Hinweis, dass der Server bereits auf 0.0.0.0 lauscht und fuer LAN-Zugriff nur die Firewall geoeffnet werden muss; Mikrofon braucht HTTPS/localhost (secure context). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
435 lines
20 KiB
Markdown
435 lines
20 KiB
Markdown
# Voice Assistant Gateway
|
||
|
||
Modulares FastAPI-Gateway für einen **seniorengerechten Sprachassistenten** —
|
||
cloud-first, aber hybrid/lokal betreibbar, mit austauschbaren Audio-Endpunkten und
|
||
STT-/LLM-/TTS-Providern.
|
||
|
||
Jede Achse — **Hardware** (Audio In/Out), **Betrieb** (lokal/cloud) und **Software**
|
||
(lokale/remote KI) — ist frei konfigurierbar, ohne Code zu ändern. Konzept und
|
||
Details: [`Docs/voice-assistant-architecture.md`](Docs/voice-assistant-architecture.md).
|
||
Praktische Bedienung: [`BEDIENUNGSANLEITUNG.md`](BEDIENUNGSANLEITUNG.md).
|
||
|
||
## Features
|
||
|
||
- **Pipeline mit getrennter Semantik/Sprache:** STT → Input-Cleaner → LLM → Spoken-Adapter → TTS-Normalizer → TTS
|
||
- **Provider austauschbar** über Registry (OpenRouter remote; lokales STT via faster-whisper `.[local]`; **lokales TTS via piper**; chatterbox-TTS noch Stub)
|
||
- **Aussprache-Normalisierung** vor dem TTS (Ordinalia/Einheiten/Abkürzungen + YAML-Lexikon, provider-abhängig `TTS_NORMALIZE_LEVEL`); Pflege per `scripts/add_pronunciation.py`
|
||
- **Geschichtete Konfiguration** mit Profilen (`local-dev` / `hybrid` / `cloud`)
|
||
- **Routing auf jeder Ebene:** Default → Profil → Nutzer → Session → Request
|
||
- **Authentifizierung** (Bearer-Token) + persistente Nutzer/Sessions (SQLite)
|
||
- **Resilienz:** Fallback-Ketten je Modul (Provider fällt aus → nächster) + Metriken
|
||
- **Betrieb:** Tageskontingent pro Nutzer (`429`) + zweistufige Notfall-Eskalation (Stichwörter + LLM)
|
||
- **Gesprächsgedächtnis pro Session:** Verlauf wird gespeichert und fließt ins LLM
|
||
- **Langzeit-Erinnerungen pro Nutzer:** dauerhafte Fakten/Vorlieben als LLM-Kontext
|
||
- **WebSocket-Streaming-Chat** (`/ws/chat`) als Echtzeit-Transport
|
||
- **REST-API** für Chat, Transkription, Sprachausgabe, Geräte, Sessions, Config
|
||
- **Ohne Secrets im Code** — API-Keys nur über die Umgebung
|
||
|
||
## Schnellstart
|
||
|
||
```bash
|
||
python3 -m venv .venv
|
||
source .venv/bin/activate
|
||
pip install -U pip
|
||
pip install -e .[test]
|
||
|
||
cp config/voice-assistant.example.toml config/voice-assistant.toml
|
||
export OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-... # nur für Cloud-/Hybrid-Profile nötig
|
||
make run
|
||
```
|
||
|
||
Fehlt `.env`, wird sie beim ersten `make run` aus `.env.example` erzeugt.
|
||
Die App läuft dann auf `http://localhost:8080` (bzw. dem in `.env` gesetzten `PORT`).
|
||
|
||
Kurztest:
|
||
|
||
```bash
|
||
curl http://localhost:8080/health
|
||
curl http://localhost:8080/api/config
|
||
```
|
||
|
||
**Sprechen → Antwort hören → erneut sprechen** (Mikrofon-Loop):
|
||
|
||
```bash
|
||
python scripts/voice_loop.py --session mein-gespraech
|
||
```
|
||
|
||
Vollständige, copy-&-paste-fertige Schritt-für-Schritt-Anleitung (Bedienung,
|
||
Einstellungen wechseln, Praxis-Tests & Reaktionszeiten): **[BEDIENUNGSANLEITUNG.md](BEDIENUNGSANLEITUNG.md)**.
|
||
|
||
## Konfiguration & Profile
|
||
|
||
Höhere Ebene gewinnt:
|
||
|
||
```
|
||
eingebaute Defaults < config/voice-assistant.toml (inkl. aktivem Profil)
|
||
< ENV / .env < Session-Route < Request
|
||
```
|
||
|
||
**Profile** umschalten per Umgebungsvariable (oder dauerhaft in `.env`):
|
||
|
||
```bash
|
||
VA_PROFILE=local-dev make run # alles lokal (faster-whisper / lokales LLM / piper)
|
||
VA_PROFILE=hybrid make run # STT/TTS remote, LLM lokal
|
||
VA_PROFILE=cloud make run # alles über OpenRouter
|
||
```
|
||
|
||
> Secrets gehören **nicht** in `config/*.toml` — nur in die Umgebung
|
||
> (`export OPENROUTER_API_KEY=…`). Gesetzte `DEFAULT_*_PROVIDER`-Werte in `.env`
|
||
> überschreiben ein `VA_PROFILE`.
|
||
|
||
**Pro Session:** `POST /api/sessions/{id}/route` (`input_endpoint`, `output_endpoint`,
|
||
`stt_provider`, `llm_provider`, `tts_provider`, `language`), dann Aufrufe mit `?session_id=…`.
|
||
|
||
**Pro Request:** dieselben Felder im Body von `/api/chat` bzw. `/api/speak`.
|
||
|
||
Aktive Konfiguration prüfen: `curl http://localhost:8080/api/config`.
|
||
|
||
## Lokales LLM (llama.cpp, unzensiert)
|
||
|
||
Die zentrale KI kann statt OpenRouter ein **lokales, unzensiertes Modell** über einen
|
||
llama.cpp-Server (OpenAI-kompatibel) sein. Der Provider `local-openai-compatible`
|
||
spricht direkt dagegen — kein Code, nur Server starten + Profil wählen.
|
||
|
||
```bash
|
||
make llm-up # startet den llama.cpp-Container (Default: Port 8001, GPU 1)
|
||
make llm-status # Container- + HTTP-Status
|
||
make llm-down # stoppt den Container
|
||
```
|
||
|
||
Das Modell wird über das `--alias va_llm` angesprochen; die Defaults zeigen bereits
|
||
auf `http://127.0.0.1:8001/v1` mit Modell `va_llm`. Danach genügt ein lokales Profil:
|
||
|
||
```bash
|
||
VA_PROFILE=hybrid make run # STT/TTS remote, Haupt-LLM lokal (unzensiert)
|
||
VA_PROFILE=local-dev make run # komplett lokal (faster-whisper / llama.cpp / piper)
|
||
```
|
||
|
||
Alle Server-Parameter sind per ENV überschreibbar (Defaults in Klammern):
|
||
|
||
| Variable | Bedeutung | Default |
|
||
|------------------|---------------------------------------------|---------|
|
||
| `HOST_PORT` | Host-Port des Servers | `8001` |
|
||
| `GPU_DEVICE` | GPU-Index (von 3 GPUs) | `1` |
|
||
| `MODEL_REL_PATH` | Modellpfad relativ zu `HF_HOME` | `models/qwen3/Qwen3.6-35B-A3B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive-Q4_K_M.gguf` |
|
||
| `HF_HOME` | Wurzel der Modell-Sammlung | `~/nvme2n1p7_home/huggingface` |
|
||
| `MODEL_ALIAS` | API-Modellname (= `LOCAL_LLM_MODEL`) | `va_llm` |
|
||
| `CONTAINER_NAME` | Docker-Containername | `va_llm` |
|
||
|
||
Beispiel (andere GPU/Port/Modell):
|
||
|
||
```bash
|
||
GPU_DEVICE=2 HOST_PORT=8101 MODEL_REL_PATH=models/qwen3/Qwopus3.6-35B-A3B-v1-Q4_K_M.gguf \
|
||
bash scripts/llm-server/start-llm-server.sh
|
||
```
|
||
|
||
> Wird `HOST_PORT`/`MODEL_ALIAS` geändert, müssen `LOCAL_LLM_BASE_URL`/`LOCAL_LLM_MODEL`
|
||
> im Gateway (`.env`) entsprechend angepasst werden.
|
||
|
||
### Tempo im Sprach-Loop
|
||
|
||
Ein Reasoning-Modell (Qwen3) „denkt" per Default lang und antwortet ausführlich mit
|
||
Markdown/Emojis — schlecht zum Vorlesen und spürbar träge. Der Provider
|
||
`local-openai-compatible` stellt daher für **gesprochene** Antworten um:
|
||
|
||
| Setting | Default | Wirkung |
|
||
|---------|---------|---------|
|
||
| `LOCAL_LLM_DISABLE_REASONING` | `true` | schaltet die Qwen3-Denkphase ab (Time-to-first-word ~9× schneller) |
|
||
| `LOCAL_LLM_SYSTEM_PROMPT` | knapper Sprach-Prompt | kurze, vorlesbare Antworten in Fließtext (kein Markdown/Emoji) |
|
||
| `LOCAL_LLM_MAX_TOKENS` | `0` (Server-Limit) | optionaler harter Deckel, z. B. `256` |
|
||
| `LOCAL_LLM_TEMPERATURE` | `0.3` | Sampling-Temperatur |
|
||
|
||
> Gemessen am Modell `va_llm`: dieselbe Frage fällt von **5,5 s / 1433 Zeichen**
|
||
> (Reasoning an, ausführlich) auf **0,7 s / ~190 Zeichen** (Reasoning aus + Sprach-Prompt).
|
||
> Für unzensierte „freie" Gespräche bleibt der Prompt rein formal (nur Kürze/Format,
|
||
> keine inhaltlichen Einschränkungen); per `LOCAL_LLM_SYSTEM_PROMPT=` leerbar.
|
||
|
||
**Zweiter Hebel — STT:** `faster-whisper` läuft per Default auf `auto` (oft CPU) mit
|
||
Modell `base`. Auf einer RTX 3090 lohnt `FASTER_WHISPER_DEVICE=cuda` +
|
||
`FASTER_WHISPER_COMPUTE_TYPE=float16`; das verkürzt die Transkriptionszeit pro Turn.
|
||
|
||
### Komplett lokal: Profil `local-dev`
|
||
|
||
`VA_PROFILE=local-dev` betreibt **alle** KI-Module ohne Cloud. Die Route löst auf zu:
|
||
|
||
| Modul | Provider | Quelle |
|
||
|-------|----------|--------|
|
||
| STT | `faster-whisper` | lokales Whisper-Modell |
|
||
| **LLM** | `local-openai-compatible` | llama.cpp-Server `http://127.0.0.1:8001/v1`, Modell `va_llm` |
|
||
| TTS | `piper` | lokales Stimmmodell |
|
||
|
||
**Voraussetzungen:**
|
||
- **LLM:** llama.cpp-Container läuft (`make llm-up`)
|
||
- **STT:** faster-whisper installiert (`pip install -e .[local]`)
|
||
- **TTS:** piper-Binary + Stimme vorhanden (siehe `PIPER_*` in `.env.example`)
|
||
|
||
**Start (Reihenfolge):**
|
||
|
||
```bash
|
||
make llm-up # 35B-Modell laden; mit make llm-status auf "HTTP OK" warten
|
||
make run # Gateway nutzt jetzt das lokale, unzensierte Modell als zentrale KI
|
||
```
|
||
|
||
> `VA_PROFILE` ist in `.env` dauerhaft setzbar (aktuell `local-dev`) oder pro Lauf
|
||
> voranstellbar (`VA_PROFILE=hybrid make run`). Prüfen: `curl http://localhost:8080/api/config`.
|
||
|
||
## API-Überblick
|
||
|
||
| Methode & Pfad | Zweck |
|
||
|---------------------------------|-------|
|
||
| `GET /health` | Liveness-Check |
|
||
| `POST /api/chat` | Text rein → Audio raus (`?debug=true` → JSON-Trace) |
|
||
| `POST /api/speak` | Text rein → TTS-Audio raus |
|
||
| `POST /api/transcribe` | Audio-Upload → Transkript |
|
||
| `GET /api/devices` | verfügbare Audio-Endpunkte + Capabilities |
|
||
| `POST /api/sessions/{id}/route` | Geräte/Provider/Sprache je Session setzen |
|
||
| `GET /api/config` | aktives Profil + aufgelöste Route (ohne Secrets) |
|
||
| `POST /api/admin/users` | Nutzer anlegen (Admin-Key) → Token einmalig |
|
||
| `GET /api/me` | aktueller Nutzer + Präferenzen |
|
||
| `PUT /api/me/prefs` | dauerhafte Routing-Präferenzen des Nutzers setzen |
|
||
| `GET/POST/DELETE /api/me/memories` | Langzeit-Erinnerungen des Nutzers verwalten |
|
||
| `WS /ws/chat` | Echtzeit-Chat über WebSocket (Text rein, Streaming-Events) |
|
||
| `WS /ws/voice` | Echtzeit-Sprache (Audio rein → Transkript → Antwort) |
|
||
| `GET /api/metrics` | Metriken (JSON, oder `?format=prometheus`) |
|
||
|
||
Beispiel (Sprachausgabe an den Test-Loopback; `piper` = lokales TTS):
|
||
|
||
```bash
|
||
curl -X POST http://localhost:8080/api/speak \
|
||
-H 'Content-Type: application/json' \
|
||
-d '{"text":"Guten Morgen!","tts_provider":"piper","output_endpoint":"loopback"}'
|
||
```
|
||
|
||
Unbekannter Endpunkt/Provider → `HTTP 422` mit Klartext-Hinweis.
|
||
|
||
## Gesprächsgedächtnis
|
||
|
||
Wird bei `/api/chat` eine `session_id` mitgegeben, merkt sich der Assistent den
|
||
Verlauf: vergangene Turns werden gespeichert und beim nächsten Aufruf ans LLM
|
||
gegeben (begrenzt auf die letzten `HISTORY_MAX_MESSAGES` Nachrichten, Default 10).
|
||
Ohne `session_id` bleibt der Aufruf zustandslos.
|
||
|
||
```bash
|
||
curl -X POST "http://localhost:8080/api/chat?session_id=oma-anna&debug=true" \
|
||
-H 'Content-Type: application/json' -d '{"text":"Ich heiße Anna."}'
|
||
curl -X POST "http://localhost:8080/api/chat?session_id=oma-anna&debug=true" \
|
||
-H 'Content-Type: application/json' -d '{"text":"Wie war noch mein Name?"}'
|
||
```
|
||
|
||
**Langzeit-Erinnerungen** (über Sessions hinweg, pro Nutzer) werden über
|
||
`/api/me/memories` gepflegt und bei jedem Chat als Kontext ans LLM gegeben — auch
|
||
ohne `session_id`:
|
||
|
||
```bash
|
||
curl -X POST http://localhost:8080/api/me/memories \
|
||
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
|
||
-H 'Content-Type: application/json' -d '{"content":"Mag morgens Kamillentee."}'
|
||
```
|
||
|
||
**Automatische Erinnerungen:** Zusätzlich zur manuellen Pflege destilliert das LLM
|
||
nach je N Turns (Default 3) dauerhafte Fakten/Vorlieben aus dem Gespräch und legt sie
|
||
dedupliziert als Erinnerungen ab — best-effort und **nicht-blockierend** (Hintergrund-Task,
|
||
erhöht die Antwortlatenz nicht). Steuerung über `MEMORY_EXTRACTION_*` (siehe `.env.example`);
|
||
`MEMORY_EXTRACTION_ENABLED=false` schaltet es ab. Sinnvoll mit einem lokalen LLM, da pro
|
||
Turn ein zusätzlicher (kostenloser) Modellaufruf anfällt.
|
||
|
||
## Echtzeit-Chat (WebSocket)
|
||
|
||
`/ws/chat` bietet einen dauerhaften, bidirektionalen Kanal. Der Client sendet pro
|
||
Turn eine JSON-Nachricht (`{"text": "..."}`, optional Provider/Endpunkt-Overrides),
|
||
der Server streamt strukturierte Events zurück: `ack` → `semantic` → Audio (binär)
|
||
→ `done`. Auth (Token-Query `?token=…`), Session-Gedächtnis (`?session_id=…`) und
|
||
Erinnerungen gelten wie bei `POST /api/chat`.
|
||
|
||
**Token-Streaming:** Mit `{"text": "...", "stream": true}` schickt der Server die
|
||
LLM-Antwort schon während der Generierung als `token`-Events — spürbar geringere
|
||
wahrgenommene Latenz. OpenRouter und der lokale OpenAI-kompatible Provider streamen
|
||
via SSE; Provider ohne Streaming liefern die komplette Antwort als ein `token`-Event.
|
||
|
||
**Audio-Streaming:** Mit `{"text": "...", "audio_stream": true}` wird das Audio
|
||
**satzweise** erzeugt (chunked TTS) und pro fertigem Satz als `audio`-Event (JSON
|
||
mit `seq` + binärer Frame) gesendet — die Ausgabe beginnt, bevor die Antwort fertig
|
||
ist. `stream` und `audio_stream` lassen sich kombinieren.
|
||
|
||
**Sprach-Eingang (`/ws/voice`):** Der Client streamt Mikrofon-Audio als binäre
|
||
Frames; ein `{"type":"end"}`-Control-Frame schließt die Äußerung ab. Der Server
|
||
transkribiert (STT), sendet ein `transcript`-Event und durchläuft dann dieselbe
|
||
Antwort-Pipeline wie `/ws/chat` (inkl. `stream`/`audio_stream`). Damit ist
|
||
Sprach-zu-Sprach-Konversation über einen Kanal möglich.
|
||
|
||
**VAD (automatische Äußerungserkennung):** Mit `{"type":"start","vad":true,
|
||
"sample_rate":16000,"format":"pcm"}` segmentiert der Server Äußerungen selbst anhand
|
||
von Stille (energie-basiert, reines Python) — ohne explizites `end`. Optional:
|
||
`vad_silence_ms`, `vad_threshold`.
|
||
|
||
**Barge-in:** Eine laufende Antwort lässt sich mit `{"type":"interrupt"}` (oder durch
|
||
eine neue Eingabe) abbrechen — der Server stoppt das Streaming und meldet
|
||
`{"type":"interrupted"}`. Wichtig für natürliche Gespräche.
|
||
|
||
> Echte **partielle Live-Transkripte** (Streaming-STT-Dienst, wortweise während des
|
||
> Sprechens) und **WebRTC** sind als nächste Increments vorgesehen (siehe
|
||
> Architektur-Dokument). Heute läuft STT pro Äußerung.
|
||
|
||
## Resilienz & Metriken
|
||
|
||
**Fallback-Ketten:** Pro Modul lässt sich eine Ersatz-Provider-Liste setzen. Fällt
|
||
der primäre Provider aus (Timeout/Fehler), übernimmt transparent der nächste:
|
||
|
||
```bash
|
||
# z. B. Cloud-LLM mit lokalem Fallback
|
||
LLM_FALLBACK=local-openai-compatible
|
||
STT_FALLBACK=faster-whisper
|
||
TTS_FALLBACK=piper
|
||
```
|
||
|
||
Die Kette ist `Route-Provider` + `*_FALLBACK` (dedupliziert). Erfolgreiche Fallbacks
|
||
und Provider-Fehler werden gezählt.
|
||
|
||
**Metriken** (`GET /api/metrics`): Request-Counts/-Latenzen pro Pfad, Pipeline-Stufen
|
||
(`stt`/`llm`/`tts`), Fallback-/Fehlerzähler — als JSON oder Prometheus-Text
|
||
(`?format=prometheus`). In-Memory pro Prozess (keine externe Dependency).
|
||
|
||
```bash
|
||
curl http://localhost:8080/api/metrics
|
||
curl http://localhost:8080/api/metrics?format=prometheus
|
||
```
|
||
|
||
## Kontingent & Notfall-Eskalation
|
||
|
||
**Tageskontingent** pro Nutzer begrenzt die Kosten (Cloud-LLM/TTS). Bei Überschreitung
|
||
`HTTP 429` (bzw. `error`-Event über WebSocket):
|
||
|
||
```bash
|
||
DAILY_REQUEST_LIMIT=200 # 0 = unbegrenzt; pro Nutzer/Tag
|
||
```
|
||
Pro Nutzer übersteuerbar via `prefs.daily_request_limit` (siehe `PUT /api/me/prefs`).
|
||
|
||
**Notfall-Eskalation (zweistufig):** `/api/chat` und `/ws/chat` prüfen die Nutzereingabe
|
||
auf Notlagen-Signale (medizinisch, Selbstgefährdung, Hilferuf — de/en). Bei Treffer
|
||
wird der Vorfall protokolliert, optional ein Webhook ausgelöst und das Signal sichtbar
|
||
gemacht (`X-Emergency`-Header / `emergency`-Feld / WebSocket-`emergency`-Event). Eine
|
||
Notfall-Eingabe umgeht das Kontingent (wird nie geblockt).
|
||
|
||
1. **Stichwort-Heuristik** im Hot-Path — sofort, ohne Latenz.
|
||
2. **LLM-Klassifikation** als **Hintergrund-Task**, der nur läuft, wenn die Stichwörter
|
||
nichts fanden. Fängt verpasste Formulierungen (z. B. metaphorisch geäußerte
|
||
Suizidalität oder Schlaganfall-Symptome ohne Schlüsselwort) mit Konfidenz-Schwelle —
|
||
**ohne** die Antwortlatenz zu erhöhen. Eskaliert genauso (Log/Webhook), beim WebSocket
|
||
zusätzlich ein nachgelagertes `emergency`-Event (`source: "llm"`).
|
||
|
||
```bash
|
||
EMERGENCY_WEBHOOK_URL=https://example.org/alert # optional, Benachrichtigung
|
||
EMERGENCY_LLM_ENABLED=true # Stufe 2 (Default an); false = nur Stichwörter
|
||
EMERGENCY_LLM_MIN_CONFIDENCE=0.6 # Schwelle gegen Fehlalarme
|
||
```
|
||
|
||
> ⚠️ Die Erkennung (Heuristik **und** LLM) ist **kein verlässlicher Lebensretter**
|
||
> und kein Ersatz für einen echten Notruf. Sie kann Notlagen verpassen oder Fehlalarme
|
||
> auslösen. Erkannte Texte sind hochsensibel (DSGVO: Einwilligung, Aufbewahrung,
|
||
> Zugriff beachten).
|
||
|
||
## Authentifizierung
|
||
|
||
Standardmäßig (`AUTH_ENABLED=true`) sind `chat`/`speak`/`transcribe`/`sessions`/`me`
|
||
durch ein **Bearer-Token pro Nutzer** geschützt. Nutzer/Sessions werden in SQLite
|
||
persistiert (`DB_PATH`, Default `data/voice-assistant.db`).
|
||
|
||
```bash
|
||
# 1) Nutzer anlegen (Admin-Key aus der Umgebung) — Token erscheint EINMALIG
|
||
export ADMIN_API_KEY=ein-langes-geheimnis
|
||
curl -X POST http://localhost:8080/api/admin/users \
|
||
-H "X-Admin-Key: $ADMIN_API_KEY" \
|
||
-H 'Content-Type: application/json' \
|
||
-d '{"display_name":"Oma Anna"}'
|
||
# -> {"user_id":"…","display_name":"Oma Anna","token":"…"}
|
||
|
||
# 2) Mit dem Token aufrufen
|
||
curl http://localhost:8080/api/me -H "Authorization: Bearer <TOKEN>"
|
||
```
|
||
|
||
Dauerhafte Präferenzen pro Nutzer (`PUT /api/me/prefs`) fließen in die Route-Auflösung
|
||
ein (Ebene zwischen Profil und Session). Fremde Sessions → `HTTP 403`.
|
||
|
||
> **Lokale Entwicklung:** `AUTH_ENABLED=false` setzen — dann gilt ein anonymer
|
||
> Standardnutzer und es ist kein Token nötig.
|
||
|
||
## Tests
|
||
|
||
```bash
|
||
make test # oder: pytest -q (offline, mit Stubs)
|
||
```
|
||
|
||
Abgedeckt: Config-Profile & Präzedenz, Route-Auflösung, Device Router,
|
||
Auth/Mandanten, Gedächtnis, Streaming, Resilienz, Quota/Notfall.
|
||
|
||
**Echter End-to-End-Test gegen OpenRouter** (Netz-Aufrufe, geringe Kosten — prüft
|
||
LLM, TTS und STT live, inkl. TTS→STT-Round-Trip):
|
||
|
||
```bash
|
||
make smoke # oder: python scripts/smoke_e2e.py
|
||
```
|
||
|
||
## Port ändern
|
||
|
||
```bash
|
||
PORT=8003 make run # einmalig
|
||
sed -i 's/^PORT=.*/PORT=8003/' .env # dauerhaft
|
||
PORT=8003 docker compose up # mit Docker
|
||
```
|
||
|
||
## Web-UI & Remote-Zugang
|
||
|
||
Das Gateway liefert unter `/` eine minimale **Web-Oberfläche** aus (`app/web/`, vanilla,
|
||
kein Build): Text-Eingabe + **Mikrofon-Button** (Aufnahme im Browser → `/ws/voice` →
|
||
Antwort wird vorgelesen) und links ein Menü mit Identität/Logout/Admin.
|
||
|
||
### Zugriff aus dem lokalen Netz (LAN)
|
||
|
||
Der Server lauscht standardmäßig auf `0.0.0.0` (alle Interfaces). Für den Zugriff von
|
||
anderen Rechnern/Handys im LAN reichen zwei Dinge:
|
||
|
||
1. **Firewall öffnen** für den Port (Beispiel ufw, auf die eigenen LAN-Subnetze beschränkt):
|
||
```bash
|
||
sudo ufw allow from 192.168.179.0/24 to any port 8003 proto tcp comment 'voice-assistant LAN'
|
||
```
|
||
2. Im Browser des anderen Geräts die **LAN-IP** des Servers aufrufen: `http://<server-lan-ip>:8003/`.
|
||
|
||
> ⚠️ **Mikrofon nur über HTTPS/localhost:** Browser geben das Mikrofon nur in einem
|
||
> „secure context" frei. Über `http://<lan-ip>:8003` funktioniert daher der **Text-Chat**,
|
||
> aber **nicht** der Mic-Button. Für Sprache von anderen Geräten den HTTPS-Weg nutzen
|
||
> (siehe unten) — am lokalen Rechner via `http://localhost:8003` geht das Mikrofon.
|
||
|
||
> ⚠️ Bei `AUTH_ENABLED=false` kann **jeder im LAN** den Dienst anonym nutzen. Für mehr
|
||
> als vertrautes Testen Auth aktivieren bzw. den SSO-Weg wählen.
|
||
|
||
### Remote von unterwegs (HTTPS + SSO)
|
||
|
||
Für den **Remote-Betrieb** (Handy/Browser von unterwegs) hinter einem Reverse-Proxy mit
|
||
HTTPS + SSO (z. B. YunoHost): siehe **`deploy/README.md`**. Kernpunkte:
|
||
- **HTTPS ist Pflicht** — Browser geben das Mikrofon nur im „secure context" frei.
|
||
- **Forward-/Trusted-Header-Auth**: der Proxy/SSO authentifiziert, reicht die Identität
|
||
per Header durch (`TRUSTED_AUTH_HEADER`); das Gateway legt Nutzer automatisch an.
|
||
Akzeptiert wird der Header nur von der Proxy-Quell-IP (`TRUSTED_PROXY_IPS`).
|
||
- **WebSocket-Upgrade** im nginx nicht vergessen (sonst kein Mikrofon).
|
||
|
||
## Deployment
|
||
|
||
- **Docker:** `docker compose up --build` (reicht `OPENROUTER_API_KEY` aus der Shell durch)
|
||
- **systemd:** Vorlagen unter `deploy/` (`voice-assistant.service`, `voice-assistant.env.example`)
|
||
- **Remote über YunoHost/Reverse-Proxy:** `deploy/README.md` (HTTPS, SSO, nginx, Firewall)
|
||
|
||
## Projektstruktur (Kurzform)
|
||
|
||
```text
|
||
app/ Gateway: config, dependencies, api/, core/, audio/, pipeline/, providers/
|
||
config/ voice-assistant.example.toml (lokale .toml ist gitignored)
|
||
deploy/ systemd-Unit + env-Beispiel
|
||
tests/ Pytest-Suite
|
||
Docs/ Architektur-Dokument
|
||
```
|
||
|
||
## Lizenz / Status
|
||
|
||
Frühes, aktiv entwickeltes Projektgerüst. Audio-Hardware-/Streaming-Anbindung,
|
||
Authentifizierung, Persistenz und Gedächtnis sind als nächste Schritte vorgesehen
|
||
(siehe Roadmap im Architektur-Dokument).
|