今天来说说mod_soifa,它就是FreeSWITCH中的SIP模块。 FreeSWITCH并没有自己开发新的SIP协议栈,而是使用了比较成熟的开源SIP协议栈Sofia-SIP,以避免“重复发明轮子”。Sofia-SIP是由诺基亚公司开发的SIP 协议栈,它以开源的许可证LGPL发布。参见 http://sofia-sip.sourceforge.net/ 。 在FreeSWITCH中,实现一些互联协议接口的模块称为Endpoint。FreeSWITH支持很多类型的Endpoint,如SIP、H232等。这些不同的Endpoint主要是使用不同的控制协议跟其他的Endpoint通话。所以说,Endpoint一般是跟通话相关的。 有的读者可能会问,那么实现SIP的模块为什么不支持叫mod_sip呢?这是由于 FreeSWITCH的Endpoint是一个抽象的概念,你可以用任何的技术来实现。实际上mod_sofia只是对Sofia-SIP库的一个粘合和封装。除Sofia-SIP外,还有很多开源的SIP协议栈,如pjsip、osip等。最初选型的时候,FreeSWITCH 的开发团队也对比过许多不同的SIP协议栈,最终选用了Sofia-SIP。FreeSWITCH 是一个高度模块化的结构,如果你喜欢其他协议栈,可以自己实现如mod_pjsip或mod_osip等,它们是互不影响的。这也正是FreeSWITCH架构设计的精巧之处。 mod_sofia实现了SIP中的注册服务器,重定向服务器,媒体服务器、呈现服务器、SBC等各种功能。它的定位是一个B2BUA,它不能实现SIP代理服务器的功能。实现SIP代理服务器的开源软件有OpenSIPS、Kamailio等。它们可以很好的与FreeSWITCH配合工作。 在mod_sofia中,有一个概念是SIP Profile,它相当于一个SIP UA,通过各种不同的配置参数可以配置一个UA的行为。一个系统中可以有多个Profile,每个Profile都可以监听不同的IP地址和端口对。 一个Profile中有多个Gateway,Gateway可以直译为网关,它主要用于定义一个远端的SIP服务器,使FreeSWITCH可以与其他服务器通信。FreeSWITCH可以作为一个SIP客户端(UAC)向远端的网关进行“注册”;当然也可以不注册,而是使用与远端服务器对等的方式(俗称SIP Trunk,即SIP中继)相互通信(我们将在第14章讲到FreeSWITCH与与它系统相连的各种拓扑结构)。 FreeSWITCH可以作为注册服务器,这时候,其他的SIP客户端就可以向它注册。FreeSWITCH将通过用户目录(Directory)中的配置信息对注册用户进行鉴权。这些SIP客户端所代表的用户就称为本地SIP用户、简称本地用户。 牢记FreeSWITCH是一个B2BUA。如果Alice通过FreeSWITCH给Bob打电话,Alice首先向FreeSWITCH发起呼叫,对FreeSWITCH而言,这路通话就称为来话(Inbound Call);然后FreeSWITCH再去呼叫B,这路通话称为去话(Oubtound Call)。如果来、去话都是在与本地用户之间的,又称为本地来话和本地去话。 如果来、去话的发起者和目的地不是本的用户。而是以中继方式进行的,就称为中继来话或中继去话。但是,中继的叫法只是沿用传统的PSTN网络中的概念,在SIP术语中,本来是没有中继的概念的。 FreeSWITCH默认配置了internal和external以及internal-ipv6等三个Profile。其中internal主要用于本地用户的注册,它与external的区别除了使用的端口号不同外,它们之间最大的区别就是发送到internal这个Profile上的呼叫(INVITE请求)是需要鉴权的,但发送到external上的INVITE请求却不需要鉴权。这一点,用户在使用中可以慢慢体会。只要不被它们的名字所迷惑,知道所有的Profile其实都是一样的,这两个Profile只是FreeSWITCH默认提供的两个例子而已,它们之间的不同在于使用了不同的配置参数。 该模块是FreeSWITCH中最大的一个模块,也是最主要的一个模块,它的功能和配置都很多,留待我们日后慢慢讲。点击左下角的「查看原文」也可以看到更多的信息。 ---------------------------------------- 题图:Sofia 来自wikipedia Sofia是保加利亚的首都和最大城市,跟我们的mod_sofia可没有半毛钱关系啊。 ---------------------------------------- FreeSWITCH-CN是什么? FreeSWITCH-CN是FreeSWITCH中文社区,
SIP(SessionInitiationProtocol,会话发起协议)是由IETF提出的IP电话信令协议.它的主要目的是为了解决IP网中的信令控制,以及同软交换的通信,从而构成下一代的增值业务平台,对电信、银行、金融等行业提供更好的增值业务。
网络协议指的是计算机网络中用于数据传输和交换的规则和标准。网络协议规定了数据传输的格式、流程、通信规则和错误处理等内容,保证了网络数据的正常传输和正确交换。
随着物联网的越来越火,嵌入式工程师需要更多的网络知识,其中TCP/IP协议栈是我们经常要用到的,在公众号里曾给大家介绍过开源的Uip和LwIP协议栈,并在freeRTOS下移植过,其中这两款协议栈的比
前面几篇文章讲解的是应用程序使用Socket间接通知协议栈进行的连接,通信阶段,那么从现在开始讲解协议栈和网卡驱动的故事
转载地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_abd39cc70101fj1f.html
公司要搭一套电话会议系统,经济危机啦,为了节省开支,这种实验性的东西都交给我了,也是因为没有什么项目,不能让人闲着啊,哈哈。开源的IP PBX就知道asterisk和opensir,因为星号的盛名,选择了asterisk,但配置就不那么轻松了,当然要用trixbox就另当别论了。买E1板的几天,无事可做,决定写个sip客户端玩,首选语言肯定是python了。说了半天只是做sip客户端的契机,下面就简单说说过程吧(因为过去了比较长的时间)。google之,但得到的信息不是很多,记得就找到两个Python的开源项目,接下来要用的是pjsua,其实它也就是C语言的Python绑定。
移植好的源码下载:http://download.csdn.net/detail/lxj_com2006/3746433
上次推送,给大家移植了lwip协议栈,我们这次移植modbus TCP就是基于这个网络协议栈,lwip协议栈是开源的应用非常广泛的TCP协议栈。特别是在嵌入式上。不清楚的可以参考之前的文章。
嵌入式开发中,经常会有人机界面的开发,如果你的板子有网口的话,可以开启VNC功能,这样就可以同步HMI到PC,平板,或者手机。亲测效果非常棒。以emWin的VNC功能来介绍。
Linux内核是高并发服务的关键组件之一。以下是一些可用于优化Linux内核的配置。
我们给大家介绍过目前比较流行的开源TCP/IP开源协议栈uIP和lwIP, 这两种都是由瑞典计算机科学研究院开发的,广泛应用于嵌入式系统中。因为全功能的TCP/IP协议是很庞大的,在资源紧张的嵌入式上是很难实现的,所以本着复杂问题简单化的原则,在嵌入式的应用场景下,做了一些假设和简化,瑞典计算机科学研究院开发出了这种可在嵌入式中应用的开源TCP/IP协议栈。在freeRTOS的学习中我们就给大家介绍过这两种协议栈,uIP比lwIP更精简,被大量移植在8位,16位,32位单片机上, lwIP比uIP功能更
这几年物联网发展迅猛,各种新产品、新技术也是层出不穷,本章节就为大家介绍当前主流的小型嵌入式网络协议栈。
在本公众号的前面文章中,曾经提到过,TSN(Time Sensitive Networking,TSN)和TTE(Time-Triggered Ethernet)的起源及应用领域,在那篇文章中,还提到了可以尝试着把TTE看作是密闭空间内使用的TSN的说法。事实上,这种说法是非常不准确的。二者虽然都对业务进行了是否实时性的区分,但实现时却采用了截然不同的两种方法。
在TCP/IP协议栈中,当数据通过协议栈向下流动时,每一层都要给数据增加控制信息用于确保正确的传递。控制信息放置在被传送数据的开始,称之为包头,这种在协议栈中每一层都增加传递信息的过程称为封装。也就是说,栈中每层软件对传递的数据都要进行格式化,使之与特定的协议相适应,即每层都在上层的基础上加一个与协议相对应的包头;而当数据在协议栈中反方向(由底层向上)流动时,协议软件就以相反的方式处理数据,即每一层都剥去栈中对应层增加的包头,然后将数据传递给上一层,这就是拆封。 数据是网络和TCP/IP协议栈传输的实体和服
不管是OSI还是TCP/IP5层协议栈,均会出现应用程序和操作系统边界(代码执行在用户态/内核态)。
大家好,我是二哥。今天这期是一篇关于VPC和三种K8s网络模型的汇总性文章。也是春节前最后一篇文章,发完二哥就准备进入过年模式了。提前祝大家虎年虎虎生威,万事如意。
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)是一组用于计算机网络通信的协议,它是互联网和许多局域网的基础。下面是TCP/IP协议的一些优势和劣势:
Q1:F-Stack有中断模式吗,有计划支持吗?在计算密集型的应用中,轮询模式会占用更多的CPU资源? A1:F-Stack暂时只支持轮询模式,后续会支持中断+轮询模式,避免与计算密集型业务抢占CPU及节省能源。 Q2:F-Stack如何实现zerco copy? A2:目前F-Stack尚未做到完全零拷贝。在收包时使用FreeBSD的mbuf ext add可以避免拷贝。在发包时尚存在拷贝,后续会优化为无拷贝,主要的方案是自己实现内存管理,完全使用hugepage。 Q3:F-Stack的运行环境有何
本文是将知乎网友的提问 《如何评价腾讯开源的基于 DPDK 和 BSD 协议栈的网络框架 f-stack?》,将回答讨论内容和我们的一些想法进行了整理。 项目背景 F-Stack 这个项目起始于DNSPod的授权DNS项目,当时是12年,DPDK还未开源的时候,我们就基于DPDK做了授权DNS,做完的时候正好DPDK也开源了,正式上线后10GE单网卡性能达到1100万qps,后面又实现了一个简易的TCP协议栈用于支持TCP DNS。 后来DNSPod合并进入腾讯云,腾讯云有大量业务需要高性能的接入服务,而D
TCP/IP协议族(TCP/IP Protocol Suite,或TCP/IP Protocols),简称TCP/IP。由于在网络通讯协议普遍采用分层的结构,当多个层次的协议共同工作时,类似计算机科学中的堆栈,因此又被称为TCP/IP协议栈(英语:TCP/IP Protocol Stack) 。这些协议最早发源于美国国防部(缩写为DoD)的ARPA网项目,因此也被称作DoD模型(DoD Model)。这个协议族由互联网工程任务组负责维护。
随着物联网的发展,越来越多的设备需要加入联网的功能,Uip是专为嵌入式设计的轻型开源TCP/IP协议栈,很小的代码尺寸,因为嵌入式控制器资源的限制,所以不是全功能的TCP/IP协议栈,在移植的时候需要
LwIP 全名为 Light weight IP,意思是轻量化的 TCP/IP 协议, 是瑞典计算机科学院(SICS)的 Adam Dunkels 开发的一个小型开源的 TCP/IP 协议栈。 LwIP 的设计初衷是:用少量的资源消耗(RAM)实现一个较为完整的 TCP/IP 协议栈,其中“完整”主要指的是 TCP 协议的完整性, 实现的重点是在保持 TCP 协议主要功能的基础上减少对 RAM 的占用。此外 LwIP既可以移植到操作系统上运行,也可以在无操作系统的情况下独立运行。
1.互联网中的时延:处理时延、排队时延、传输时延、传播时延。 处理时延:检查分组首部和决定该分组导向何处的时间。 排队时延:分组在链路上等待传输的时延。 传输时延:分组经过路由器与交换机的过程的时延。 传播时延:分组在链路中的总延迟称为传播时延。 排队时延会导致丢包。 2.丢包:在队列中如果队列满了之后,后续到达的分组将会被路由器丢弃。 3.计算机网络中的吞吐量:是整个网络链路中的瓶颈链路的传输速率。 4.协议分层: 设计协议,以分层的方式组织。某层向它的上一层提供服务,即一层的服务时该层执
套接字链接在表面上看就是建立连接,交换数据,断开连接,虽然实际上细节肯定没有那么简单,但是大体上的思路基本不变。
最近使用tcpdump的时候突然想到这个问题。因为我之前只存在一些一知半解的认识:比如直接镜像了网卡的包、在数据包进入内核前就获取了。但这些认识真的正确么?针对这个问题,我进行了一番学习探究。
其原理是不同厂家的IP协议栈实现之间存在许多细微的差别,通过这些差别就能对目标系统的操作系统加以猜测
很高兴大家回到这次深潜之旅,让我们继续挖掘 NGINX 的潜力。今天我的分享包括四个部分。首先从整体上来看一下 NGINX的协议栈如何进行优化。接着我们将按照 OSI七层网络模型,自上而下依次讨论HTTP协议栈、TLS/SSL协议栈以及TCP/IP协议栈。
本篇文章主要讲解如何在STM32F103工程里添加移植LWIP协议,最终完成TCP服务器、TCP客户端的通信测试。 网卡采用的是DM9000,工程代码中,采用STM32的FSMC接口来驱动DM900网卡,DM9000是并口网卡,引脚多,但是速度快,也可以采用其他网卡,SPI协议的、UART协议的等。 比如:ENC28J60。 因为主要是讲LWIP协议栈的移植,所以网卡相关的代码就没有细说(需要准备一个网卡可以正常通信的工程,再移植)。
VLAN标记的最后12比特称为VLAN标识符VID,它唯一标志了以太网帧是属于哪一个VLAN
阻塞就是干不完不准回来, 非阻塞就是你先干,我现看看有其他事没有,完了告诉我一声
以前也编写过网络通信的程序,就是实现一个客户端与一个服务器通信相互发送消息,在程序中会使用一样东西叫做socket套接子,当时知道socket是应用层到下层的接口,但一直很难直观地理解socket到底是什么东西。本文来探究一下socket和TCP/IP协议族的关系,加深理解。春恋慕
数据链路层, 网络层, 传输层的协议实在内核中实现的, 因此操作系统需要实现一套系统调用, 使得应用程序能够访问这些协议提供的服务.
读完这个系列的第一篇浅谈TCP/IP协议栈(一)入门知识和第二篇浅谈TCP/IP协议栈(二)IP地址,在第一篇中,可能我对协议栈中这个栈的解释有问题,栈在数据结构中是一种先进后出的常见结构,而在整个TCP/IP协议中,在封装报文时就相当于是压栈操作,而在报文解析过程中,则是一个出栈的过程,在封装是最先被压进栈中的应用层协议,在解析报文时,也是最后从栈中读取出来并解析的。
TCP和IP协议承载了整个互联网的生命线,这一章算是本书核心部分,掌握这两个协议也是学好网络编程的基础。
上一篇介绍查看套接字的命令时,可以看到很多信息,但是刚刚创建出来的套接字是什么信息都没有的,协议栈也因此不知道和谁通信;
DNS从右往左(www.刘昊然.com) 分为 根DNS服务器(最上层看不见),顶级域DNS服务器(com),权威DNS服务器(刘昊然.com)。
作者:魔王不造反 链接:https://www.zhihu.com/question/64316083/answer/220480072 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
物联网企业安全公司Forescout和以色列安全研究小组JSOF的安全研究人员最近发现了9个漏洞,这些漏洞影响4个TCP/IP协议栈从而影响了1亿多台用户和企业设备。攻击者可以利用这些漏洞来控制系统。
网络接口层:定义数据帧(对电信号0/1进行的特定分组)、确认主机的物理地址(MAC地址),通过传输介质在网络上传输数据帧。网络接口有不同的实现方式,比如可以通过有线或无线的方式收发数据帧,不同的实现方式意味着不同的帧结构、传输速率等。
首先通过上面的简单分析,我们应该很清楚一件事:TCP协议很复杂,光握手过程就需要“三次握手、四次挥手”的复杂过程,不是特别适合FPGA的纯逻辑实现,因为用FPGA实现以太网通信的主要目的就是进行低延时的传输数据,而一旦设计规模达到一定量级,FPGA实现通信的优势便不复存在,转而体现出“性价比”低的劣势。
目前在国内需要WebRTC协议与SIP协议互通的场景主要集中在应用程序(App/Web)对接企业呼叫中心系统客服坐席、音视频会议对接PSTN/SIP音视频通话、企业内部App移动工作台(智能办公电话)、CRM系统集成电话呼叫功能、智能硬件(如:智能门禁设备、电梯救援设备、智能陪伴机器人)对接PSTN通话等落点电话场景。
昨天的文章《看图写话:聊聊veth数据流》主要关注traffic从veth一端流出到流入另一端过程中所涉及到的数据流。在这个过程中内核线程ksoftirqd起到了至关重要的作用。
最近在学习WebSocket, 了解到它是采用TCP来实现异步通信, 全双工.与Http不同的是, Http采用无状态, 应答式的响应.因此就想知道TCP, TCP/IP, HTTP, Socket之间到底是有怎样的关联关系和区别, 以及全双工通信和半双工通信是如何实现的在网络层.
tcp协议: 对应于传输层 ip协议: 对应于网络层 TCP/IP是传输层协议,主要解决数据如何在网络中传输;而HTTP是应用层协议,主要解决如何包装数据。 Socket是对TCP/IP协议的封装,Socket本身并不是协议,而是一个调用接口(API),通过Socket,我们才能使用TCP/IP协议。 http连接:http连接就是所谓的短连接,即客户端向服务器端发送一次请求,服务器端响应后连接即会断掉;
在公众号给大家介绍过Uip和LwIP,如果使用过这两种TCP/IP协议栈,那么你一定会熟悉一个人Adam Dunkels亚当-邓克尔,瑞典计算机科学院的教授,这两种开源的协议栈都出自他手,现在是Thi
浏览器第一步工作就是要对输入的URL进行解析,从而确定发送给Web服务器的请求信息。
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