Compare commits
3 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| f4e8f91839 | |||
| fb50c5d8ea | |||
| 826a0a391a |
@@ -122,7 +122,7 @@ SMTP_TIMEOUT_S=30
|
|||||||
# --- Версия инстанса (релиз v0.0.1) ---
|
# --- Версия инстанса (релиз v0.0.1) ---
|
||||||
# install.sh копирует значение из корневого файла VERSION при каждой
|
# install.sh копирует значение из корневого файла VERSION при каждой
|
||||||
# установке/обновлении — руками менять не нужно.
|
# установке/обновлении — руками менять не нужно.
|
||||||
VIDCONF_VERSION=0.0.22
|
VIDCONF_VERSION=0.0.23
|
||||||
|
|
||||||
# --- Профили compose. Дефолт ниже (`media,monitoring`) — только для ручного
|
# --- Профили compose. Дефолт ниже (`media,monitoring`) — только для ручного
|
||||||
# `docker compose up` БЕЗ install.sh: медиа (LiveKit+coturn) + мониторинг,
|
# `docker compose up` БЕЗ install.sh: медиа (LiveKit+coturn) + мониторинг,
|
||||||
|
|||||||
15
CHANGELOG.md
15
CHANGELOG.md
@@ -3,6 +3,21 @@
|
|||||||
Формат основан на [Keep a Changelog](https://keepachangelog.com/ru/1.1.0/),
|
Формат основан на [Keep a Changelog](https://keepachangelog.com/ru/1.1.0/),
|
||||||
проект придерживается [семантического версионирования](https://semver.org/lang/ru/).
|
проект придерживается [семантического версионирования](https://semver.org/lang/ru/).
|
||||||
|
|
||||||
|
## [0.0.23] — 2026-08-02
|
||||||
|
|
||||||
|
Документация по сайзингу под медиа-нагрузку + видимость TURN-аллокаций в логах.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Добавлено
|
||||||
|
- `docs/deploy/hardware-sizing.md` — таблица «профиль нагрузки → CPU/RAM/
|
||||||
|
полоса» для медиа (видеоконференции), на реальных боевых замерах
|
||||||
|
28.07 и 31.07.2026, с формулой для расчёта под свой сценарий.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Исправлено
|
||||||
|
- coturn: включено verbose-логирование — дефолтный уровень не писал
|
||||||
|
построчно `ALLOCATE`/`CreatePermission`/`Refresh` даже при рабочем
|
||||||
|
relay-соединении (найдено на релизе 0.0.22 — звонок через TURN работал,
|
||||||
|
а `grep -ci allocate` по логам coturn показывал 0).
|
||||||
|
|
||||||
## [0.0.22] — 2026-08-02
|
## [0.0.22] — 2026-08-02
|
||||||
|
|
||||||
TURN over TLS (5349) — для клиентов из сетей, где наружу открыт только 443.
|
TURN over TLS (5349) — для клиентов из сетей, где наружу открыт только 443.
|
||||||
|
|||||||
@@ -264,6 +264,8 @@ VidConf использует единый инсталлятор `install.sh` с
|
|||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
Требования к оборудованию и полное описание см. в [docs/deploy/install.md](docs/deploy/install.md) и [docs/architecture/adr/004-ai-tier-matrix.md](docs/architecture/adr/004-ai-tier-matrix.md).
|
Требования к оборудованию и полное описание см. в [docs/deploy/install.md](docs/deploy/install.md) и [docs/architecture/adr/004-ai-tier-matrix.md](docs/architecture/adr/004-ai-tier-matrix.md).
|
||||||
|
Это требования под AI; сколько CPU/RAM/полосы нужно под саму видео-нагрузку (профиль
|
||||||
|
«сколько человек и камер») — [docs/deploy/hardware-sizing.md](docs/deploy/hardware-sizing.md).
|
||||||
|
|
||||||
### Docker Compose профили (низкоуровневый контроль)
|
### Docker Compose профили (низкоуровневый контроль)
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -44,6 +44,17 @@ pkey=/etc/coturn/certs/key.pem
|
|||||||
log-file=stdout
|
log-file=stdout
|
||||||
simple-log
|
simple-log
|
||||||
|
|
||||||
|
# Умеренная verbose-логика (`-v`/`verbose` в терминах coturn, НЕ
|
||||||
|
# `Verbose`/`-V` — тот режим сам coturn документирует как "very annoying",
|
||||||
|
# построчный дамп пакетов). Без этого флага дефолтный уровень логов не
|
||||||
|
# печатает ни строки на ALLOCATE/CreatePermission/Refresh, даже когда TURN
|
||||||
|
# реально обслуживает relay — проверено на релизе 0.0.22 (`docker logs
|
||||||
|
# vidconf-coturn-1 | grep -ci allocate` = 0 при живом рабочем звонке,
|
||||||
|
# подтверждение пришлось брать из логов LiveKit). С этим флагом coturn
|
||||||
|
# печатает по сессии: create/delete allocation, create permission, refresh —
|
||||||
|
# достаточно, чтобы дальше проверять относительно скромный вывод.
|
||||||
|
verbose
|
||||||
|
|
||||||
# Внешний IP сервера — обязателен для клиентов вне docker-сети
|
# Внешний IP сервера — обязателен для клиентов вне docker-сети
|
||||||
# (network_mode: host здесь не даёт coturn определить публичный IP
|
# (network_mode: host здесь не даёт coturn определить публичный IP
|
||||||
# автоматически). Для локальной разработки (без внешних участников)
|
# автоматически). Для локальной разработки (без внешних участников)
|
||||||
|
|||||||
@@ -89,7 +89,7 @@ services:
|
|||||||
MEDIA_ROOT: ${MEDIA_ROOT:-/app/media}
|
MEDIA_ROOT: ${MEDIA_ROOT:-/app/media}
|
||||||
# Версия инстанса (релиз v0.0.1) — install.sh копирует значение
|
# Версия инстанса (релиз v0.0.1) — install.sh копирует значение
|
||||||
# из файла VERSION (корень репозитория) в .env; отдаётся в GET /api/health.
|
# из файла VERSION (корень репозитория) в .env; отдаётся в GET /api/health.
|
||||||
VIDCONF_VERSION: ${VIDCONF_VERSION:-0.0.22}
|
VIDCONF_VERSION: ${VIDCONF_VERSION:-0.0.23}
|
||||||
# Число процессов uvicorn (см. backend/Dockerfile). Дефолт 2 рассчитан
|
# Число процессов uvicorn (см. backend/Dockerfile). Дефолт 2 рассчитан
|
||||||
# на 4-ядерный сервер, где ядра делятся с LiveKit. Поднимая значение,
|
# на 4-ядерный сервер, где ядра делятся с LiveKit. Поднимая значение,
|
||||||
# проверьте бюджет соединений с БД: каждый воркер держит свой пул
|
# проверьте бюджет соединений с БД: каждый воркер держит свой пул
|
||||||
|
|||||||
@@ -374,6 +374,19 @@ state: connected`, но собеседник не видит видео/не с
|
|||||||
`docker logs vidconf-coturn-1 --since 10m 2>&1 | grep -ci allocate`.
|
`docker logs vidconf-coturn-1 --since 10m 2>&1 | grep -ci allocate`.
|
||||||
Ноль при живом звонке из-за NAT означает, что до coturn не дошли —
|
Ноль при живом звонке из-за NAT означает, что до coturn не дошли —
|
||||||
смотрите ufw и `TURN_EXTERNAL_IP`.
|
смотрите ufw и `TURN_EXTERNAL_IP`.
|
||||||
|
⚠️ **Эта проверка работает только с `verbose` в
|
||||||
|
`deploy/coturn/turnserver.conf.template`** (включён по умолчанию). Без
|
||||||
|
этого флага coturn пишет в лог только служебные строки старта
|
||||||
|
(листенеры, `Total auth threads`) и НИКОГДА не логирует
|
||||||
|
ALLOCATE/CreatePermission/Refresh — `grep -ci allocate` даёт `0` даже
|
||||||
|
когда relay реально обслуживает звонок. Это не гипотеза: на релизе
|
||||||
|
0.0.22 именно так и обнаружили — рабочий relay-звонок (LiveKit
|
||||||
|
`connectionType: turn`, реальные relay-кандидаты в `49160-49200`) при
|
||||||
|
дефолтном `simple-log` без `verbose` дал `grep -ci allocate` = `0`,
|
||||||
|
подтверждение пришлось брать из логов LiveKit. Если ваш конфиг старее
|
||||||
|
и `verbose` в нём нет — добавьте флаг, перерендерите
|
||||||
|
(`./deploy/render-templates.sh`) и пересоздайте `coturn`, прежде чем
|
||||||
|
доверять этой проверке.
|
||||||
|
|
||||||
### TURN over TLS (порт 5349)
|
### TURN over TLS (порт 5349)
|
||||||
|
|
||||||
@@ -457,7 +470,11 @@ compose-файле): копирует `fullchain.pem`/`privkey.pem` в свой
|
|||||||
8. Провести звонок, принудительно загнав клиента в relay-режим (ICE
|
8. Провести звонок, принудительно загнав клиента в relay-режим (ICE
|
||||||
transport policy `relay` в браузере), и убедиться, что аллокации в
|
transport policy `relay` в браузере), и убедиться, что аллокации в
|
||||||
`docker logs vidconf-coturn-1` растут именно через TLS-соединение, а
|
`docker logs vidconf-coturn-1` растут именно через TLS-соединение, а
|
||||||
обычный TURN на 3478 продолжает работать для остальных клиентов.
|
обычный TURN на 3478 продолжает работать для остальных клиентов
|
||||||
|
(с `verbose`, см. предупреждение в п.4 выше, каждая аллокация видна
|
||||||
|
отдельной строкой `ALLOCATE processed, success` — можно отличить
|
||||||
|
TLS-сессию от обычной по времени и по тому, что порт входящего
|
||||||
|
соединения — 5349).
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,5 +1,9 @@
|
|||||||
# Нагрузочное тестирование SFU (LiveKit): методика и ёмкость
|
# Нагрузочное тестирование SFU (LiveKit): методика и ёмкость
|
||||||
|
|
||||||
|
> Цифры здесь — с dev-Mac (см. предупреждение ниже), для реальных прод-замеров
|
||||||
|
> и готовой таблицы «профиль нагрузки → железо» см.
|
||||||
|
> [hardware-sizing.md](hardware-sizing.md).
|
||||||
|
|
||||||
Оценивает,
|
Оценивает,
|
||||||
сколько одновременных издателей аудио+видео и подписчиков выдерживает
|
сколько одновременных издателей аудио+видео и подписчиков выдерживает
|
||||||
LiveKit SFU в текущей конфигурации compose (`deploy/livekit/livekit.yaml`),
|
LiveKit SFU в текущей конфигурации compose (`deploy/livekit/livekit.yaml`),
|
||||||
|
|||||||
@@ -61,4 +61,6 @@ VidConf использует **5 пресетов инсталлятора** (н
|
|||||||
- **[LLM Setup](llm-setup.md)** — ручная установка/скачивание моделей
|
- **[LLM Setup](llm-setup.md)** — ручная установка/скачивание моделей
|
||||||
- **[Deploy: Мониторинг](monitoring.md)** — Prometheus/Grafana, алерты
|
- **[Deploy: Мониторинг](monitoring.md)** — Prometheus/Grafana, алерты
|
||||||
- **[Deploy: Масштабирование](scaling.md)** — горизонтальное масштабирование
|
- **[Deploy: Масштабирование](scaling.md)** — горизонтальное масштабирование
|
||||||
- **[Deploy: Ёмкость](capacity.md)** — калькулятор нагрузки и IOPS
|
- **[Deploy: Ёмкость](capacity.md)** — калькулятор нагрузки и IOPS (синтетический тест)
|
||||||
|
- **[Deploy: Профиль нагрузки → железо](hardware-sizing.md)** — сайзинг под саму
|
||||||
|
видео-нагрузку (участники/камеры/полоса), на реальных замерах с прода
|
||||||
|
|||||||
243
docs/deploy/hardware-sizing.md
Normal file
243
docs/deploy/hardware-sizing.md
Normal file
@@ -0,0 +1,243 @@
|
|||||||
|
# Профиль нагрузки → рекомендуемое железо (медиа)
|
||||||
|
|
||||||
|
Отвечает на вопрос «сколько CPU, RAM и полосы нужно под ожидаемую видео-нагрузку»
|
||||||
|
для тех, кто разворачивает VidConf у себя. Разговор именно про **медиа**
|
||||||
|
(конференции, LiveKit SFU) — сайзинг под AI (транскрибация/суммаризация) описан
|
||||||
|
отдельно: [install.md](install.md), [hardware-profiles.md](hardware-profiles.md),
|
||||||
|
[ADR-004](../architecture/adr/004-ai-tier-matrix.md). Базовый пресет инсталлятора
|
||||||
|
без AI (`4 vCPU / 8 ГБ RAM / 40 ГБ диска`) рассчитан именно на медиа-нагрузку —
|
||||||
|
этот документ объясняет, какую конференцию такое железо реально держит и когда
|
||||||
|
его уже мало.
|
||||||
|
|
||||||
|
От синтетического нагрузочного теста [capacity.md](capacity.md) (SFU на dev-Mac,
|
||||||
|
формула по CPU) этот документ отличается источником цифр: здесь — **измерения на
|
||||||
|
боевом сервере с реальными людьми**, не эмуляция.
|
||||||
|
|
||||||
|
⚠️ Все числа ниже — **ориентировочные**, при указанных допущениях. Реальная
|
||||||
|
нагрузка зависит от поведения людей: сколько включат камеру, будет ли демонстрация
|
||||||
|
экрана, как долго говорят несколько человек одновременно. Используйте таблицу как
|
||||||
|
отправную точку для выбора железа, не как гарантию.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Точка привязки к реальности
|
||||||
|
|
||||||
|
Единственные цифры ниже, которые не расчёт, а прямое измерение на боевом сервере
|
||||||
|
(`4 CPU, 8 ГБ RAM, Ubuntu 24.04`, тот же узел, где сейчас работает `vidconf.ru`):
|
||||||
|
|
||||||
|
| Дата | Версия | Участников | Камер | Подписок на видео | Исходящий трафик LiveKit | CPU LiveKit |
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
| 28.07.2026 | 0.0.11, **до** `adaptiveStream` | 19 | 17 | ~306 | 140–169 Мбит/с устойчиво (пик 240) | 1.62 ядра из 4 |
|
||||||
|
| 31.07.2026 | 0.0.13, **после** `adaptiveStream`+`dynacast` | 30 | 27 | 783 | **70.6 Мбит/с** | 1.83 ядра из 4 |
|
||||||
|
|
||||||
|
Второе измерение и есть якорь для формулы ниже — оно снято на конфигурации,
|
||||||
|
максимально близкой к дефолтной (пагинация сетки участников, `adaptiveStream`,
|
||||||
|
`dynacast`), без ручной настройки под тест.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Почему не пиковые 240 Мбит/с.** Пик — кратковременный всплеск, а не режим, в
|
||||||
|
котором сервер работал устойчиво; 1.62 ядра CPU намерены именно под устойчивые
|
||||||
|
140–169 Мбит/с. Если посчитать коэффициент «Мбит/с на ядро» по пиковому числу,
|
||||||
|
получится оптимистичнее примерно в полтора раза, чем в реальности — расчёт по
|
||||||
|
такому коэффициенту недооценит нужное железо.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Что показывает разница двух строк.** Во второй нагрузка выше (участников ×1.6,
|
||||||
|
подписок ×2.6), а трафик почти вдвое **ниже**, при том что CPU почти не
|
||||||
|
изменился. Это эффект `adaptiveStream`: клиент подписывается на трек, но получает
|
||||||
|
битрейт под фактический размер плитки на экране, а невидимые (не помещающиеся на
|
||||||
|
текущую страницу сетки) треки почти не занимают полосы. Всё, что дальше в этом
|
||||||
|
документе, посчитано **для конфигурации с `adaptiveStream`** (релиз ≥0.0.13, в
|
||||||
|
проекте включён с этой версии по умолчанию) — без него числа нужно умножать в
|
||||||
|
разы, см. следующий раздел.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Почему нельзя считать «все видят всех»
|
||||||
|
|
||||||
|
SFU (LiveKit) пересылает пакеты, а не микширует их. Наивная формула трафика —
|
||||||
|
`N × (N−1) × битрейт` (каждый участник получает поток от каждого) — при 80
|
||||||
|
участниках даёт единицы **гигабит в секунду**: недостижимо на одном сервере и не
|
||||||
|
имеет отношения к тому, что видит пользователь на экране.
|
||||||
|
|
||||||
|
Реальная модель другая: клиент подписан не на всех, а на **видимые плитки**, и
|
||||||
|
получает под каждую подписку битрейт по фактическому размеру плитки — благодаря
|
||||||
|
пагинации сетки (с релиза 0.0.11) и `adaptiveStream`/`dynacast` (с 0.0.13).
|
||||||
|
Отсюда рабочая формула:
|
||||||
|
|
||||||
|
```
|
||||||
|
подписок на видео = камер × (участников − 1)
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Она подтверждена обоими измерениями выше **точно**: 17 × 18 = 306, 27 × 29 = 783.
|
||||||
|
Это формула для типичного «видят всех камер» размещения (сетка без ручного
|
||||||
|
скрытия участников) — при включённом лимите плиток (см. ниже) число подписок не
|
||||||
|
растёт дальше лимита, даже если камер больше.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Насколько наивная формула хуже.** Гипотетически, если бы все 75 участников
|
||||||
|
большого собрания (профиль ниже) были источником видео и каждый получал полный
|
||||||
|
поток от каждого — `75 × 74 × 1.5 Мбит/с` (типичный битрейт публикации без
|
||||||
|
адаптации) — это **9.48 Гбит/с**: недостижимо ни на одном разумном сервере.
|
||||||
|
Модель выше на сопоставимом масштабе (профиль «Большое собрание», 15 камер из
|
||||||
|
75) даёт около 182 Мбит/с — **в 50 с лишним раз меньше**. Разница — не оптимизация
|
||||||
|
в мелочах, а другая по порядку величины задача, и именно поэтому SFU вообще
|
||||||
|
годится для конференций на десятки участников.
|
||||||
|
|
||||||
|
Аудио в этой формуле — единицы процентов трафика: микрофоны обычно включены у
|
||||||
|
2–5 человек одновременно, замьюченный трек полосу не занимает, DTX/RED включены
|
||||||
|
по умолчанию. Дальше считаем аудио отдельным слагаемым, не путая с видео.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Формула
|
||||||
|
|
||||||
|
```
|
||||||
|
1. подписок = камер × (участников − 1)
|
||||||
|
(если включён лимит плиток в настройках инстанса — camер заменить на min(камер, лимит))
|
||||||
|
|
||||||
|
2. видео = подписок × битрейт_на_подписку
|
||||||
|
|
||||||
|
битрейт_на_подписку зависит от того, помещаются ли все плитки на одну страницу:
|
||||||
|
- крупная плитка / говорящий в фокусе (мало плиток на экране) → 450 кбит/с
|
||||||
|
- мелкая плитка сетки, все участники на одной странице → 150 кбит/с
|
||||||
|
- сетка с пагинацией (участников больше лимита плиток) → 100 кбит/с
|
||||||
|
(часть подписок физически не на экране — почти не потребляет полосы)
|
||||||
|
|
||||||
|
3. аудио = активных_микрофонов × участников × 40 кбит/с
|
||||||
|
|
||||||
|
4. исходящая полоса сервера = видео + аудио ← главный параметр, см. ниже
|
||||||
|
|
||||||
|
5. ядер CPU (LiveKit) ≈ max(2, ⌈исходящая_полоса_Мбит/с ÷ 90⌉)
|
||||||
|
+ 1–2 ядра на остальной стек (backend, БД, Redis, coturn, nginx, ОС)
|
||||||
|
|
||||||
|
6. RAM ≈ 4 ГБ база (без AI-профилей) — на этом масштабе RAM не была узким
|
||||||
|
местом ни на одном реальном или синтетическом тесте, планировать по CPU и полосе
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
**Откуда коэффициенты.**
|
||||||
|
|
||||||
|
- 450 / 150 кбит/с — измерение одного трека клиентом в крупной и мелкой плитке
|
||||||
|
(релиз 0.0.13), округлено вверх от 453 и 147 для запаса.
|
||||||
|
- 100 кбит/с — обратный расчёт по якорному замеру 31.07.2026:
|
||||||
|
70.6 Мбит/с ÷ 783 подписки ≈ 90 кбит/с в среднем, округлено вверх. Число ниже,
|
||||||
|
чем «мелкая плитка» (147), потому что в комнате на 30 участников часть из 783
|
||||||
|
подписок физически не помещалась на текущую страницу сетки — `adaptiveStream`
|
||||||
|
почти обнулил их битрейт, а среднее по всем подпискам это отражает.
|
||||||
|
- 90 Мбит/с на ядро — из 28.07.2026: 140–169 Мбит/с устойчиво ÷ 1.62 ядра =
|
||||||
|
86–104 Мбит/с/ядро, округлено вниз (консервативно, в пользу большего числа
|
||||||
|
ядер).
|
||||||
|
- Минимум 2 ядра и запас 1–2 ядра на остальной стек — эмпирический пол: на
|
||||||
|
обоих реальных замерах LiveKit не опускался ниже 1.6 ядра независимо от
|
||||||
|
трафика, а весь остальной стек (backend, Postgres, Redis, coturn, nginx) на
|
||||||
|
боевом сервере устойчиво укладывается в разницу между занятым LiveKit и 4
|
||||||
|
доступными ядрами.
|
||||||
|
|
||||||
|
⚠️ **Формула по полосе — не единственная граница.** Между двумя замерами
|
||||||
|
подписок стало в 2.6 раза больше, трафик упал вдвое, а CPU почти не изменился
|
||||||
|
(1.62 → 1.83 ядра) — то есть процессор тратится в первую очередь на
|
||||||
|
обработку пакетов/подписок, а не на байты. На сценариях с очень большим числом
|
||||||
|
мелких подписок (много участников, лимит плиток не выставлен) реальный CPU
|
||||||
|
может обогнать то, что предсказывает формула по полосе быстрее, чем ожидается
|
||||||
|
— держите эмпирический пол (2 ядра LiveKit минимум под любую активную
|
||||||
|
конференцию) и не полагайтесь только на деление на 90.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Профили нагрузки
|
||||||
|
|
||||||
|
Все профили — при `adaptiveStream`+`dynacast` (по умолчанию с 0.0.13) и без
|
||||||
|
AI-профилей (`transcribe`/`llm`). Допущения по камерам/микрофонам — решение,
|
||||||
|
не измерение; подставьте свои, если знаете реальный сценарий.
|
||||||
|
|
||||||
|
| Профиль | Сценарий | Камер | Подписок | Полоса (видео+аудио) | CPU (LiveKit) | RAM | Узкое место |
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
| Малая команда | 10 параллельных созвонов по 5 чел., 60% с камерой, 2 микрофона в каждом | 3×10 | 12×10=120 | ~58 Мбит/с | 2 ядра | 4 ГБ | нет — запас большой |
|
||||||
|
| Совещание | 1 конференция × 25 чел., 70% с камерой, 4 микрофона | 18 | 432 | ~69 Мбит/с | 2 ядра | 4 ГБ | полоса — близко к нашему якорю (70.6 Мбит/с на 30 чел.) |
|
||||||
|
| Большое собрание | 1 конференция × 75 чел., 20% с камерой (камер меньше лимита плиток), 5 микрофонов | 15 | 1110 | ~182 Мбит/с | 3 ядра | 4–6 ГБ | полоса и её цена у хостера |
|
||||||
|
| Смешанная нагрузка | «Малая команда» + «Совещание» одновременно на одном сервере | — | — | ~127 Мбит/с | 2 ядра | 4 ГБ | суммируется линейно |
|
||||||
|
|
||||||
|
Малая команда и совещание укладываются в базовый пресет инсталлятора без AI
|
||||||
|
(`4 vCPU / 8 ГБ`) с большим запасом — это ровно тот масштаб, что подтверждён
|
||||||
|
якорным замером (30 чел./27 камер на этом же железе, CPU занят на 46%). Большое
|
||||||
|
собрание уже требует железа **больше** базового пресета — 3 ядра под сам
|
||||||
|
LiveKit плюс 1–2 под остальной стек означают, что 4 vCPU становятся тесными.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Когда профиль недостижим — и как его спасти
|
||||||
|
|
||||||
|
«Большое собрание, все 75 человек с камерой» без ограничений: подписок
|
||||||
|
75 × 74 = 5550, полоса по коэффициенту пагинации (100 кбит/с) — уже **~555
|
||||||
|
Мбит/с** только видео, плюс аудио. Такой канал недостижим на типичном железе
|
||||||
|
и его аренде — это не вопрос выбора сервера мощнее, это упирается в канал
|
||||||
|
и его стоимость у хостера.
|
||||||
|
|
||||||
|
Спасает **лимит плиток на экране** (настройка инстанса «Максимум плиток на
|
||||||
|
странице», 25/16/9/4, с релиза 0.0.21): он ограничивает число подписок сверху
|
||||||
|
независимо от числа камер — `min(камер, лимит) × (участников − 1)`. При лимите
|
||||||
|
16 и том же собрании: 16 × 74 = 1184 подписки × 150 кбит/с (все 16 видны
|
||||||
|
одновременно, без пагинации) ≈ **178 Мбит/с** только видео — втрое меньше, чем
|
||||||
|
без лимита, но всё ещё требует железа заметно больше базового пресета (3+ ядра
|
||||||
|
LiveKit по формуле). Лимит делает профиль реалистичным, не дешёвым. Тот же
|
||||||
|
эффект даёт «Потолок качества публикации» (720p/360p/180p, тот же релиз) —
|
||||||
|
режет битрейт публикации у источника, а не только у подписчика.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если и это не помогает — речь уже не про один сервер, а про горизонтальное
|
||||||
|
масштабирование LiveKit-кластера, вне рамок этого документа.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Входящая полоса и канал клиента — отдельная история
|
||||||
|
|
||||||
|
Таблица выше — **исходящая** полоса сервера (каждому подписчику отдельная
|
||||||
|
копия), она и есть главный параметр: растёт с числом участников и подписок.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Входящая** полоса (от клиентов к серверу) на порядок меньше: она равна сумме
|
||||||
|
битрейтов публикуемых потоков — `камер × ~0.3–1.5 Мбит/с` (зависит от «Потолка
|
||||||
|
качества публикации», 0.0.21) — и **не** умножается на число зрителей. Для
|
||||||
|
собрания на 75 человек с 15 камерами это 4.5–22.5 Мбит/с входящих — заметно
|
||||||
|
меньше 182 Мбит/с исходящих, узким местом почти никогда не становится.
|
||||||
|
|
||||||
|
Отдельно — канал **самого клиента**, не сервера. Офис, откуда заходит половина
|
||||||
|
участников совещания, может упереться в свой исходящий/входящий канал раньше,
|
||||||
|
чем сервер упрётся в свой. Серверный сайзинг эту часть не решает — это забота
|
||||||
|
сетевой инфраструктуры на стороне участников.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Оговорка про канал и его стоимость
|
||||||
|
|
||||||
|
На реалистичных профилях (кроме экстремальных, см. выше) узким местом
|
||||||
|
оказывается почти всегда не CPU — оба реальных замера показали комфортный
|
||||||
|
запас (1.6–1.83 ядра из 4) — а **исходящая полоса и её стоимость у хостера**.
|
||||||
|
Большинство тарифов VPS считают трафик либо лимитом с доплатой за перебор,
|
||||||
|
либо по 95-му перцентилю канала; при планировании крупных конференций
|
||||||
|
сверяйтесь с тарифом хостера на трафик/канал, а не только с числом ядер и
|
||||||
|
объёмом RAM.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Как посчитать под свой сценарий
|
||||||
|
|
||||||
|
1. Оцените участников (N), долю с камерой, число одновременно активных
|
||||||
|
микрофонов.
|
||||||
|
2. `подписок = камер × (N − 1)`; если планируете включить лимит плиток —
|
||||||
|
`min(камер, лимит) × (N − 1)`.
|
||||||
|
3. Выберите битрейт на подписку по разделу «Формула» (450 / 150 / 100 кбит/с)
|
||||||
|
в зависимости от того, помещаются ли все камеры на одну страницу.
|
||||||
|
4. `видео = подписок × битрейт`, `аудио = микрофонов × N × 40 кбит/с`,
|
||||||
|
`полоса = видео + аудио`.
|
||||||
|
5. `ядер CPU ≈ max(2, ⌈полоса ÷ 90⌉) + 1–2` на остальной стек.
|
||||||
|
6. RAM — 4 ГБ база, не растёт заметно с этим масштабом участников (растёт с
|
||||||
|
выбранным уровнем AI, см. [ADR-004](../architecture/adr/004-ai-tier-matrix.md),
|
||||||
|
если он используется).
|
||||||
|
7. Сверьте полосу с тарифом хостера на трафик/канал — часто это упрётся раньше
|
||||||
|
железа.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Что может измениться
|
||||||
|
|
||||||
|
⚠️ Коэффициент «90 Мбит/с на ядро» и оба якорных замера сняты **до** перевода
|
||||||
|
LiveKit с диапазона UDP-портов на `rtc.udp_port` (задача «Сеть LiveKit», релиз
|
||||||
|
0.0.20, задеплоено 02.08.2026) — до этой правки медиатрафик на хосте шёл через
|
||||||
|
процессы `docker-proxy` (userland-прокси Docker). Сама оптимизация меняет путь
|
||||||
|
пакетов на хосте, а не логику LiveKit, поэтому полоса из таблиц, скорее всего,
|
||||||
|
не изменится, а запас по CPU/сети хоста на практике может оказаться больше
|
||||||
|
указанного здесь. Новый нагрузочный тест с реальными участниками после этой
|
||||||
|
оптимизации пока не проводился — числа в этом документе консервативны и не
|
||||||
|
переоценивают требуемое железо, но при появлении нового замера на текущей
|
||||||
|
сети коэффициенты стоит пересчитать.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Смотрите также
|
||||||
|
|
||||||
|
- [capacity.md](capacity.md) — синтетический нагрузочный тест SFU (`lk load-test`
|
||||||
|
на dev-Mac) и формула по CPU для верхней оценки ёмкости узла; используйте вместе
|
||||||
|
с этим документом, если нужна методика для собственного повторного теста.
|
||||||
|
- [install.md](install.md), [hardware-profiles.md](hardware-profiles.md),
|
||||||
|
[ADR-004](../architecture/adr/004-ai-tier-matrix.md) — сайзинг под AI
|
||||||
|
(транскрибация/суммаризация), отдельно от медиа.
|
||||||
|
- [monitoring.md](monitoring.md) — как снять реальные цифры со своего сервера
|
||||||
|
(CPU/RAM/сеть по контейнерам, Grafana).
|
||||||
|
- [DEPLOYMENT.md](DEPLOYMENT.md) — TURN, порты, что открыть в файрволе под
|
||||||
|
медиа-трафик.
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user