14G
```
models/ 3.1G qwen2.5-0.5b/gemma-3-1b/gemma-2-2b Q4_K_M + ggml-tiny/base
llama.cpp/ 247M build fdb1db8build/bin/llama-{cli,bench,server}
whisper.cpp/ 60M build/bin/whisper-cli
piper/ 136M aarch64 二进制 + zh_CN-huayan-medium
results/ 1.7M 全部原始数据bench txt/采样 csv/对话输出/wav 样本
*.sh sampler/run_bench/run_dialog/asr_test/tts_test/e2e_test可复跑
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apt 安装清单:**无**。未动项目代码/configs未 commit老板管提交。设备遗留 2 个 zombie 为已知 unclutter 问题(待处理 #5),非本次产生。