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title: "Active Cache Warm-up (主动缓存预热)"
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created: 2026-05-29
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updated: 2026-05-29
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type: concept
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tags: ["distributed-systems", "caching", "optimization", "LLM"]
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sources: ["https://mp.weixin.qq.com/s/MUWV7eug14bktUMlqsxfQw"]
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# Active Cache Warm-up (主动缓存预热)
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**Active Cache Warm-up** 是 [[distributed-prompt-caching]] 中的预测性机制:在需要跨节点协作之前,通过提前向目标节点发送特殊的预热请求,使其 LLM 前缀缓存提前进入 "HOT" 状态。核心实现是 [[shadow-calling]]。
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## 预热流水线三步法
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### 第一步:前缀拓扑合成
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从主控节点拉取因子链的最新上下文树,过滤掉尾部高频变动的实时行情,提取静态系统提示词、工具集和历史评估纪要(占体积 90%+),拼接成预备 Token 流。
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### 第二步:异步影子调用([[shadow-calling]])
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向目标节点发送特殊的影子请求:
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- `max_tokens=1`:只需消化前缀,不需生成
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- 显式启用 `cache_control`:强制打缓存标记
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- 零输出下游拦截:返回结果直接丢弃
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### 第三步:状态置标与就绪通知
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影子调用成功后,Redis 中 status 改为 "HOT"。真实信号爆发时,该节点的 API 响应延迟降至百毫秒级。
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## 预测触发机制
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在量化系统中,预热由可预测事件触发:
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- 盘面时间逼近风险控制窗口
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- 核心标的波动率超过阈值
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- 高频队列检测到临界信号
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## 相关
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- [[shadow-calling]] — 预热的核心调用机制
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- [[distributed-prompt-caching]] — 分布式缓存体系
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- [[cache-cold-start]] — 预热要解决的核心问题
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