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GarminHealthLab/PROGRESS.md
ericwyuan c57c930949 feat(ai): AI 教练 —— 晨间简报、运动处方、趋势归因与 Copilot
数值全部在服务端算好再交给模型,模型只做解读。让模型从 CSV 里自己推
z 分数,它算错的次数足以让简报引用图表反驳它的数字。

- services/insights.py:z 分数(28 天个人基线,且**排除当天**——用一个
  值参与算出来的均值去衡量它自己,会把真实离群点摊平)、13 个月趋势斜率
  (按序数日期最小二乘,手表放充电器上一周不会压缩 x 轴)、近 7 天活动量
  对比。
- services/coach.py:三套提示词 + 回复解析,每套都配一个规则引擎版本。
  网关一次生成要几分钟,上游被限流时给一个朴素的答案,好过给一张空卡片。
- services/ai.py:多轮 chat()、SSE stream()、complete()/stream_chat(),
  以及 extract_json()——上游是推理模型,可见输出以思维链开头,所以从末尾
  倒着找最后一个配平的 JSON(字符串感知,扛得住引号里的 } 和转义引号)。
- 接口 briefing / trend-insight / copilot(SSE),缓存表 ai_insights。
- 前端:今日页晨报卡(后台生成 + 轮询升级)、全局 Copilot 浮窗、指标详情
  页归因面板。features.ai 打开。

实测(对着自建 ai-gateway):晨报一次 273 秒,缓存命中 18 毫秒——所以简报
绝不能同步阻塞首屏。网关的流式通道比阻塞通道更不可靠:同一条提示词流式
139 秒后返回「所有模型均不可用」,阻塞则成功,因此 stream_chat() 在流式零
输出时对同一模型退回非流式重试。Copilot 实测 TTFB 9ms、全程 40 秒。

顺带修两处:refresh 原来只跳过缓存读、不删行,导致「重新生成」后的轮询读
到旧行、看到 cached 就停了,用户一直盯着他刚要求替换掉的那段字;基线零方差
时原来返回 z=0.0,把「和每一条观测都不同」标成「完全正常」,改为 z=null。

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-01 13:57:35 +08:00

4.5 KiB
Raw Blame History

Garmin Health Lab — 项目进度

已完成

部署

  • 后端从 Node.js 重构为 Python/Flask
  • 数据层可插拔:开发用 SQLite生产用 MariaDB
  • Gunicorn 生产服务器配置2 workers / 4 threads
  • 部署到本地 NAS/volume1/web/garmin-health-lab),端口 8124
  • frp 隧道配置,通过甲骨文公网 IP 外网访问(http://129.146.26.249:8124
  • 开机自启脚本(deploy/S99garmin.sh
  • 甲骨文 iptables 放行 8124 端口

认证

  • auth-hub 统一登录接入OAuth2 / OIDC
  • 新建 NAS 专用 clientclient_id: 996aLPw4T5gl-rYZ
  • 注册 NAS 回调地址 http://192.168.50.64:8124/auth/callback 和公网地址 http://129.146.26.249:8124/auth/callback
  • JWT 令牌签发与验证
  • Garmin OAuth 令牌授权(密码不入库,令牌约一年有效)

后端功能

  • Garmin 数据同步核心逻辑(services/garmin.py
  • 后台自动同步调度器(services/scheduler.py
  • 用户设置:身高/体重/出生日期/性别/单位/同步频率/历史范围(services/settings.py
  • 健康数据分析服务(services/analysis.py
  • 身体年龄计算(services/fitness_age.py
  • 运动详情与全天曲线同步(services/extras.py
  • 可插拔数据层(db.py,支持 SQLite ↔ MariaDB 切换)
  • 集中配置管理(config.py,从 .env 读取)
  • 自动同步调度器读取用户 history_days 设置(修复前固定 2 天)

前端功能

  • 仪表板:健康数据概览
  • 趋势分析数据可视化与趋势图Recharts
  • 数据同步页:同步最新数据 / 同步历史 / 补齐详细数据
  • 同步进度轮询与状态展示
  • 设置页:个人资料、单位、自动同步、历史范围
  • 评分依据:每个评级分段的公开参考值来源
  • 数据绑定页Garmin 邮箱+密码输入
  • 历史范围选项:自上次同步 / 全部历史 / N 天 / N 年

同步逻辑修复

  • 自动同步调度器认用户设置的 history_days,不再固定 2 天
  • 前端 0(全部历史)不再被 || 吞掉,改为 ?? 处理
  • 后端路由和 sync_data0 不再被当成 falsy 回退默认值
  • sync_data0 → 730 天(全部历史=最大范围)
  • 调度器 0 → 730 天转换
  • 「已同步天数」显示数据库实际总天数(totalDays),而非上次同步记录数

数据库

  • MariaDB 数据库创建(garmin_health_lab
  • 完整表结构:health_data / daily_series / activities / activity_details / users / user_settings / garmin_tokens / sync_status
  • 257 天健康数据已同步2025-12-19 ~ 2026-09-01

AI 教练2026-09-01

  • 特征工程层 services/insights.pyz 分数28 天个人基线、13 个月趋势 斜率、近 7 天活动量对比,全部服务端算好再交给模型
  • 提示词与解析层 services/coach.py:晨报 / 趋势归因 / Copilot 三套提示词, 每套都有对应的规则引擎兜底版本
  • services/ai.py 扩展:多轮 chat()、SSE stream()extract_json() (从推理模型的思维链里取最后一个 JSON
  • 接口:GET /analysis/briefingGET /analysis/trend-insightPOST /analysis/copilotSSE
  • 缓存表 ai_insights(按 user + kind + subject数据指纹失效
  • 前端:今日页 AI 晨报卡片(后台生成 + 轮询升级)、全局 Copilot 浮窗、 指标详情页 AI 归因面板;features.tsai 开关已打开
  • 接入自建 ai-gatewayhttps://oracle.zichuan.xyz/ai/v1),实测走通

实测数据2026-09-01:网关一次晨报生成 273 秒(上游 nvidia 缓存命中 18 毫秒。网关的流式通道比阻塞通道更不可靠——同一条提示词 流式 139 秒后返回「所有模型均不可用」,阻塞则成功,因此 stream_chat() 在流式无输出时会对同一模型退回非流式重试。

待办

功能完善

  • 仪表板数据可视化组件完善
  • 健康建议 / AI 解读功能AI 教练,见下)
  • 数据分析报告生成
  • 多用户支持完善

运维

  • 监控与告警
  • 日志轮转与清理
  • 数据库备份策略
  • HTTPS 证书配置Let's Encrypt

文档

  • ARCHITECTURE.md 需更新(当前仍为 Node.js 架构描述)
  • DEVELOPMENT.md 需更新(当前仍为 Node.js 开发指南)
  • REQUIREMENTS.md 需更新