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# 🌡️ PolyWeather: 实时天气查询与分析机器人
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专为预测市场和天气博弈设计的智能天气机器人。通过绕过 CDN 缓存直接从全球气象站获取最新数据,并提供通俗易懂的自动趋势分析。
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## 🚀 快速开始
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### 环境要求
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- **Python 3.11+**
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- 依赖安装: `pip install -r requirements.txt`
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- **环境变量**: 在 `.env` 中设置 `TELEGRAM_BOT_TOKEN`(必需)。可选设置 `METEOBLUE_API_KEY` 以激活伦敦高精度预报。
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### VPS 部署 (推荐)
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**首次部署:**
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```bash
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git clone https://github.com/yangyuan-zhen/PolyWeather.git
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cd PolyWeather
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pip install -r requirements.txt
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cp .env.example .env # 编辑 .env 填入你的 Token 和 API Key
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```
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**创建一键更新脚本(只需执行一次):**
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```bash
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cat > ~/update.sh << 'EOF'
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#!/bin/bash
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cd ~/PolyWeather
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git fetch origin
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git reset --hard origin/main
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pkill -f run.py
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pkill -f bot_listener.py
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sleep 1
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nohup python3 run.py > bot.log 2>&1 &
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echo "✅ 已更新并重启!"
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EOF
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chmod +x ~/update.sh
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```
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**日常更新(每次代码推送后):**
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```bash
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~/update.sh
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```
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> 一条命令完成:拉取最新代码 → 杀旧进程 → 启动新进程。无需手动处理分支冲突。
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### 本地开发 (Windows)
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```bash
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py -3.11 run.py
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```
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> 本地笔记本**不需要安装依赖**,只用来编辑代码和 Git 推送。IDE 的 import 报错是因为本地没装依赖,不影响 VPS 运行。
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## 🤖 Telegram 机器人指令
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| 指令 | 功能 | 说明 |
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| :------------- | :--------------- | :------------------------------- |
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| `/city [城市]` | **查询城市天气** | 获取详细预报、机场实测与趋势分析 |
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| `/id` | **获取 Chat ID** | 获取当前 Telegram 聊天 ID |
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| `/help` | **帮助** | 显示所有可用指令 |
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### 支持的城市
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| 城市 | 缩写/别名 | METAR 机场 | 额外数据源 |
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|:---|:---|:---|:---|
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| 伦敦 London | `lon`, `伦敦` | EGLC (City Airport) | Meteoblue |
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| 巴黎 Paris | `par`, `巴黎` | LFPG (Charles de Gaulle) | — |
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| 安卡拉 Ankara | `ank`, `安卡拉` | LTAC (Esenboğa) | MGM |
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| 纽约 New York | `nyc`, `ny`, `纽约` | KLGA (LaGuardia) | NWS |
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| 芝加哥 Chicago | `chi`, `芝加哥` | KORD (O'Hare) | NWS |
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| 达拉斯 Dallas | `dal`, `达拉斯` | KDAL (Love Field) | NWS |
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| 迈阿密 Miami | `mia`, `迈阿密` | KMIA (International) | NWS |
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| 亚特兰大 Atlanta | `atl`, `亚特兰大` | KATL (Hartsfield-Jackson) | NWS |
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| 西雅图 Seattle | `sea`, `西雅图` | KSEA (Sea-Tac) | NWS |
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| 多伦多 Toronto | `tor`, `多伦多` | CYYZ (Pearson) | — |
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| 首尔 Seoul | `sel`, `首尔` | RKSI (Incheon) | — |
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| 布宜诺斯艾利斯 Buenos Aires | `ba`, `布宜诺斯艾利斯` | SAEZ (Ezeiza) | — |
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| 惠灵顿 Wellington | `wel`, `惠灵顿` | NZWN (Wellington) | — |
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### 使用示例
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```
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/city 巴黎
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/city london
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/city par
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```
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## ✨ 核心功能
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### 1. 🏛️ 多源数据融合
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| 数据源 | 数据角色 | 覆盖范围 | 优势 |
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| :----------------- | :------------- | :--------- | :--------------------------------------------------- |
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| **Open-Meteo** | 基础预测 | 全球 | 72 小时逐小时温度曲线、日出日落时间 |
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| **Meteoblue (MB)** | **高精度共识** | 仅限伦敦 | 聚合多家模型,对微气候处理极佳 |
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| **METAR** | **结算标准** | 全球机场 | Polymarket 结算参考的绝对真理,实时机场观测 |
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| **NWS** | 官方预测(美) | 仅限美国 | 美国国家气象局高精度预报 |
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| **MGM** | 官方预测(土) | 仅限安卡拉 | 土耳其气象局:气压、云量、体感温度、24h 降水 |
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### 2. ⚡ 超新鲜数据 (零缓存)
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- **动态时间戳**:每个 API 请求都附带唯一令牌,强制服务器绕过 CDN 缓存。
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- **MGM 实时同步**:针对土耳其 MGM API 做了专门的 Header 伪装和时区校正。
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### 3. 🧠 智能趋势分析(通俗语言)
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机器人自动生成人类可读的分析洞察:
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- **🚨 预报击穿预警**:当 METAR 实测最高温超过所有预报时自动警报。
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- **⏱️ 峰值时段预测**:精确预测当日最高温出现的时间窗口。
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- **🌬️ 风向交叉验证**:同时对比 METAR 和 MGM 风向数据,差异超 90° 自动告警。
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- **🍃 风速分析**:标注风速并结合风向判断对温度的影响。
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- **☁️ 云层遮挡分析**:评估云量对升温潜力的影响(晴天/多云/阴天)。
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- **📉 气压分析**:低气压意味着暖湿气流过境,有利升温。
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- **🌧️ 降雨检测**:交叉验证 METAR 天气代码和实际降水量,避免误报。
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- **📊 最高温时间追踪**:精确显示每日最高温出现的时间(如 `最高: 12°C @14:20`)。
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### 4. 📊 风险等级
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每个城市都有基于机场-市区距离的数据偏差风险档案:
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- 🔴 **高危**:首尔 (48.8km)、芝加哥 (25.3km) — 偏差大
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- 🟡 **中危**:安卡拉 (24.5km)、巴黎 (25.2km)、达拉斯、布宜诺斯艾利斯 — 有系统偏差
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- 🟢 **低危**:伦敦 (12.7km)、惠灵顿 (5.1km) — 数据靠谱
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## 🏗️ 系统架构
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```mermaid
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graph TD
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User[/Telegram User/] --> Bot[bot_listener.py]
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Bot --> Collector[WeatherDataCollector]
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subgraph "Data Engine"
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Collector --> OM[Open-Meteo API]
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Collector --> MB[Meteoblue API]
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Collector --> NOAA[METAR / NOAA]
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Collector --> MGM[Turkish MGM API]
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Collector --> NWS[US NWS API]
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end
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Collector --> Processing[智能分析 & 格式化]
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Processing --> Bot
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Bot --> Response[/天气分析快照/]
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```
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- **逻辑解耦**:`weather_sources.py` 负责数据获取与解析;`bot_listener.py` 负责分析与渲染。
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- **城市配置**:`city_risk_profiles.py` 包含所有 METAR 机场映射和风险评估。
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## 🎯 博弈策略提示
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1. **检查模型共识**:对比 Open-Meteo、Meteoblue (MB) 和 NWS/MGM 的预报。
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2. **关注峰值窗口**:在预测的峰值时段频繁使用 `/city` 刷新。
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3. **结算优先级**:结算永远以 **METAR** 数据为准。
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4. **地理风险**:重点关注高危城市的偏差警告。
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5. **风向冲突**:METAR 和 MGM 风向相反时,温度波动风险增大。
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_最后更新: 2026-02-18_
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