BEDIENUNGSANLEITUNG: Tabelle der aktuell installierten Stimmen (DE/EN/ES/FR,
Qualitaet, Default thorsten-high), Hinweis auf fehlende weibliche DE-high-Stimme
und dass chatterbox noch Stub ist. .env.example: nicht funktionierenden
'python -m piper.download_voices'-Befehl durch ls + huggingface-Hinweis ersetzt.
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Fuegt 'wort:aussprache' in config/pronunciation.<lang>.yaml ein (Default Sektion
terms). Erhaelt Kommentare/Struktur, aktualisiert vorhandene Eintraege statt zu
duplizieren, validiert das YAML vor dem Schreiben. Optional --verify zeigt die
espeak-Phoneme vorher/nachher und warnt, wenn die Umschreibung nichts aendert.
Doku-Hinweis in BEDIENUNGSANLEITUNG ergaenzt.
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PiperTTSProvider ruft das piper-Binary (--output-raw) async auf, liest die native
Sample-Rate aus der .onnx.json und resampelt per ffmpeg auf 24000 Hz (Gateway-Norm).
Nicht passende Stimmen (z. B. Cloud-Stimme 'Zephyr' aus der Route) fallen auf die
konfigurierte Default-Stimme zurueck. Damit ist eine voll-lokale Konstellation
(faster-whisper + Ollama + piper) moeglich -> keine API-Kosten, max. Datenschutz.
- config: PIPER_BIN/PIPER_VOICES_DIR/PIPER_VOICE/TTS_SAMPLE_RATE (+ .env.example)
- dependencies: piper-Factory mit Settings verdrahtet
- tests: tests/test_piper_tts.py (offline, Fake-Binary; Resample-Test skippt ohne ffmpeg);
e2e/auth-Tests nutzen jetzt einen Stub-TTS statt 'piper' als Pseudo-Stub
- docs: README, BEDIENUNGSANLEITUNG (voll-lokal-Beispiel), Architektur-Roadmap
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ReSpeaker-Mikrofon als Eingabe und Bluetooth-Box als Ausgabe ueber die
Ubuntu-Toneinstellungen waehlen; Bluetooth-Kopplung, pactl-Aequivalente,
weitere Einstellungen (Lautstaerke/Gain, Pro-App-Routing). Erklaert das
Zusammenspiel mit voice_loop: Ausgabe folgt dem System-Default automatisch,
Eingabe braucht --device plughw:6,0 (ReSpeaker = Karte 6).
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Bedienungsanleitung Teil C5: Hybrid (STT+LLM lokal, TTS remote) mit Kostentabelle.
Ersparnis nur ~0,15 ct/Runde (~10-15 %), da das remote TTS der Kostentreiber ist und
remote bleibt; echter Gewinn = Datenschutz. Fuer echte Kostensenkung muesste auch das
TTS lokal laufen (piper, derzeit Stub).
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- neuer Flag --stream-text setzt stream:true im /ws/voice-Start-Frame;
token-Events werden inline ausgegeben (Wort fuer Wort, waehrend die KI generiert)
- mit --stream-audio kombinierbar; bei semantic wird die Live-Zeile abgeschlossen
- Token-Events sind winzig -> Audio-Startzeit praktisch unveraendert (gemessen:
Text 1. Token lokal ~1 s, Cloud ~3 s; erster Ton wie zuvor)
- Test: /ws/voice mit stream:true liefert token-Events; 66 Tests gruen
- Doku ergaenzt (Optionen + Feature-Hinweis)
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- Hybrid-Beispiel um --stream-audio ergaenzt
- erklaert: --stream-audio liest satzweise vor (Ton beginnt nach 1. Satz);
Provider-Overrides und audio_stream wirken jetzt auch ueber /ws/voice (start-Frame)
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- neuer Flag --stream-audio setzt audio_stream:true im /ws/voice-Start-Frame
- durchgehender Roh-PCM-Player (ffplay/aplay/paplay), Haeppchen werden sofort
eingespeist -> Antwort beginnt nach dem ersten Satz, nicht erst nach der ganzen
- Schreiben via asyncio.to_thread (Event-Loop bleibt frei -> kein Keepalive-Timeout);
Player wird nach Verbindungsschluss geleert
- ohne Flag unveraendert (komplettes Audio nach Verbindungsschluss)
- Doku-Hinweis ergaenzt; live verifiziert (STT lokal + LLM lokal + TTS remote, satzweise)
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- Bedienungsanleitung Teil C4: bewaehrte Konstellation (whisper-large-v3 +
gemini-3.1-flash-lite + gemini-flash-tts/Zephyr, alle remote), exakte .env-Werte
und Start-Befehl zum Reproduzieren
- grobe Kostenschaetzung pro Sprech-Runde (~1-2 ct; Treiber = Audio/TTS) mit
klarem Hinweis: am OpenRouter-Dashboard verifizieren, Preise aendern sich
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Auf PipeWire-Systemen kann der pw-record/ALSA-default-Pfad scheitern
("pw_context_connect() failed"). Direkter Zugriff via arecord -D plughw:KARTE,0
funktioniert. voice_loop gibt bei leerer Aufnahme jetzt diesen konkreten Tipp aus;
Bedienungsanleitung entsprechend ergaenzt (Recorder-Hinweis + Troubleshooting).
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- arecord scheiterte auf PipeWire-Systemen ("Fehler beim Öffnen des Gerätes")
- neue Option --recorder {auto,pw-record,parecord,arecord}; auto bevorzugt pw-record
- geraetespezifische Flags je Werkzeug (-D / --target / --device)
- Doku: Recorder-Hinweis + Troubleshooting-Eintrag fuer den arecord-Fehler
- verifiziert: auto -> pw-record; --file-Round-Trip weiterhin ok
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- NEU scripts/voice_loop.py: Mikrofon -> /ws/voice -> Wiedergabe im Loop, mit
Gedaechtnis (--session), Geraete-/Provider-Optionen, --file fuer Test ohne Mikrofon
- BEDIENUNGSANLEITUNG.md neu strukturiert:
Teil A (sprechen->hoeren->sprechen: voice_loop + manueller Loop + chat_client),
Teil B (Einstellungen: KI/Provider auf allen Ebenen real; Sound-Quelle/-Ausgabe
ehrlich auf OS-Ebene, Gateway-Endpunkte als vorbereitete Routing-Ebene),
Teil C (Praxis-Tests + gemessene Reaktionszeiten: STT ~1,2s / LLM ~0,7s / TTS ~1,9s
/ Round-Trip ~4s; Konstellations-Empfehlung)
- Alle JSON-Befehle mit '| jq'; Audio-Befehle in Datei + Player
- README: kurzer Verweis auf den Sprech-Loop
- live verifiziert (make smoke, Timings, voice_loop --file); 64 Tests gruen
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- prueft LLM, TTS und STT live (inkl. TTS->STT-Round-Trip); klare [OK]/[FAIL]-Ausgabe
- bewusst ausserhalb von tests/ (pytest sammelt es nicht ein); macht echte Netz-Aufrufe
- Makefile-Target `make smoke`; Doku in README + BEDIENUNGSANLEITUNG
- live ausgefuehrt: LLM/TTS/STT alle bestanden
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- Store: messages-Tabelle + append_message/get_recent_messages (mit Mandanten-Schutz)
- LLMProvider.complete um history erweitert (openrouter + local bauen system+history+user)
- Orchestrator.chat_text reicht den Verlauf ans LLM weiter
- chat.py: bei session_id letzte HISTORY_MAX_MESSAGES laden, danach User-/Assistant-Turn speichern
- ohne session_id weiterhin zustandslos; ?debug zeigt history_len
- Config HISTORY_MAX_MESSAGES (Default 10)
- Tests: 32 gruen (3 neue Gedaechtnis-Tests)
- Doku aktualisiert (README, BEDIENUNGSANLEITUNG, Architektur)
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