1.OKCC呼叫中心源码智能外呼系统搭建与安装
2.手把手教你10分钟快速搭建webrtc
3.TCP/IP详解å·1ï¼åè®®çä½åç®å½
4.opensips简介
OKCC呼叫中心源码智能外呼系统搭建与安装
呼叫中心是中继什么?
呼叫中心(Call Center)是企业集中处理客户咨询与需求的服务机构,利用通讯技术如AI,服务处理来自客户或企业的器源咨询和服务需求。例如,码查许多企业使用呼叫中心来提升服务质量和效率。询中搭建呼叫中心有何需求与方式?
搭建呼叫中心通常有以下几种方式:第三方采购,继服股市大赛作品源码外包公司定制,器网站或自主研发系统。源码
第三方采购的查询优点是快速建立,无需自聘专业员工,中继但成本高昂且定制化受限。服务外包定制也可满足特定需求,器源但可能需要定制费用,码查不便于长期自维。询中
自行研发则能更符合企业特定业务需求,继服但前期成本高,需技术人员。
搭建时需明确目的、需求及与企业系统整合,哔咔 源码街考虑成本灵活性、快速配置与扩容。确保系统与企业通讯系统协同工作,提供顺畅的服务。业务软件应与呼叫中心系统集成,以提升信息流转效率。
准备步骤包括选择电话接入方式(模拟、数字或IP中继)、选择硬件提供商和确定板卡类型、规模等。选择最合适的方案与设备。
呼叫中心组成主要包括:通讯网络、局端交换机、CTI系统、ACD、IVR、坐席终端、数据库、android固件源码多大录音与业务服务器等组件。
呼叫中心系统架构通常包含语音板卡、CTI系统、管理系统、工单服务、坐席服务、报表服务、客户关系管理、坐席终端与网络组件等十大部分。
手把手教你分钟快速搭建webrtc
搭建Webrtc步骤详解: 为了快速搭建Webrtc,我们参考了logan的GitHub项目,提供了Android和H5客户端,以及Java搭建的信令服务器。首先,基于Android的示例可以使用webrtc_android项目,而iOS端的开发将在后续补充。在PC端,我们利用H5和Java搭建的mhw配装器源码信令服务器进行点对点通信。 搭建流程如下:**NAT检测与流媒体中继**
使用谷歌官方提供的coturn作为STUN服务,完成NAT检测与流媒体中继。**使用自研信令服务器(Java Springboot)
** 为了实现客户端之间的通信,我们使用Java Springboot开发信令服务器。**客户端开发
** 客户端已经开发了安卓与H5(基于谷歌浏览器),实现了app-to-app、app-to-PC、PC-to-PC的点对点通信,目前尚不支持多人视频通话。 **注意事项****PC的H5使用adapter.js实现屏幕共享
** 在PC端的H5应用中,通过使用谷歌提供的adapter.js可以实现屏幕共享功能,同时在具备摄像头或麦克风的条件下,也能实现视频通话。**浏览器兼容性测试
** 当前测试结果显示,Chrome浏览器支持良好,理论上Firefox浏览器也应兼容。对于Safari浏览器,可能需要打开特定设置进行测试,top10源码由于缺少苹果设备,该测试尚未完成。Webrtc的原理与架构
Webrtc是由谷歌主导的开源流媒体传输和编解码框架。其主要架构包括:**NAT类型检测服务器
****流媒体中继服务器
****信令交换服务器
****客户端流媒体编解码
** 客户端使用谷歌开源的编解码库进行音视频编解码。搭建环境
搭建Webrtc所需的环境包括:服务器(CentOS 7.9,JDK 1.8),PC端(Windows ,JDK 1.8),以及安卓端(Android 9.0)。安装与配置步骤
**安装依赖
** 使用命令安装所需的软件包。**获取并编译coturn服务
** 从GitHub下载coturn源码,进行编译与安装,并配置服务器。**生成证书与配置服务器
** 生成服务器证书,并配置coturn服务以启动。测试与验证
**使用ICE测试
** 在Chrome或Firefox浏览器中进行ICE测试,验证STUN服务器的正常运行。**搭建信令服务器
** 使用Java Springboot搭建信令服务器,完成客户端间的通信。**客户端配置与测试
** 在客户端配置信令服务器地址和coturn服务器参数,进行点对点通信测试。优化与扩展
**兼容性优化
** 优化客户端对音频共享的支持,提高兼容性。**多人视频通话功能
** 开发多人视频通话功能,实现更多场景下的实时通信。**动态密码功能
** 实现动态密码功能,增强通信的安全性。学习资源与实践
欲深入了解Webrtc的开发与实践,可访问FFmpeg/WebRTC/RTMP/NDK/Android音视频流媒体高级开发的学习资源,免费获取更多音视频学习资料包、大厂面试题、技术视频和学习路线图。TCP/IP详解å·1ï¼åè®®çä½åç®å½
è¯è åºåè¨
第1ç« æ¦è¿°1
1.1 å¼è¨1
1.2 åå±1
1.3 TCP/IPçåå±4
1.4 äºèç½çå°å5
1.5 ååç³»ç»6
1.6 å°è£ 6
1.7 åç¨8
1.8 客æ·-æå¡å¨æ¨¡å8
1.9 端å£å·9
1. æ ååè¿ç¨
1. RFC
1. æ åçç®åæå¡
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第2ç« é¾è·¯å±
2.1 å¼è¨
2.2 以太ç½åIEEE å°è£
2.3 å°¾é¨å°è£
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2.6 PPPï¼ç¹å¯¹ç¹åè®®
2.7 ç¯åæ¥å£
2.8 æå¤§ä¼ è¾åå MTU
2.9 è·¯å¾MTU
2. 串è¡çº¿è·¯ååé计ç®
2. å°ç»
第3ç« IPï¼ç½é åè®®
3.1 å¼è¨
3.2 IPé¦é¨
3.3 IPè·¯ç±éæ©
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3.6 ç¹æ®æ åµçIPå°å
3.7 ä¸ä¸ªåç½çä¾å
3.8 ifconfigå½ä»¤
3.9 netstatå½ä»¤
3. IPçæªæ¥
3. å°ç»
第4ç« ARPï¼å°å解æåè®®
4.1 å¼è¨
4.2 ä¸ä¸ªä¾å
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4.8 arpå½ä»¤
4.9 å°ç»
第5ç« RARPï¼éå°å解æåè®®
5.1 å¼è¨
5.2 RARPçåç»æ ¼å¼
5.3 RARP举ä¾
5.4 RARPæå¡å¨ç设计
5.4.1 ä½ä¸ºç¨æ·è¿ç¨çRARPæå¡å¨
5.4.2 æ¯ä¸ªç½ç»æå¤ä¸ªRARPæå¡å¨
5.5 å°ç»
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6.1 å¼è¨
6.2 ICMPæ¥æçç±»å
6.3 ICMPå°åæ©ç 请æ±ä¸åºç
6.4 ICMPæ¶é´æ³è¯·æ±ä¸åºç
6.4.1 举ä¾
6.4.2 å¦ä¸ç§æ¹æ³
6.5 ICMP端å£ä¸å¯è¾¾å·®é
6.6 ICMPæ¥æç4.4BSDå¤ç
6.7 å°ç»
第7ç« Pingç¨åº
7.1 å¼è¨
7.2 Pingç¨åº
7.2.1 LANè¾åº
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7.2.3 线路SLIPé¾æ¥
7.2.4 æ¨å·SLIPé¾è·¯
7.3 IPè®°å½è·¯ç±é项
7.3.1 é常çä¾å
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7.4 IPæ¶é´æ³é项
7.5 å°ç»
第8ç« Tracerouteç¨åº
8.1 å¼è¨
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8.3 å±åç½è¾åº
8.4 广åç½è¾åº
8.5 IPæºç«éè·¯é项
8.5.1 宽æ¾çæºç«éè·¯çtraceroute
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8.5.2 ä¸¥æ ¼çæºç«éè·¯çtraceroute
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8.6 å°ç»
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9.1 å¼è¨
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9.2.4 没æå°è¾¾ç®çå°çè·¯ç±
9.3 ICMP主æºä¸ç½ç»ä¸å¯è¾¾å·®é
9.4 转åæä¸è½¬å
9.5 ICMPéå®åå·®é
9.5.1 ä¸ä¸ªä¾å
9.5.2 æ´å¤çç»è
9.6 ICMPè·¯ç±å¨åç°æ¥æ
9.6.1 è·¯ç±å¨æä½
9.6.2 主æºæä½
9.6.3 å®ç°
9.7 å°ç»
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.1 å¼è¨
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.3 Unixéè·¯å®æ¤ç¨åº
.4 RIPï¼é路信æ¯åè®®
.4.1 æ¥ææ ¼å¼
.4.2 æ£å¸¸è¿è¡
.4.3 度é
.4.4 é®é¢
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.8 CIDRï¼æ ç±»ååé´éè·¯
.9 å°ç»
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.1 å¼è¨
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.3.1 tcpdumpè¾åº
.3.2 ä¸äºç»è®¡ç»æ
.4 ä¸ä¸ªç®åçä¾å
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.6 ICMPä¸å¯è¾¾å·®éï¼éè¦åçï¼
.7 ç¨Tracerouteç¡®å®è·¯å¾MTU
.8 éç¨UDPçè·¯å¾MTUåç°
.9 UDPåARPä¹é´ç交äºä½ç¨
. æ大UDPæ°æ®æ¥é¿åº¦
. ICMPæºç«æå¶å·®é
. UDPæå¡å¨ç设计
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..2 ç®æ IPå°å
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.4.3 FDDIå令çç¯ç½ç»ä¸çå¤æ
.5 å°ç»
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.3.4 çåæ¶é´å段
.3.5 ææ主æºç»
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.3.1 DNSæ¥è¯¢æ¥æä¸çé®é¢é¨å
.3.2 DNSååºæ¥æä¸çèµæºè®°å½é¨å
.4 ä¸ä¸ªç®åçä¾å
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.5.1 举ä¾
.5.2 主æºåæ£æ¥
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.1 å¼è¨
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.3 ä¸ä¸ªä¾å
.4 BOOTPæå¡å¨ç设计
.5 BOOTPç©¿è¶è·¯ç±å¨
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.7 å°ç»
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.7.2 å¼å¸¸ç»æ¢ä¸ä¸ªè¿æ¥
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. TCPé项
. TCPæå¡å¨ç设计
..1 TCPæå¡å¨ç«¯å£å·
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.4.3 æ ¢å¯å¨
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Telnetåæ¥ä¿¡å·
.3.5 å¿åFTP
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.4 å°ç»
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.2.3 ä¿¡å°ãé¦é¨åæ£æ
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.2.5 NVT ASCII
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.3 SMTPçä¾å
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.4 SMTPçæªæ¥
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.4 端å£æ å°å¨
.5 NFSåè®®
.5.1 æ件å¥æ
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.5.3 NFSè¿ç¨
.5.4 UDPè¿æ¯TCP
.5.5 TCPä¸çNFS
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.7 第3ççNFS
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.4.5 ä¸ç»´ç½WWW
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opensips简介
在众多sip服务器中,主要分为两大类:一类侧重于媒体和业务服务器,比如freeswitch/asterisk,另一类侧重于代理和负载服务器,如opensips/kamailio。今天我们来介绍下opensips。
OpenSIPS是用于处理语音、视频、即时消息、在线状态以及其他SIP扩展的开源SIP代理服务器。它被运营商、电信公司或ITSP广泛应用于Class4/5平台、中继、企业/虚拟PBX解决方案、会话边界控制器、应用服务器、前端负载解决方案、IMS平台、呼叫中心等。
OpenSIPS推荐用于各种SIP场景和服务,其特点包括高吞吐量、路由和集成的灵活性以及有效的应用程序构建。它提供了超过个模块,用于SIP处理、后端操作、集成和路由逻辑。
接下来,我们介绍OpenSIPS的通用编译安装和配置启动流程。
开发环境需满足以下条件:CentOS版本6或以上、OpenSIPS版本2.4.9、GCC/C++版本4.4.7。
编译安装分为几个步骤:安装依赖库,如hiredis;然后从源码安装包中进行编译安装,有多种方法可选,如方法1或方法2。
安装完成后,目录结构默认位于/usr/local/opensips,需要检查安装目录。
创建数据库时需确保无数据库已存在,执行相应命令。
防火墙设置需根据不同版本的CentOS进行相应配置,例如CentOS6和CentOS7。
配置日志时,修改opensips.cfg和rsyslog.conf文件,新增logrotate.d/opensips文件,并设置定时任务,重启rsyslog服务。
设置TCP最大连接数限制,可通过用户级别、Linux系统级别调整,若服务器作为客户端时还需配置端口范围。通过查看sysctl.conf,使配置立即生效。
使用Linux下查看TCP连接数及状态的命令,统计特定端口的连接数,分析异常情况并封禁IP。
启动脚本可设置为开机自动启动,使用开机自动启动命令。启停命令提供启动和停止选项,启动时如果失败应检查日志文件。
配置文件主要用于配置OpenSIPS作为注册服务器的信令代理和负载节点。增加网关数据,配置sip软终端,并进行加载测试,通过sip软终端注册和发起呼叫,测试信令和媒体的连通性。
总的来说,OpenSIPS作为负载均衡的代理网关,性能优秀。通过配置文件,可以实现常见的网关功能,具体操作请参考OpenSIPS的子模块介绍和接口文档。