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민헌
8fa77af866 [chore] lps: 배포 설정 문서화 + 죽은 env 제거 + 알림 문구 정정
배포서버 쿠팡 크롤 조사(2026-07-28)에서 드러난 '설정한 줄 알았는데 아니었던' 것들 정리.
크롤 동작 자체를 바꾸는 변경은 없다.

- Dockerfile.worker: ENV LPS_CHROME_EXECUTABLE 제거.
  읽는 코드가 없는데 값이 박혀 있어 "컨테이너 Chrome 경로가 설정돼 있다"는 오해를 만들었다.
  경로의 유일한 소스는 [WorkerConfig].chrome_executable 이다(설정 시 --no-sandbox 동반).

- config.local.toml.example: profile_dir 경고 추가.
  컨테이너에서 ".profiles" 로 두면 /app/.profiles(컨테이너 레이어)에 쌓여 재생성마다 쿠키가
  날아가고, compose 가 마운트한 lps-profiles 볼륨은 붙어만 있고 아무 일도 하지 않는다.
  로컬·배포서버 양쪽에서 실측(/profiles 는 7/9·7/16 잔재, /app/.profiles 에 9MB 최신).

- config.prod.toml.example 신규: 배포서버 설정 템플릿.
  로컬과 다른 값만 ★ 표시. 헤더에 로드 경로의 함정을 명시했다 —
  docker-compose.prod.yml 이 이 파일을 config.local.toml 자리에 마운트하므로
  APP_ENV=local 인데도 내용은 prod 설정이다(파일명만 보면 오해한다).

- worker_main.py: budget_leak 알림이 "ip_request_budget 하향 검토"를 단정하던 것을 수정.
  차단이 ip_req#1 에 몰리면 새 IP 첫 요청부터 막히는 것이라 예산과 무관하다.
  bot_detection.ip_request_no 분포를 보고 처방을 고르도록 문구를 바꿨다.

⚠️ Dockerfile.worker 가 바뀌었으므로 배포 시 lps-worker 재빌드 필요.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-28 16:39:14 +09:00
민헌
c81df5bd88 refactor(lps): 설정을 TOML 단일 소스로 통합 — env/.env 이중 관리 제거
설정이 .env(compose 주입)·config.toml·코드 곳곳의 os.environ 직독 3계층에
흩어져 관리가 어려웠다. TOML 하나로 통합한다(협의 결정).

- 신설 [WorkerConfig](동시성·폴백·프로필·데드라인·유예·Chrome·하트비트),
  [AlertConfig](웹훅·쿨다운·임계 10종). [WebServerConfig].api_keys(guard),
  [DecodoConfig].ip_request_budget/port_cooldown_sec 추가 — 흩어져 있던
  LPS_* env 20여 개를 섹션으로 흡수.
- server_configs 의 env override 계층(DB_*·시크릿·NAVER_KEYS 등) 삭제.
  남는 env 는 APP_ENV(부트스트랩)·PROCESS_COUNT/WORKER_CONCURRENCY(실행
  스크립트 대화형 입력 전용)·LPS_LIVE(테스트 옵트인)뿐.
- Docker: env 주입 → config.docker.toml 마운트 + APP_ENV=docker.
  이미지 무시크릿 유지, 마운트 누락 시 FileNotFoundError 즉시 실패.
  .env.example 삭제, config.docker.toml.example 신설.
- negodata 호출부: guard 키를 env 직독에서 [WebServerConfig].lps_api_key
  (+기존 관례대로 env override)로 이동.
- 실행 스크립트: 프로필·폴백·예산 프롬프트 제거(toml 소스 안내),
  동시성/프로세스 수만 임시 override 로 유지.
- docs 7종·example toml 의 env 표기를 toml 키로 일괄 갱신.
- 전체 145 passed + APP_ENV=docker 로딩·API 기동 스모크 확인.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-13 21:11:31 +09:00
민헌
ca7f057e41 feat(lps): 알림 룰 4종 추가 — 데드라인·검색원가·포트 고갈·예산 누수
협의로 선정한 조기 신호 4종을 AlertManager 에 추가한다.

- deadline: 최근 1h JobDeadlineExceeded 수 ≥ LPS_ALERT_DEADLINE_1H(5).
  재시도로 살아나면 dead 룰엔 안 잡히는 크롤 행 반복 신호를 별도 집계.
- cost: 최근 1h 완료 잡 검색원가 합 ≥ LPS_ALERT_COST_1H_USD(1.0).
  비용의 87%가 프록시 대역폭 — 리소스차단 풀림·재시도 루프의 조용한
  비용 폭주를 감시. job.result 의 metrics.cost.total_usd JSONB 합산.
- proxy_ports_low: 가용 포트 비율 ≤ LPS_ALERT_PORTS_LOW_PCT(30%).
  쿨다운 격리 누적 — blocks_1h(80건)보다 먼저 우는 대규모 차단 조기
  신호. 워커별 프록시 중 가장 소진된 것 기준(min).
- budget_leak: 최근 6h end_reason=block 세션 ≥ LPS_ALERT_BLOCK_SESSIONS_6H(1).
  요청 예산(3회)을 지켰는데도 차단됨 = 예산 하향 검토 신호.
- deadline_1h·cost_1h_usd 는 queue.ops() 에 편입 → /v1/lps/ops 로도 노출.
  포트·세션 지표는 워커 웹훅 스냅샷에 포함(프록시 상태는 워커에만 있음).
- 테스트 4건 추가(ops 집계 2·포트 스냅샷 2), 전체 145 passed.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-13 17:29:08 +09:00
민헌
8b9e81777c feat(lps): 알림 확장 — AlertManager 쿨다운·회복, DB풀 포화·소스별 장기실패 룰
기존 ops-monitor 는 임계 초과가 지속되면 30초마다 같은 웹훅을 반복 발송했고
(쿨다운 없음), 해소 여부도 알 수 없었다. 감시 항목도 큐 지표 4종뿐이었다.

- common/alerts.py AlertManager 신설: 룰 키별 상태 관리 — 발화 1회 +
  쿨다운(LPS_ALERT_COOLDOWN_MIN, 기본 30분)마다 리마인드, 해소 시 회복
  알림 1회. sender/clock 주입으로 네트워크·대기 없이 단위 테스트.
- 워커 ops-monitor 를 AlertManager 로 이관(기존 4룰 유지) + 신규 2룰:
  db_pool(풀 포화율 ≥ LPS_ALERT_POOL_PCT 90%) ·
  source_fail:<src>(최근 30분 시도 ≥ LPS_ALERT_SOURCE_FAIL_30M(5) & 성공 0
  — 쿼터 소진·셀렉터 드리프트·전면 차단 신호).
- DBSessionManager.pool_status(): 전 엔진 합산 checked_out/capacity/pct.
- SearchAdapter 에 시간 윈도우 성공/실패 카운터(recent_stats) — 누적
  카운터로는 '최근 30분 성공 0건'을 볼 수 없어 추가. 쿠팡(브라우저)·
  네이버(API) 성공/실패 지점에 배선.
- API 자체 풀 모니터: lifespan 백그라운드 태스크(run_pool_monitor) —
  대량 폴링으로 풀을 고갈시키는 주범이 API 자신일 수 있다.
  /v1/lps/ops 에 pool_checked_out/pool_capacity/pool_pct 노출(스모크 확인).
- 테스트 9건 추가(발화·쿨다운·회복·룰 독립·윈도우 카운터·풀 현황), 전체 135 passed.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-13 16:42:12 +09:00
민헌
3c5286aeec feat(lps): IP 선제 로테이션 — 요청 예산·포트 쿨다운·ip_session 관측
쿠팡 크롤 IP 를 '막힐 때까지' 쓰던 방식을 '막히기 전에 교체'로 전환한다.

- 요청 예산(LPS_IP_REQUEST_BUDGET, 기본 3): IP당 요청 수가 예산에 닿으면
  차단 전에 선제 회전. 실측상 5회 부근 차단 이력이 있어 보수적으로 3회.
  선제 교체된 포트는 평판이 깨끗해 로테이션 복귀 시 재사용된다.
- 포트 쿨다운(LPS_PORT_COOLDOWN_SEC, 기본 max(sticky,30분)): 차단 감지·
  전송오류 포트는 격리하고 _port() 가 건너뛴다. 전 포트 쿨다운이면 만료
  임박 포트 사용(가용성 우선). 포트 수는 config 범위에서 동적 산출.
- 차단 재시도 소진 시에도 회전 예약 — 불탄 포트로 다음 검색을 하지 않음.
- ip_session 테이블 신설: 세션마다 요청 수·성공/차단·종료 사유(budget/
  block/proxy_error/window/idle/shutdown)를 기록. bot_detection 과 달리
  무사 종료도 남아 예산 상한 튜닝의 원천 데이터가 된다(쿼리 database.md).
  models.py·migrations·init.sql(lps_db 섹션) 동행 갱신, dev DB 적용 완료.
- 테스트 17건 추가(쿨다운·예산 판정·세션 기록·CRUD), 전체 126 passed.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-13 16:35:44 +09:00
민헌
463416c3a2 fix(lps): 워커 행(hang) 3중 방어 — 잡 데드라인·웜업 타임아웃·정리 루프 격리
부하테스트(N=10) 실측: 쿠팡 브라우저 재기동 경로 행으로 워커 2/3가
12~15분 정지(쿠팡 검색 1콜 880s), heartbeat 가 lease 를 계속 갱신해
reaper 회수 불가 + stuck_running=0 으로 관측 사각. 이에 대한 방어:

- P1 잡 데드라인: runner._process 에 wait_for(기본 300s, env
  LPS_JOB_DEADLINE_SEC) — 초과 시 취소·fail → 백오프 재큐/DEAD
- 웜업 시도당 60s 타임아웃 — 웜업이 어댑터 락을 쥔 채 행하면
  그 워커의 실 검색이 전부 락 대기로 동반 정지(실측 케이스)
- P2 browser reaper: close_if_idle 에 60s 타임아웃 — 한 어댑터
  close 행이 정리 루프 전체를 멈추는 것 방지(실측 케이스)
- P3 stuck_running: lease 만료 OR 실행 10분 초과(run_started_at)
  — 행 상태에서도 지표·알림에 잡히게

테스트 5건 추가(데드라인 DEAD/재큐, stuck 지표, reaper 격리)

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-10 11:27:03 +09:00
민헌
5e485e9b6e feat(lps): 오픈마켓 폴백 기본 비활성(LPS_FALLBACKS 토글) — 협의 결정 B안 적용
2026-07-10 협의: 검색은 네이버+쿠팡만. G마켓·옥션·11번가 폴백은 최종 최저가
기여 0회에 검색당 최대 15s·프록시 비용 ~87%를 차지해 로직에서 제외.
주석처리 대신 env 토글로 코드·테스트는 살려둔다(부패 방지·env 한 줄 재가동).

- worker_main: LPS_FALLBACKS(기본 빈값=OFF)로만 폴백 어댑터 생성, 잘못된 값 경고,
  기동 로그에 폴백 상태 표기. 핸들러는 빈 폴백을 원래 정상 처리라 로직 변경 없음
- run_local_worker.sh: 폴백 여부 대화형 질문 추가(기본 비활성)
- compose: LPS_FALLBACKS 주석 env(재가동용)
- decision-openmarket-crawler.md: 결정(B)·근거·재가동 절차(라이브 스모크 선행) 확정 기록
- README·architecture·operations: 기본 비활성 반영

검증: 전체 테스트 106 passed(폴백 로직 테스트는 fake 주입이라 계속 유효),
워커 실기동 로그 '오픈마켓 폴백: OFF' 확인

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-10 10:14:39 +09:00
민헌
47c64eaf8b fix(lps): 워커 graceful shutdown — 신호 핸들러·잡 마무리 유예·정리 격리
- SIGINT/SIGTERM 핸들러 등록: cancel 대신 stop 이벤트 set → 새 잡 클레임 중단,
  하던 잡은 마무리 후 자연 종료(트레이스백 없이 exit 0). 신호 재수신 시 강제 종료
- 종료 유예 LPS_SHUTDOWN_GRACE_SEC(기본 60s) 초과 시 강제 취소(잡은 lease 만료 후 재큐)
- 워커/리퍼가 예외로 죽으면 기존처럼 전파하되, finally에서 남은 태스크 취소·완주 대기 후 정리
- 리스너·어댑터 정리를 항목별 try/except로 격리 — 하나 실패해도 나머지 Chrome 정리
- 웜업(bg) 태스크는 종료 신호 즉시 취소해 어댑터 락 해제
- compose lps-worker에 stop_grace_period: 75s (기본 10s면 드레인 전 SIGKILL)
- 운영 가이드에 워커 종료 절차 문서화

검증: SIGTERM/SIGINT 실기동 테스트 — graceful 로그 후 exit 0, 기존 테스트 26개 통과

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-10 09:03:57 +09:00
민헌
ddb6f6bd2f fix(lps): 워커 로그 노이즈 2건 제거 — 리퍼 네이버 스킵 + 폴백 데드라인 cancel 제거
- browser-reaper가 close_if_idle 없는 어댑터(네이버 httpx)를 건너뛰도록 getattr 가드
  → 30초마다 반복되던 ERROR 로그 제거
- 폴백 데드라인을 wait_for(cancel) → asyncio.wait(버림)으로 변경
  → in-flight page.goto 취소 시 patchright 내부 future가 남기는
    'Future exception was never retrieved' 노이즈 제거, 페이지 어중간 상태 방지
  → 버려진 태스크는 강한 참조 집합(_abandoned_fallbacks)에 보관(GC 중도 파괴 방지),
    종료 시 콜백이 예외 회수 후 집합에서 제거
- 데드라인 테스트에 잔여 태스크 배수(drain) 검증 추가

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-10 08:50:12 +09:00
민헌
d6dd47e652 feat(lps): P4 관측·알림·워커 헬스 — readyz/ops + 하트비트/HEALTHCHECK + 임계 알림
프로덕션 운영 가시성. 행/좀비 워커 감지 + 큐/차단 지표 노출 + 임계 알림.

- API: /readyz(DB 도달성=readiness, 실패 503; /healthz=liveness와 구분).
  /v1/lps/ops(플랫 JSON): 큐 카운트 + oldest_pending_sec(큐지연) + dead_1h + stuck_running + blocks_1h.
- crud: JobQueue.ops()/ping(), BotDetectionLog.recent_count().
- worker: run_ops_monitor — 하트비트 파일 주기 갱신(Docker HEALTHCHECK 가 신선도로 행 워커 감지)
  + 임계(DEAD/차단/큐지연/stuck) 초과 시 WARN 로그 + (LPS_ALERT_WEBHOOK 있으면) Slack 호환 웹훅.
- Dockerfile.worker: HEALTHCHECK(하트비트 <120s). 임계·웹훅은 env(LPS_ALERT_*).
- 테스트: readyz/ops 2종.

검증: 컨테이너 healthy 판정, 하트비트 갱신, ops 스냅샷 정상. 91 tests.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-09 23:21:43 +09:00
민헌
3a8d669970 feat(lps): P2 시크릿 env 주입 + Chrome 프로필 영속 볼륨
프로덕션에서 시크릿을 이미지에 굽지 않고 env 로 주입, 재시작 시 챌린지 쿠키 유지.

- server_configs: 시크릿 env override 추가(house 의 DB override 패턴 확장) —
  OPENAI_API_KEY/MODEL, DECODO_HOST/USERNAME/PASSWORD/COST_PER_GB, NAVER_KEYS="id:sec,...".
  로컬은 env 미설정 → config.local.toml 그대로.
- worker_main: Chrome 프로필 경로를 LPS_PROFILE_DIR(기본 /tmp)로 env 화 → 영속 볼륨 마운트 가능.
- docker-compose: lps-worker 에 lps-profiles 볼륨(/profiles) + 시크릿 env 주입 주석 예시.
- config.example: 프로덕션 env 주입 목록 문서화.

검증: env override 동작(OpenAI/DECODO/Naver), 프로필이 /profiles 볼륨에 Cookies 포함 저장(cf_clearance 유지). 89 tests.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-09 23:04:37 +09:00
민헌
77a36c43d4 fix(lps): gmarket 웜업 신뢰성 — 나쁜 IP 시 회전 재시도
웜업이 인터랙티브 Turnstile(IP 평판 나쁨)로 실패하면 다른 IP 로 회전해 최대 3회 재시도.
gmarket 커버리지 플래키함 완화(100 IP 풀에서 좋은 IP 를 찾을 확률↑).

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-09 21:06:29 +09:00
민헌
8a594b667d perf(lps): Step2/3 — Turnstile 웜업·동적 차단 + 유휴 브라우저 정리
G마켓/옥션 Cloudflare Turnstile 을 실제로 통과시키고, 쌓이는 브라우저를 정리한다.

Turnstile 규명(실측): patchright 가 콜드 ~12초에 자동 통과, 통과 후 cf_clearance 쿠키로
이후 요청은 ~5초(웜). 단 **리소스를 조금이라도 차단하면 Turnstile 지문검사에 걸려 실패**
(이미지만 막아도 실패). 하지만 **cf_clearance 확보 후엔 차단해도 재챌린지 없음**.
- 동적 차단: _block_active + _blocking_now() 훅. ESM 은 cf_clearance 있을 때만 차단
  (콜드=허용→Turnstile 통과, 웜=이미지/미디어/폰트 차단→대역폭↓). ready_timeout 25s.
  best-effort Turnstile 체크박스 클릭(인터랙티브/나쁜IP 대비).
- 웜업: 기동 시 gmarket/auction/coupang 를 1회 풀어 쿠키 선점(백그라운드) → 실 작업은 웜.
- 유휴 브라우저 정리: _last_used + close_if_idle + run_browser_reaper(유휴 120s) — 메모리 회수.
  쿠키는 user_data_dir 에 남아 재기동해도 (같은 IP면) 웜 유지.
- 테스트: 유휴 정리 2종.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-09 20:20:58 +09:00
민헌
4b8dee8583 perf(lps): Step1 — 폴백 데드라인 + fail-fast로 검색 지연 상한
G마켓 챌린지가 안 풀린 채 25~70초를 먹던 문제에 상한을 씌운다. 폴백은 '있으면 좋은'
보강이라 데드라인으로 잘라도 안전(그 몰만 스킵).

- handler: 각 폴백 크롤에 fallback_deadline_sec(기본 15s) wait_for. 초과 시 스킵.
  _timed_search 예외를 BaseException 로(CancelledError 계측 포함).
- 폴백 어댑터 max_block_retries=0(챌린지 대기 2배 방지), ESM ready_timeout 22→12s, st11 20→15s.
- 테스트: 느린 폴백 데드라인 스킵 1종.

실측(동시성2·4상품): 상품당 p50 84.6s→34.2s(~2.5x), 벽시계 181s→65s(~2.8x),
처리량 1.3→3.7 상품/분, 1000건 $7.12→$5.06(~29%↓, 실패 챌린지 대역폭 절감).

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-09 17:01:09 +09:00
민헌
ad26e6ce6f feat(lps): 다중 상품 병렬 검색(워커별 브라우저 세트) + 부하테스트 스크립트
WORKER_CONCURRENCY 를 늘려도 공유 브라우저 lock 때문에 직렬화되던 문제를 고쳐 진짜 병렬 검색.

- worker_main: _build_worker(i) 로 워커마다 자립 세트(브라우저 어댑터·AI·핸들러) 생성.
  프로필 분리(user_data_dir_w{i}, ProcessSingleton 충돌 회피) + 워커별 다른 프록시 포트
  (proxy.seed_offset 로 100포트를 균등 분할=다른 IP). naver/judge/keyword 도 워커별(공유상태 경합 제거).
  프리플라이트는 대표 프록시로 게이트 1회 확인.
- proxy.seed_offset(k): 워커 시작 포트 분산.
- loadtest.py: N개 상품 제출→폴링→처리량·지연(p50/p95)·AI/DECODO/총비용 집계.
  실측(동시성2, 4상품): 순차합 323s→벽시계 181s(~1.8x), 상품당 $0.0071, 1000건 ~$7.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-09 16:28:08 +09:00
민헌
c955a8f367 feat(lps): 프록시 전송오류 IP회전 + 시작 프리플라이트 + DECODO/컴포넌트별 비용
프록시(DECODO) 포트/IP 사망(407/ERR_TUNNEL/ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE)이
봇차단과 구분 없이 예외로 튕겨 같은 죽은 포트로 재시도만 하다 DEAD 되던 문제를 고친다.

- browser_base: is_proxy_error(순수함수) + search 루프에서 프록시 전송오류 시 IP 회전 재시도
  (max_proxy_retries=2). 봇감지 회전과 통합. uses_proxy 프로퍼티.
- 쿠팡 어댑터를 BrowserSearchAdapter 로 통합 — 중복 machinery 제거, 회전 로직 한 곳에서 공유
  (detect_block 순수함수는 유지, 테스트 호환).
- proxy.healthcheck(): 시작 프리플라이트 — 살아있는 포트 선점 + egress IP 로그(빠른 실패·가시성).
  worker_main 기동 시 호출.
- 비용: DecodoConfig.cost_per_gb 추가. metrics 에 proxy_bytes(네이버 직접 제외) + 컴포넌트별
  cost{ai_usd, proxy_usd, total_usd}. FE 원가 타일에 AI/DECODO 분해·프록시 바이트.
- 테스트: is_proxy_error 8종 + 비용 분해 1종.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-09 15:33:37 +09:00
민헌
69f6641c27 feat(lps): 검색 1건 원가 계측 — AI 토큰·비용 + 시간 + 크롤 트래픽
검색이 소모하는 리소스/비용/시간을 잡 단위로 집계해 result.metrics 로 적재(API/FE 노출).
지금까진 타임스탬프만 있고 실제 비용 동인(AI 토큰·대역폭)은 버려지고 있었다.

- services/metrics.SearchMetrics: duration_ms + ai(calls/tokens/est_cost_usd, gpt-4o-mini 단가)
  + crawl(fetches/html_bytes/malls_crawled) + source_ms
- AI 클라이언트: resp.usage 를 last_usage 로 노출(그동안 폐기하던 토큰)
- 어댑터: last_bytes(처리 HTML 바이트) 노출 — naver/coupang/browser_base 공통
- handler: 각 fetch 타이밍+바이트, AI 호출 토큰을 metrics 로 누적 → 결과에 스냅샷
- FE: 작업 카드에 원가 4타일(소요/AI비용/토큰/크롤 트래픽)
- 테스트 2종. ⚠️ html_bytes 는 대역폭 근사(오픈마켓 리소스 미차단분 제외=하한), CDP 정확화는 백로그

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-09 15:14:35 +09:00
민헌
f9714c3f06 feat(lps): 오픈마켓 폴백 오케스트레이션 + 몰 dedup
사용자 규칙 '네이버로 그 몰 값 확보 성공→그 값, 실패(몰 없음)→실사이트 크롤' 구현.

- handler: found 라운드 뒤 _enrich_with_fallback — 네이버 매칭이 커버 못 한 타깃 몰만
  (canonical_mall 로 판정) 크롤 어댑터로 검색→같은상품 판정→병합. 크롤 실패는 격리(무시).
  fallback_crawl STAGE 기록.
- summarize_by_mall: 키를 (source,mall)→몰명(canonical)으로 — 네이버노출 vs 직접크롤 같은 몰
  중복을 최저가 1건으로 병합(dedup).
- card_parser: MALL_BY_SOURCE + canonical_mall() 추가.
- worker_main: gmarket/auction/st11 폴백 어댑터 등록(lazy 기동, 리소스차단 OFF).
- 테스트: 커버몰 크롤생략·미커버 크롤·실패격리·몰 dedup 4종.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-09 14:45:39 +09:00
민헌
5906acc48a feat(lps): 최저가 이력(price_history) — 트리거 기반 시계열 그래프
같은 상품 반복 검색 시 최저가를 스냅샷으로 적재 → 네이버/쿠팡/최종 3개 선 그래프.
배치 아님(조회된 상품만, 실제 검색 시각에 기록) — 트래픽/리소스 절약.

- price_history 테이블: product_code·triggered_at(X축)·naver/coupang/final 최저가+상세·outcome
- crud/price_history: record() + list_by_product(시각 오름차순)
- handler: AI 매칭 후 소스별 min + 전체 min 스냅샷 기록(_price_snapshot).
  found/not_found 기록, 네거티브 캐시 히트·기술실패는 미기록
- API: GET /v1/lps/products/{product_code}/history → 그래프 데이터(시각 오름차순)
- tests: 스냅샷 계산/기록·조회/핸들러 기록규칙/API → 전체 54/54

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-09 11:13:28 +09:00
민헌
bca8032b79 feat(lps): 봇 감지 시 IP 회전+재시도 + 감지 이력 기록
쿠팡이 봇으로 감지(Akamai 차단 페이지)하면, 같은 IP로 재시도하던 것을
'브라우저 끄고 새 IP로 켜서 재시도'로 전환. 감지 패턴도 축적한다.

- DecodoProxy.rotate(): 시간창 무관 즉시 다음 포트(=새 IP). current_port 노출
- coupang/adapter: 0건+차단마커 감지 시 → 감지기록 → proxy.rotate()+강제재기동 →
  인라인 재시도(max_block_retries=1). IP당 요청수(ip_request_no) 추적, 재기동 시 리셋
- bot_detection 테이블 + crud: source/query/ip_request_no/proxy_port/elapsed_sec/marker/
  headless/html_len 기록 → 'IP당 몇 요청 만에 감지되나' 분석 가능
- worker_main: on_detect=BotDetectionLog.record 주입
- 로그: [coupang][BOT-DETECTED] ip_req#N port=... elapsed=...s marker=...
- tests: proxy rotate 즉시회전 + 감지기록 CRUD → 전체 47/47

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2026-07-09 11:04:07 +09:00
민헌
7911ba1745 refactor(lps): 환경설정 TOML 단일화 — .env 제거, 시크릿도 config.local.toml 로 통합
설정이 .env(시크릿)+toml(설정)로 갈려 있던 것을 config.local.toml 하나로 통합.
DB 비번이 이미 toml 에 있어 분리 기준이 임의적이었고, backend(하우스 패턴)도
toml 단일이라 일관성 확보. 환경별로 바뀌는 값(DB_HOST 등)만 env override 유지.

- config_models: NaverConfig(keys 로테이션)·OpenAIConfig·DecodoConfig 추가
- server_configs: 3개 로드, load_dotenv 제거(python-dotenv 의존성도 제거)
- proxy/naver/similarity/keyword/worker_main: os.environ → config 객체 참조
- config.local.toml.example: [NaverConfig]/[OpenAIConfig]/[DecodoConfig] 섹션
- .env/.env.example 삭제, README/주석 갱신 (배포는 toml 마운트 or env override)
- tests: DecodoConfig 기반으로 갱신 → 전체 44/44

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-09 10:06:00 +09:00
민헌
4de85d43ed feat(lps): DECODO residential 프록시 — 쿠팡 sticky 세션 + 주기적 IP 회전
datacenter IP + Akamai 대응. 매 요청 IP 변경은 쿠키-IP 불일치로 재챌린지를
유발하므로, sticky 세션(일정 시간 같은 IP) + 주기적 회전 방식 사용.

- search/proxy.DecodoProxy: username 에 -session-<시간창id>-sessionduration-<분> 부착
  → 창 안에선 같은 IP, 창이 지나면 새 IP. 자격증명은 .env(DECODO_*), 4개 다 있어야 활성
- coupang/adapter: proxy 주입 + 세션창 경과 시 브라우저 재기동(IP 회전). 무프록시면 직접 연결
- worker_main: 쿠팡에만 DecodoProxy 경유(네이버는 공식 API라 미적용)
- .env.example: DECODO_HOST/PORT/USERNAME/PASSWORD/SESSION_MINUTES 슬롯
- tests: 활성조건·sticky username·server형식·세션창 회전 4건 → 전체 43/43

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2026-07-09 09:40:26 +09:00
민헌
d54dee4f24 feat(lps): 재시도/못찾음 완결 로직 — 재정제 루프 + not_found + 네거티브 캐시
'못 찾음'을 유한하게 종료. 두 재시도 축을 분리(기술=큐 attempts/백오프,
검색어=refine 라운드). not_found 는 정상 종료(DONE)지 dead-letter 아님.

- ai/keyword: LLM 검색어 생성(정밀/광역) — 원본 0매칭 시에만 지연 호출(비용 절약)
- handler: 한정 재정제 루프(원본→정밀→광역, max_rounds=3) + 명시적 outcome(found/not_found)
  · 0매칭+소스정상 → 다음 라운드, 0매칭+기술실패 → raise(큐 재시도)
  · 라운드 소진 → not_found + 네거티브 캐시 기록
- negative_cache: search_negative 테이블 + TTL(24h) upsert — 같은 상품 재요청 재검색 차단
- worker_main: OPENAI 있으면 judge+keyword_gen ON, neg_cache 상시
- tests: 재정제/not_found/캐시히트/기술실패/캐시CRUD 11건 → 전체 39/39
- 라이브: 없는상품 3라운드→not_found(30s), 재요청 캐시히트(0.00s)

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2026-07-09 09:12:47 +09:00
민헌
b0a86b9720 feat(lps): AI 유사도 판정 — '같은 상품' 매칭으로 액세서리 오염 해결
파이프라인의 비워둔 슬롯(이상치 뒤·top-N 앞)에 OpenAI 유사도 판정을 결합.
"스탠리 텀블러" 검색 시 빨대마개·커버 등 호환 액세서리가 최저가로 올라오던
문제를 해결한다(기계적 최저가 → 같은 상품 최저가).

- ai/similarity: SimilarityJudge(OpenAI structured output). 액세서리/부품/다른규격 불일치 판별
- pipeline/core: apply_filters + rank_result 로 분리(AI 를 그 사이에 끼움), run_price_pipeline 동작 불변
- handler: judge 주입 시 ai_match STAGE 추가(필터 후 후보만 판정 → 토큰 절약), 미주입 시 생략
- worker_main: OPENAI_API_KEY 있으면 판정 ON
- requirements: openai / tests: fake judge 필터링 검증 → 전체 32/32
- 라이브: '스탠리 퀜처 887ml' → ai_match(60→15) → 실제 텀블러 top-6(액세서리 제거)

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2026-07-09 08:44:57 +09:00
민헌
9557c1b1af feat(lps): 네이버 어댑터 + 다중 소스 병합 검색
네이버 쇼핑 오픈API 어댑터(크롤링 불필요) + 핸들러를 다중 소스로 확장.
쿠팡(브라우저)+네이버(API)를 동시 검색·병합해 교차 최저가를 뽑는다.

- search/naver/adapter: httpx + 오픈API + 키 로테이션(429/403 순환), .env 키 로드
- search/naver/transform: 순수 변환(태그/엔티티 정리, lprice). 가격비교(catalog) lprice 는
  '여러 판매자 중 최저가'라 최저가 솔루션엔 핵심 → 유지
- handler: asyncio.gather 동시 검색 + 소스별 실패 격리(일부 죽어도 결과) + 전체 실패 시 잡 실패
- worker_main: adapters={coupang, naver}
- tests: 네이버 변환 + 병합/실패격리/전체실패 4건 → 전체 31/31
- 라이브: 쿠팡30+네이버30 병합 top-N 최저가(소스 라벨 포함)

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2026-07-09 08:38:15 +09:00
민헌
abcb58ba05 feat(lps): 워커 루프 + LISTEN/NOTIFY — 큐 소비 파이프라인 가동
큐를 실제로 돌린다: 적재 → 워커 claim → 핸들러 실행 → 결과 저장 → DONE.
API(적재)와 워커(소비)를 분리 프로세스로(코드베이스 공유, 독립 스케일).

- worker/notify: 전용 asyncpg LISTEN 리스너. enqueue 에서 pg_notify → 유휴 워커 즉시 기상(폴링 제거)
- worker/runner: Worker(claim→처리, 처리중 heartbeat 로 lease 갱신, complete/fail) + run_reaper
- worker/handlers: job_type 별 핸들러(주입식). SEARCH=소스 어댑터 검색→정규화 결과
- worker_main: API 분리 워커 진입점(브라우저 무거워 기본 동시성 1)
- job_crud.enqueue: 삽입 시 pg_notify (중복 스킵 시엔 미발생)
- tests: drain→DONE·실패→재시도→dead·reaper 회수 후 재처리·NOTIFY 기상 4건 (전체 20/20)
- 라이브 E2E 확인: 적재→워커가 실제 쿠팡 검색(8건)→DONE

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2026-07-08 16:58:58 +09:00