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扬州将如何用大数据技术识别拦截骚扰电话?
保险、商铺、楼盘推销,培训班咨询……这样的推销电话,几乎每个扬州人都曾接到过。
层出不穷的电话骚扰,让人十分无奈。
最近,扬州一小伙因不堪各类推销电话的骚扰,特意在手机上安装了安全软件。
一个月下来,被拦截的推销电话竟有73个之多。
从本月起至明年年底,工信部联合13个部门开展骚扰电话专项治理。
从扬州运营商处获悉,运营商将使用大数据技术,分析、判断拦截可疑的骚扰电话。
不堪陌生来电骚扰 扬州小伙一月拦截73个推销电话 家住西区的秦先生是某公司的业务员。
因工作关系,需经常接陌生号码来电。
这一“习惯”,令他不堪其扰。
“我们做业务员的,不可能只接你存的号码来电。
只要有电话就得接,因为可能就有你的潜在客户。
”秦先生说,他什么电话都接,这一“习惯”被骚扰电话盯上了。
和客户谈生意时,常常手机响了,对方自称某某楼盘营销中心,问要不要买房。
“接到这样的电话很烦人。
” 秦先生粗略统计了一下,接到最多的骚扰电话是楼盘推销电话,其次是保险推销,再接下来是健身中心、早教中心等促销电话。
为了避免被骚扰电话骚扰,他在手机上安装了某安全软件。
一个月下来,被拦截的骚扰电话竟达73个之多。
记者随机采访发现,几乎身边每个人都有接到广告推销电话的经历,频率高的一天能达到四五次。
专项整治行动要求运营商提升骚扰电话拦截能力 日前,工信部联合最高法、最高检等13个部门,印发了《综合整治骚扰电话专项行动方案》,开展为期一年半的骚扰电话专项整治行动。
方案要求,运营商严格语音线路和“95”“96”“400”等码号资源的用户资质审查,规范资源使用,全面掌握使用主体、接入位置、资源用途、允许传送的主叫号码等信息,定期排查语音中继、互联网专线接入,杜绝违规使用线路资源的行为,严禁为非法经营、超范围经营提供线路资源和业务接入。
此外,要求运营商要严格规范企业客户可以使用的号段范围,严禁利用透传技术虚拟主叫号码或自行修改主叫号码,对未通过鉴权的呼叫一律进行拦截。
要按照相关规定和时限要求,留存通信数据,配合做好通话溯源倒查工作;加强骚扰电话拦截配套技术系统建设,利用云计算、大数据等技术手段,加强数据共享能力建设,提升骚扰电话识别和拦截能力。
要严格落实相关技术标准和规范要求,加强以“+86”开头的虚假号码境外来电拦截,做好不规范主叫号码和“响一声”“呼死你”等骚扰电话的甄别和拦截。
扬州通信业发声将利用大数据技术判断、识别、拦截 记者从扬州运营商处获悉,运营商在省公司层面,已经按照工信部的要求,拦截骚扰电话。
怎样从茫茫的“话海”中,准确识别出骚扰电话呢?这就不得不提到大数据技术。
据运营商人士介绍,运营大数据技术,可以准确判断、识别和拦截骚扰电话。
“举个例子,如果同一个号码,向外打电话的频率特别高,而每次通话时长又特别短,我们可以推定为广告推销电话。
”广告推销电话的特点是,一分钟内的通话可达十多次,而每次通话的时长只有短短数秒,显然不符合常规通话的特点。
若同时该号码又被人举报为骚扰电话,就可对其实施拦截了。
运营商人士表示,目前有12321骚扰电话、垃圾短信举报平台,用户可拨打12321举报电话举报骚扰电话。
来源:澎湃新闻网
苹果手机下什么软件可以打网络电话
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毕业论文
光通信从一开始就是为传送基于电路交换的信息的,所以客户信号一般是TDM的连续码流,如PDH、SDH等。
随着计算机网络,特别是互联网的发展,数据信息的传送量越来越大,客户信号中基于分组交换的分组信号的比例逐步增加。
分组信号与连续码流的特点完全不同,它具有随机性、突发性,因此如何传送这一类信号,就成为光通信技术要解决的重点。
另外,传送数据信号的光收发模块及设备系统与传统的传送连续码流的光收发模块及设备系统是有很大区别的。
在接入网中,所实现的系统即为ATM-PON、EPON或GPON等。
在核心网,实现IP等数据信号在光层(包括在波分复用系统)的直接承载,就是大家熟知的IP over Optical的技术。
由于SDH系统的良好特性及已有的大量资源,可充分利用原有的SDH系统来传送数据信号。
起初只考虑了对ATM的承载,后来,通过SDH网络承载的数据信号的类型越来越多,例如FR、ATM、IP、10M-baseT、FE、GE、10GE、DDN、FDDI、Fiber Channel、FICON、ESCON等。
于是,人们提出了许多将IP等信号送进SDH虚容器VC的方法,起初是先将IP或Ethernet装进ATM,然后再映射进SDH传输,即IP/Ethernet over ATM,再over SDH。
后来,又把中间过程省去,直接将IP或Ethernet送到SDH,如PPP、LAPS、SDL、GFP等,即IP over SDH、POS或EOS。
不断增加的信道容量 光通信系统能从PDH发展到SDH,从155Mb/s发展到10Gb/s,近来,40GB/s已实现商品化。
同时,还正在探讨更大容量的系统,如160Gb/s(单波道)系统已在实验室研制开发成功,正在考虑为其制定标准。
此外,利用波分复用等信道复用技术,还可以将系统容量进一步提高。
目前32*10Gb/s(即320Gb/s)的DWDM系统已普遍应用,160*10Gb/s(即1.6Tb/s)的系统也投入了商用,实验室中超过10Tb/s的系统已在多家公司开发出来。
光时分复用OTDM、孤子技术等已有很大进展。
毫无疑问,这些对于骨干网的传输是非常有利的。
信号超长距离的传输 从宏观来说,对光纤传输的要求当然是传输距离越远越好,所有研究光纤通信技术的机构,都在这方面下了很大工夫。
特别是在光纤放大器出现以后,这方面的记录接连不断。
不仅每个跨距的长度不断增加,例如,由当初的20km、40km,最多为80km,增加到120km、160km。
而且,总的无再生中继距离也在不断增加,如从600km左右增加到3000km、4000km。
从技术的角度看,光纤放大器其在拉曼光纤放大器的出现,为增大无再生中继距离创造了条件。
同时,采用有利于长距离传送的线路编码,如RZ或CS-RZ码;采用FEC、EFEC或SFEC等技术提高接收灵敏度;用色散补偿和PMD补偿技术解决光通道代价和选用合适的光纤及光器件等措施,已经可以实现超过STM-64或基于10Gb/s的DWDM系统,4000km无电再生中继器的超长距离传输。
光传输与交换技术的融合 随着对光通信的需求由骨干网逐步向城域网转移,光传输逐渐靠近业务节点。
在应用中人们觉得光通信仅仅作为一种传输手段尚未能完全适应城域网的需要。
作为业务节点,比较靠近用户,特别对于数据业务的用户,希望光通信既能提供传输功能,又能提供多种业务的接入功能。
这样的光通信技术实际上可以看作是传输与交换的融合。
目前已广泛使用的基于SDH的多业务传送平台MSTP,就是一个典型的实例。
基于SDH的MSTP是指在SDH的平台上,同时实现TDM、ATM、以太网等业务的接入处理和传送,提供统一网管的多业务节点设备。
实际上,有些MSTP设备除了提供上述业务外,还可以提供FR、FDDI、Fiber Channel、FICON、ESCON等众多类型的业务。
除了基于SDH的MSTP之外,还可以有基于WDM的MSTP。
实际上是将WDM的每个波道分别用作各个业务的通道,即可以用透传的方式,也可以支持各种业务的接入处理,如在FE、GE等端口中嵌入以太网2层甚至3层交换功能等,使WDM系统不仅仅具有传送能力,而且具有业务提供能力。
进一步在光层网络中,将传输与交换功能相结合的结果,则导出了自动交换光网络ASON的概念。
ASON除了原有的光传送平面和管理平面之外,还增加了控制平面,除了能实现原来光传送网的固定型连接(硬连接)外,在信令的控制下,还可以实现交换的连接(软连接)和混合连接。
即除了传送功能外,还有交换功能。
互联网发展需求与下一代全光网络发展趋势 近年来,随着互联网的迅猛发展,IP业务呈现爆炸式增长。
预测表明,IP将承载包括语音、图像、数据等在内的多种业务,构成未来信息网络的基础;同时以WDM为核心、以智能化光网络(ION)为目标的光传送网进一步将控制信令引入光层,满足未来网络对多粒度信息交换的需求,提高资源利用率和组网应用的灵活性。
因此如何构建能够有效支持IP业务的下一代光网络已成为人们广泛关注的热点之一。
对承载业务的光网络而言,下一步面临的主要问题不仅仅是要求超大容量和宽带接入等明显需求,还需要光层能够提供更高的智能性和在光节点上实现光交换,其目的是通过光层和IP层的适配与融合,建立一个经济高效、灵活扩...
透传释义透明传送目的是什么?
中文名透传释义透明传送目的将需要传送的业务传送到目的节点举例VOIP方式直接透传1主叫号码透传2交换机透传透传主叫号码透传编辑定义解释主叫号码的透传是指经过一次组网或多级组网后,原始交换机A的主叫号码是否可以在被叫程控交换机B的最终分机上显示该号码
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