关于思源同步为啥这么慢的探究

太长不看:

  1. 扫盘建立快照不够高效,占比 10%
  2. 网络条件拉跨,占比 10-100%(假如你家网速正常就 10%,不正常直接断了,影响算 100% 是没问题吧trollface
  3. 同步有锁,必须交替进行,占比 30%
  4. web 上传对小文件极不友好,占比 50%

关于一些前置的讨论可以看看 Issue #12246 · siyuan-note/siyuan ,我在这里研究了下 obsidian 的 livesync 插件与思源同步机制的差异,试图搞清楚,为啥都能使用 S3 作为同步中介,livesync 可以做到实时同步,而思源则有明显的卡顿感。

一个反直觉的观点是,思源的快照机制并不慢,至少不是同步慢的最主要问题。以下是测试出来的快照建立时间于同步时间之间的差异:

  • 日记编辑 0.75s,未同步
  • 主题更新(22 个文件,2m 数据量)0.86s,同步时间 3s
  • 安装插件(650 个文件,20m 数据量)3.36s,同步时间 94s
  • 删除插件(删除 650 个文件,20mb 数据)0.86s,同步时间 14s

以上都是先建立快照,再进行同步的操作,换而言之,同步的时间已经是去除快照建立的时间了,但是还是可以看出相对于快照操作是很慢的。

因此同步慢的的最大根源就是同步加锁……而已吗?

直到今天之前,我都是这个观点,但我忽然想到,同步加锁只是会影响到另一端同步并下载云端内容的速度,理论上不会影响到我这一端上传的速度,或许还要严格评估一下 web io 对于同步速度的影响。因此我直接在本地搭建了一个 docker minio,新开了一个库作为测试。我同时把我主笔记库的数据复制过来了,总共是 800m 的大小,6500 个文件。

我阅读了 dejavu 的代码,发现它里面有对同时上传文件数的限制。我合理的怀疑这就是问题的根源。于是,我拉到本地,进行修改,将同时上传、下载文件数的限制,也是 NewPoolWithFunc 的 poolSize 全拉高了 10 倍,重新打包思源的 kernel,进行测试。以上所有操作都是基于思源是个开源软件,所有,哎,就是能改着玩!

在我进行修改之前,使用本地的 minio 进行全库上传的耗时是 440s,那么,你觉得我修改后的耗时是多少呢?

还是 436s!

这少掉的 4s,完全可以被认为就是一个误差而已,因此可以说,dejavu 里对同时上传文件大小的限制,根本就不是同步慢的原因。

我尝试绕过思源,直接通过 minio 的 webui 上传,时间相差无几。

接着,我做了另一种尝试,使用 restic 进行备份,然后直接通过 webui 上传。备份同样的内容,思源的同步机制总共生成了 13,062 个文件,259 个文件夹,而 restic 则是 48 个文件,261 个文件夹。

最后,restic 的上传时间为 10s。

在查看日志中发现,minio 的同时上传速度哪怕在本地也只能做到每秒 40 左右的文件。

作为测试,我尝试使用官方的上传机制,这次就更慢了,每秒只能上传 16 个文件。而且甚至因为同时上传等待时间过长,还给我返回了 time out 报错。

因此,问题的根源似乎很清楚了:思源扫盘建立快照当然可以进步,但进步空间不大。改善云端同步协作机制、实现无锁同步,以及改变思源的快照分片机制,才是根本解决方案。

那么,古尔丹,代价是什么呢?

代价就是,从此思源的增量下载能力可能大大减弱,可能你下载一个快照,就得把整个库下载回来,因为现在一个数据分块对应了多个实际的文件,你只能一起下载回来再拆分。

这里,我就不得不感慨,省空间换时间,还是省时间换空间,依然、并且永远,是一个值得考虑的问题啊。

  • 思源笔记

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  • tianzhongs 1 赞同

    目前的优化的话,我能想到的就是类似于 Duplicati(某备份工具),他也是增量备份,他的逻辑是

    1. 第一个文件:把元数据的一些映射关系做了信息映射;
    2. 别的文件就是加密后的元数据,同样也是进行了分片,但是他多了一个步骤,就是

    压缩,我觉得这个压缩很有搞头

    1. 每次增量备份,只多备份新的修改的元数据对照和压缩的元数据

    他这个备份工具也支持加密,也是一样的,我个人体验同步速度算快的,毕竟他压缩的大小能指定,比如说 650MB(CD 大小),元数据足够大的话,就会有很多的 650MB 的压缩包,上传起来比思源现在的上传小文件肯定会快很多;

    然后就是映射关系,他本地也有一个数据库,保存的是映射关系和日志,相当于是缓存,可以删因为云端也有,这种同步的话,除了第一次同步这个日志数据库慢点,其余时间都比思源快很多。

    加密上传后的的目录:能看到精简了很多

    image.png

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  • 其实在电脑端,差个十几秒也算不得什么,主要是手机端每次打开哪怕是 5 秒都感觉慢了,基本告别「闪念速记」这一用途

    1 回复
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  • zxhd86

    对象储存高并发支持得不好吗?

    可悲的是,确实不高,我自己手动修改了并发数后运行的效果确实如果。可能 minio 的性能有限,可能官方同步在控制台对于并发数做了限制,但是事实就是,大量小文件的并发上传和下载速度并不好。

    可能花尽心思搞一堆东西,也就优化个一两秒

    这倒不能这么说,只使用 s3 的 obsidian livesync 算是为我们揭示冷备份方案的上限了,他确实没有在云端运行一个实例的。就算算上思源跟 livesync 建立同步上的差异,对于 20mb、650 个文件的同步,那也能从 90s 砍到 4(建立快照) + 3s,这是极大的提升了。

    就做一个最简单的同步,单纯从打开窗口或者后端 api 请求判断哪个 sy 文件发送了改变,上传了哪些文件,删除了哪些文件,禁止 fs,真正的按需同步,也比现在快

    不太行,因为有外部修改的因素,不考虑这个就确实可以。

    obsidian 使用了 node 的 fs.watch 来递归监听文件夹变化,它也不是靠监听窗口和自身的修改动作实现文件修改事件的监听的。livesync 归根结底也是调用了 obsidian 的这个接口。可惜,golang 没有这么方便的东西,有归有,但是 windows、linux、mac 各有各的接口,头都大了。目前最有希望的还是使用轮询机制动态监听,而不是在同步时才扫描文档、建立快照。

    但现在恐怕连修改了 3 个字就只同步这个文档的操作都没做到

    这个据我所知应该是实现了?不过每次同步最少是要上传、下载一份索引,这个索引体积依照 data 而定,我的 data 大概需要 134kb 的索引,emmm……

    1 回复
  • # 设置文件夹根目录
    $rootDir = "C:\Users\Administrator\Documents\1"
    
    # 创建根目录
    if (!(Test-Path $rootDir)) {
        New-Item -ItemType Directory -Path $rootDir
    }
    
    # 设置文件数量和大小
    $fileCount = 10000
    $pageSize = 1024
    
    # 设置文件夹数量
    $folderCount = 10
    
    # 计算每个文件夹中的文件数量
    $filesPerFolder = $fileCount / $folderCount
    
    # 生成文件
    for ($i = 0; $i -lt $folderCount; $i++) {
        # 创建文件夹
        $folderPath = Join-Path -Path $rootDir -ChildPath "Folder_$i"
        if (!(Test-Path $folderPath)) {
            New-Item -ItemType Directory -Path $folderPath
        }
    
        # 生成文件
        for ($j = 0; $j -lt $filesPerFolder; $j++) {
            $filePath = Join-Path -Path $folderPath -ChildPath "File_$($i*$filesPerFolder+$j).txt"
            $content = [char[]]::new($pageSize)
            for ($k = 0; $k -lt $pageSize; $k++) {
                $content[$k] = 'a'
            }
            Set-Content -Path $filePath -Value ($content -join '')
        }
    }
    
    

    然后用 mc mirror ./ cloudflare/temp --overwrite 就可以测试了,目测 大概 100 左右.

  • 然后就是关于你提供的代码定位,我当然可以跟着你看代码,可以看到,光是监听就写了

            plugin.registerEvent(plugin.app.vault.on("modify", this.watchVaultChange));
            plugin.registerEvent(plugin.app.vault.on("delete", this.watchVaultDelete));
            plugin.registerEvent(plugin.app.vault.on("rename", this.watchVaultRename));
            plugin.registerEvent(plugin.app.vault.on("create", this.watchVaultCreate));
            //@ts-ignore : Internal API
            plugin.registerEvent(plugin.app.vault.on("raw", this.watchVaultRawEvents));
    

    五个,每一个事件不只是一个触发器来触发进行扫盘索引,而是拥有具体的返回对象,例如

       watchVaultChange(file: TAbstractFile, ctx?: any) {
            this.appendQueue([{ type: "CHANGED", file }], ctx);
        }
    
    

    通过将文件的修改事件封装成一个对象,这个方法能够为后续的处理提供结构化的数据,这至少是一种基本的处理,至少是和操作挂钩了,返回校验也不需要重新牵一发而动全身

    其他的我就不细看了,要休息

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