KR101908465B1 - 결함 관리 방법, 엔티티 및 시스템 - Google Patents

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Abstract

본원은 결함 관리 방법을 제공하며, 이 결함 관리 방법은 NFV 환경에서의 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있다. 이 결함 관리 방법은, 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(NFVI) 엔티티의 제1 결함 정보를 획득하는 단계로서, 상기 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 가지는 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용되는, 제1 결함 정보를 획득하는 단계; 제1 결함 정보에 따라 제1 종합 결함 정보를 생성하는 단계로서, 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보 및 상기 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보를 포함하는, 제1 종합 결함 정보를 생성하는 단계; 및 제1 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계를 포함한다. 본원의 실시태양에서, 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티가 획득되어, 결함 정보의 상관된 부분에서 종합적 처리가 수행되고, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리가 구현될 수 있다.

Description

결함 관리 방법, 엔티티 및 시스템 {FAULT MANAGEMENT METHOD, ENTITY AND SYSTEM}
본원은 통신 분야, 특히 결함 관리 방법, 엔티티 및 시스템에 관한 것이다.
네트워크 기능 가상화(Network function virtualization, NFV)가 일반적 고성능 고용량 서버, 스위치 및 저장 디바이스를 사용하여 일부 네트워크 기능의 소프트웨어를 구현하도록 의도된다. 원래의 일반 가상 환경(original common virtual environment)과 비교하여, NFV 단대단(End to End, E2E) 아키텍처에서, 많은 소프트웨어 인스턴스 및 관리 엔티티, 예컨대 가상화 네트워크 기능(Virtualized Network Function, VNF) 인스턴스/엔티티, 가상화 인프라스트럭처 관리자(Virtualized Management System, VIM) 엔티티, 및 VNF 관리자 엔티티가 추가되어서, NFV 환경이 일반 가상 환경 더욱 복잡하게 된다. 일반 가상 환경에서의 결함 보고 및 처리 방법은 NFV 환경에 적용될 수 없다.
따라서, 복잡한 NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 수행하는 방법이 고려될 것이 필요하다.
본원의 실시태양은 결함 관리 방법으로 이 방법은 NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있다.
제1 측면에 따르면, 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)에 의해, 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(NFVI) 엔티티의 제1 결함 정보를 획득하는 단계로서, 상기 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 가지는 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용되는, 제1 결함 정보를 획득하는 단계; VIM에 의해, 제1 결함 정보에 따라 제1 종합 결함 정보를 생성하는 단계로서, 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보 및 상기 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보를 포함하는, 제1 종합 결함 정보를 생성하는 단계; 및 VIM에 의해, 제1 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계를 포함하는, 결함 관리 방법이 제공된다.
제1 측면에 대하여, 제1 측면의 제1 구현방법에서, VIM에 의해, 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, NFVI 엔티티의 제1 결함 정보를 획득하는 단계는: 제1 NFVI 엔티티에 의해 전송된 제1 결함 정보를 수신하는 단계; 또는 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 결정하고, 제1 NFVI 엔티티의 결함에 따라 제1 결함 정보를 생성하는 단계를 포함한다.
제1 측면 및 상기 제1 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제1 측면의 제2 구현방법에서, 제1 NFVI 엔티티는 NFVI 엔티티 내의 임의의 하드웨어(HW), 호스트 작동 시스템(Host OS), 가상 머신 관리자, 또는 가상 머신(VM) 엔티티이며, VIM에 의해, 제1 결함 정보에 따라 제1 종합 결함 정보를 생성하는 단계는: 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티에 의해 전송된 결함 정보가 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보임을 결정하는 단계; 및 제1 결함 정보 및 상관된 결함 정보를 포함하는 제1 종합 결함 정보를 생성하는 단계를 포함한다.
제1 측면 및 상기 제1 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제1 측면의 제3 구현방법에서, VIM에 의해, 제1 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계는: 제1 종합 결함 정보 내의 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 제1 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 따라, VIM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 VIM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 VIM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 VNFM에 전송하거나 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터(orchestrator)에 전송하는 단계를 포함한다.
제1 측면 및 상기 제1 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제1 측면의 제4 구현방법에서, 제1 종합 결함 정보 내의 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 제1 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 따라, VIM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계는: 제1 NFVI 엔티티 및 상기 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티로부터 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티를 결정하는 단계로서, HW의 우선순위가 Host OS의 우선순위 보다 높고, Host OS의 우선순위가 가상 머신 관리자의 우선순위보다 높고, 가상 머신 관리자의 우선순위가 VM의 우선순위보다 높은, 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티를 결정하는 단계; 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티의 결함 유형에 따라, VIM가 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 VIM가 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함할 때에, 결함 복구 정책에 따라, 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티의 결함을 복구하는 단계를 포함한다.
제1 측면 및 상기 제1 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제1 측면의 제5 구현방법에서, 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구한 후에, 이 방법은: 결함 복구가 성공한 때에, 성공 표시 메시지를 오케스트레이터에 전송하는 단계; 또는 결함 복구가 실패한 때에, 제1 종합 결함 정보를 VNFM에 전송하거나, 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하는 단계를 더 포함한다.
제1 측면 및 상기 제1 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제1 측면의 제6 구현방법에서, 제1 종합 결함 정보를 VNFM에 전송한 후에, 이 방법은: VNFM에 의해 전송되고 VNFM이 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없음을 표시하도록 사용되는 표시 메시지를 수신하는 단계; 및 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하는 단계를 더 포함한다.
제1 측면 및 상기 제1 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제1 측면의 제7 구현방법에서, 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하기 전에, 이 방법은: VNFM로부터, 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 요청하는 단계; 및 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 제1 종합 결함 정보에 추가하는 단계를 더 포함한다.
제1 측면 및 상기 제1 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제1 측면의 제8 구현방법에서, 이 방법은: VNFM에 의해 전송된 요청 정보를 수신하는 단계로서, 요청 정보는 VIM으로부터, 결함있는 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 요청하도록 사용되는, 요청 정보를 수신하는 단계; 및 결함있는 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 VNFM에 전송하는 단계를 더 포함한다.
제1 측면 및 상기 제1 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제1 측면의 제9 구현방법에서, VIM에 의해, 제1 결함 정보에 따라 제1 종합 결함 정보를 생성한 후에, 이 방법은: 제1 종합 결함 정보에 따라, VIM가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하는 단계; 및 VIM가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제1 종합 결함 정보를 삭제하는 단계를 더 포함한다.
제1 측면 및 상기 제1 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제1 측면의 제10 구현방법에서, 제1 결함 정보가 작동 및 비즈니스 지원 시스템(operation and business support system, OSS/BSS)에 추가로 보고되어서, OSS/BSS가 제1 결함 정보를 모니터링하고 나타낸다.
제1 측면 및 상기 제1 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제1 측면의 제11 구현방법에서, 제1 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간 중 적어도 하나를 더 포함하고, 제1 종합 결함 정보는 결함 상태 정보를 더 포함하고, 결함 상태는 아직 처리되지 않는 상태, 처리된 상태, 복구된 상태, 및 아직 복구되지 않은 상태 중 적어도 하나를 포함한다.
제2 측면에 따르면, 가상화 네트워크 기능 관리자(virtualized network function manager, VNFM)에 의해, 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, 가상화 네트워크 기능(virtualized network function, VNF) 엔티티의 제2 결함 정보를 획득하는 단계로서, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 가지는 제1 VNF 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용되는, 제2 결함 정보를 획득하는 단계; VNFM에 의해, 제2 결함 정보에 따라 제2 종합 결함 정보를 생성하는 단계; 및 VNFM에 의해, 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계를 포함하는, 결함 관리 방법이 제공된다
제2 측면에 대하여, 제2 측면의 제1 구현방법에서, VNFM에 의해, 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, VNF 엔티티의 제2 결함 정보를 획득하는 단계는:
제1 VNF 엔티티에 의해 전송된 제2 결함 정보를 수신하는 단계; 또는 제1 VNF 엔티티에서 결함이 발생함을 결정하고, 제1 VNF 엔티티의 결함에 따라 제2 결함 정보를 생성하는 단계를 포함한다.
제2 측면 및 상기 제2 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제2 측면의 제2 구현방법에서, VNFM에 의해, 제2 결함 정보에 따라 제2 종합 결함 정보를 생성하는 단계는: 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티에 의해 전송된 결함 정보가 제2 결함 정보의 상관된 결함 정보임을 결정하는 단계; 및 제2 결함 정보 및 상관된 결함 정보를 포함하는 제2 종합 결함 정보를 생성하는 단계를 포함한다.
제2 측면 및 상기 제2 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제2 측면의 제3 구현방법에서,
VNFM에 의해, 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계는: 제2 종합 결함 정보 내의 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 제2 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 따라, VNFM 가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 VNFM가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 VNFM가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하는 단계를 포함한다.
제2 측면 및 상기 제2 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제2 측면의 제4 구현방법에서, 결함 복구 정책에 따라, 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구한 후에, 이 방법은: 결함 복구가 성공한 때에, 성공 표시 메시지를 오케스트레이터에 전송하는 단계; 또는 결함 복구가 실패한 때에, 제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하는 단계를 더 포함한다.
제2 측면 및 상기 제2 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제2 측면의 제5 구현방법에서,
제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하기 전에, 이 방법은: 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)로부터, 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 요청하는 단계로서, NFVI 엔티티가 NFVI 내의 임의의 하드웨어(HW), 호스트 작동 시스템(Host OS), 가상 머신 관리자, 또는 가상 머신(VM) 엔티티인, 결함 정보를 요청하는 단계; 및 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 제2 종합 결함 정보에 추가하는 단계를 더 포함한다.
제2 측면 및 상기 제2 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제2 측면의 제6 구현방법에서, 이 방법은: VIM에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를 수신하는 단계로서, 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보 및 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보를 포함하고, 제1 결함 정보는 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용되는, 제1 결함 정보를 수신하는 단계; VNFM이 제1 종합 결함 정보 내의 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 제1 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및
VNFM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 VNFM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하거나, VIM가 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록, VNFM가 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없음을 표시하도록 사용되는 표시 메시지를 VIM에게 전송하는 단계를 더 포함한다.
제2 측면 및 상기 제2 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제2 측면의 제7 구현방법에서, VIM에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를 수신한 후에, 이 방법은: 제1 종합 결함 정보에 따라, 제1 NFVI 엔티티와 상관되는, 및/또는 NFVI 엔티티와 상관되는 제1 VNF 엔티티의 결함 정보를 결정하는 단계; 및 VNFM가 제1 종합 결함 정보에서의 복구 또는 보고 처리를 수행하도록 제1 VNF 엔티티의 결함 정보를 제1 종합 결함 정보에 추가하는 단계를 더 포함한다.
제2 측면 및 상기 제2 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제2 측면의 제8 구현방법에서, VNFM에 의해, 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행한 후에, 이 방법은: 제2 종합 결함 정보에 따라, VNFM가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하는 단계; 및 VNFM가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제2 종합 결함 정보를 삭제하는 단계를 더 포함한다.
제2 측면 및 상기 제2 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제2 측면의 제9 구현방법에서, 이 방법은: VIM에 의해 전송된 요청 정보를 수신하는 단계로서, 요청 정보는 VNFM으로부터, 결함있는 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 요청하도록 사용되는, 요청 정보를 수신하는 단계; 및 결함있는 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 VIM에 전송하는 단계를 더 포함한다.
제2 측면 및 상기 제2 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제2 측면의 제10 구현방법에서, 제2 결함 정보가 작동 및 비즈니스 지원 시스템(OSS/BSS)에 추가로 보고되어서, OSS/BSS가 제2 결함 정보를 모니터링하고 나타낸다.
제2 측면 및 상기 제2 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제2 측면의 제11 구현방법에서, 제2 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간 중 적어도 하나를 더 포함하고, 제2 종합 결함 정보는 결함 상태 정보를 더 포함하고, 결함 상태는 아직 처리되지 않는 상태, 처리된 상태, 복구된 상태, 및 아직 복구되지 않은 상태 중 적어도 하나를 포함한다.
제3 측면에 따르면, 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를, 오케스트레이터에 의해, 수신하는 단계로서, 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보를 포함하고, 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하고, 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 갖는 제1 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(NFVI) 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용되는, 제1 종합 결함 정보를 수신하는 단계; 및 오케스트레이터에 의해, 제1 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계를 포함하는, 결함 관리 방법이 제공된다.
제3 측면에 대하여, 제3 측면의 제1 구현방법에서, 제1 종합 결함 정보는: 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보, 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 더 포함한다.
제3 측면 및 상기 제3 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제3 측면의 제2 구현방법에서, 오케스트레이터에 의해, 제1 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계는: 제1 종합 결함 정보 내의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하는 단계를 포함한다.
제3 측면 및 상기 제3 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제3 측면의 제3 구현방법에서, 오케스트레이터에 의해, 제1 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계는: 제1 종합 결함 정보 내의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함, 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함, 및 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하는 단계를 포함한다.
제3 측면 및 상기 제3 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제3 측면의 제4 구현방법에서, 오케스트레이터에 의해, 제1 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계 전에, 이 방법은 제1 종합 결함 정보에 따라, 오케스트레이터가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하는 단계; 및 오케스트레이터가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제1 종합 결함 정보를 삭제하는 단계를 더 포함한다.
제3 측면 및 상기 제3 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제3 측면의 제5 구현방법에서, 제1 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간 중 적어도 하나를 더 포함하고; 제1 종합 결함 정보는 결함 상태 정보를 더 포함하고, 결함 상태는 아직 처리되지 않는 상태, 처리된 상태, 복구된 상태, 및 아직 복구되지 않은 상태 중 적어도 하나를 포함한다.
제4 측면에 따르면, 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM)에 의해 전송된 제2 종합 결함 정보를, 오케스트레이터에 의해, 수신하는 단계로서, 제2 종합 결함 정보는 제2 결함 정보를 포함하고, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하고, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 갖는 제1 가상화 네트워크 기능(VNF) 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용되는, 제2 종합 결함 정보를 수신하는 단계; 및 오케스트레이터에 의해, 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계를 포함하는, 결함 관리 방법이 제공된다.
제4 측면에 대하여, 제4 측면의 제1 구현방법에서, 제2 종합 결함 정보는: 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보, 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 가상화 인프라스트럭처 관리자 NFVI 엔티티의 결함 정보를 더 포함한다.
제4 측면 및 상기 제4 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제4 측면의 제2 구현방법에서, 오케스트레이터에 의해, 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계는: 제2 종합 결함 정보 내의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제2 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하는 단계를 포함한다.
제4 측면 및 상기 제4 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제4 측면의 제3 구현방법에서, 오케스트레이터에 의해, 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계는: 제2 종합 결함 정보 내의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 VNF 엔티티의 결함, 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함, 및 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제2 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하는 단계를 포함한다.
제4 측면 및 상기 제4 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제4 측면의 제4 구현방법에서, 오케스트레이터에 의해, 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계 전에, 이 방법은: 제2 종합 결함 정보에 따라, 오케스트레이터가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하는 단계; 및 오케스트레이터가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제2 종합 결함 정보를 삭제하는 단계를 더 포함한다.
제4 측면 및 상기 제4 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제4 측면의 제5 구현방법에서, 제2 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간 중 적어도 하나를 더 포함하고; 제2 종합 결함 정보는 결함 상태 정보를 더 포함하고, 결함 상태는 아직 처리되지 않는 상태, 처리된 상태, 복구된 상태, 및 아직 복구되지 않은 상태 중 적어도 하나를 포함한다.
제5 측면에 따르면, 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(NFVI) 엔티티의 제1 결함 정보를 획득하도록 구성된 획득 유닛으로서, 상기 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 가지는 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용되는, 획득 유닛; 제1 결함 정보에 따라 제1 종합 결함 정보를 생성하도록 구성된 생성 유닛으로서, 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보 및 상기 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보를 포함하는, 생성 유닛; 및 제1 종합 결함 정보에 따른 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하도록 구성된 처리 유닛을 포함하는, 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)가 제공된다.
제5 측면에 대하여, 제5 측면의 제1 구현방법에서, 상기 관리자는 결정 유닛 및 수신 유닛을 더 포함하고, 획득 유닛은 구체적으로: 상기 수신 유닛을 사용하여, 제1 NFVI 엔티티에 의해 전송된 제1 결함 정보를 수신하도록 구성되고; 또는 상기 결정 유닛을 사용하여, 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 결정하고, 제1 NFVI 엔티티의 결함에 따라 제1 결함 정보를 생성하도록 구성된다.
제5 측면 및 상기 제5 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제5 측면의 제2 구현방법에서, 제1 NFVI 엔티티는 NFVI 엔티티 내의 임의의 하드웨어(HW), 호스트 작동 시스템(Host OS), 가상 머신 관리자, 또는 가상 머신(VM) 엔티티이며, 생성 유닛은 구체적으로: 결정 유닛을 사용하여, 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티에 의해 전송된 결함 정보가 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보임을 결정하고, 제1 결함 정보 및 상관된 결함 정보를 포함하는 제1 종합 결함 정보를 생성하도록 구성된다.
제5 측면 및 상기 제5 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제5 측면의 제3 구현방법에서, 처리 유닛은 전송 유닛을 포함하고, 처리 유닛은 구체적으로: 결정 유닛을 사용하여, 그리고 제1 종합 결함 정보 내의 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 제1 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 따라, VIM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; VIM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하거나, VIM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 전송 유닛을 사용하여, 제1 종합 결함 정보를 VNFM에 전송하거나 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록 구성된다.
제5 측면 및 상기 제5 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제5 측면의 제4 구현방법에서, 처리 유닛은 구체적으로: 결정 유닛을 사용하여, 제1 NFVI 엔티티 및 상기 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티로부터 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티를 결정하고 - HW의 우선순위가 Host OS의 우선순위 보다 높고, Host OS의 우선순위가 가상 머신 관리자의 우선순위보다 높고, 가상 머신 관리자의 우선순위가 VM의 우선순위보다 높음 -; 결정 유닛을 사용하여, 그리고 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티의 결함 유형에 따라, VIM가 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; VIM가 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함할 때에, 결함 복구 정책에 따라, 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티의 결함을 복구하도록 구성된다.
제5 측면 및 상기 제5 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제5 측면의 제5 구현방법에서, 전송 유닛은 구체적으로: 결함 복구가 성공한 때에, 성공 표시 메시지를 오케스트레이터에 전송하고; 또는 결함 복구가 실패한 때에, 제1 종합 결함 정보를 VNFM에 전송하거나, 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록 구성된다.
제5 측면 및 상기 제5 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제5 측면의 제6 구현방법에서, 수신 유닛이 VNFM에 의해 전송되고 VNFM이 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없음을 표시하도록 사용되는 표시 메시지를 수신하도록 더 구성되고, 전송 유닛이 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록 더 구성된다.
제5 측면 및 상기 제5 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제5 측면의 제7 구현방법에서, 처리 유닛이: VNFM로부터, 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 요청하고; 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 제1 종합 결함 정보에 추가하도록 더 구성된다.
제5 측면 및 상기 제5 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제5 측면의 제8 구현방법에서, 수신 유닛은: VNFM에 의해 전송된 요청 정보를 수신하도록 구성되고 - 요청 정보는 VIM으로부터, 결함있는 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 요청하도록 사용됨 -; 전송 유닛은: 결함있는 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 VNFM에 전송하도록 더 구성된다.
제5 측면 및 상기 제5 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제5 측면의 제9 구현방법에서, 관리자는 검출 유닛 및 삭제 유닛을 더 포함하고, 검출 유닛은 구체적으로, 제1 종합 결함 정보에 따라, VIM가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하도록 구성되고; 삭제 유닛은 구체적으로, VIM가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제1 종합 결함 정보를 삭제하도록 구성된다.
제6 측면에 따르면, 가상화 네트워크 기능 관리자(virtualized network function manager, VNFM)가 제공되며, 이 VNFM은, 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는 가상화 네트워크 기능(virtualized network function, VNF) 엔티티의 제2 결함 정보를 획득하도록 구성된 획득 유닛 - 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 가지는 제1 VNF 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용됨 -; 제2 결함 정보에 따라 제2 종합 결함 정보를 생성하도록 구성된 생성 유닛; 및 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하도록 구성된 처리 유닛을 포함한다.
제6 측면에 대하여, 제6 측면의 제1 구현방법에서, VNFM에 의해, 관리자는 결정 유닛 및 수신 유닛을 더 포함하며, 획득 유닛은 구체적으로: 수신 유닛을 사용하여, 1 VNF 엔티티에 의해 전송된 제2 결함 정보를 수신하고; 또는 결정 유닛을 사용하여, 제1 VNF 엔티티에서 결함이 발생함을 결정하고, 생성 유닛을 사용하여, 제1 VNF 엔티티의 결함에 따라 제2 결함 정보를 생성하도록 구성된다.
제6 측면 및 상기 제6 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제6 측면의 제2 구현방법에서, 생성 유닛은 구체적으로: 결정 유닛을 사용하여, 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티에 의해 전송된 결함 정보가 제2 결함 정보의 상관된 결함 정보임을 결정하고; 제2 결함 정보 및 상관된 결함 정보를 포함하는 제2 종합 결함 정보를 생성하도록 구성된다.
제6 측면 및 상기 제6 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제6 측면의 제3 구현방법에서, 처리 유닛은 전송 유닛을 포함하고, 처리 유닛은 구체적으로: 결정 유닛을 사용하여, 그리고 제2 종합 결함 정보 내의 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 제2 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 따라, VNFM 가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; VNFM가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하거나, VNFM가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 전송 유닛을 사용하여, 제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록 구성된다.
제6 측면 및 상기 제6 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제6 측면의 제4 구현방법에서, 전송 유닛은 구체적으로: 결함 복구가 성공한 때에, 성공 표시 메시지를 오케스트레이터에 전송하거나, 결함 복구가 실패한 때에, 제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록 구성된다.
제6 측면 및 상기 제6 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제6 측면의 제5 구현방법에서, 처리 유닛은: 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)로부터, 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 요청하고 - NFVI 엔티티가 NFVI 내의 임의의 하드웨어(HW), 호스트 작동 시스템(Host OS), 가상 머신 관리자, 또는 가상 머신(VM) 엔티티임 -; 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 제2 종합 결함 정보에 추가하도록 더 구성된다.
제6 측면 및 상기 제6 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제6 측면의 제6 구현방법에서, 처리 유닛은: VIM에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를 수신하고 - 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보 및 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보를 포함하고, 제1 결함 정보는 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용됨 -; VNFM이 제1 종합 결함 정보 내의 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 제1 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; VNFM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하고, 또는 VNFM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하거나, VIM가 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록, VNFM가 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없음을 표시하도록 사용되는 표시 메시지를 VIM에게 전송하도록 더 구성된다.
제6 측면 및 상기 제6 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제6 측면의 제7 구현방법에서, 처리 유닛은 구체적으로: 제1 종합 결함 정보에 따라,
제1 NFVI 엔티티와 상관되는, 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티와 상관되는 제1 VNF 엔티티의 결함 정보를 결정하고; VNFM가 제1 종합 결함 정보에서의 복구 또는 보고 처리를 수행하도록 제1 VNF 엔티티의 결함 정보를 제1 종합 결함 정보에 추가하도록 구성된다.
제6 측면 및 상기 제6 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제6 측면의 제8 구현방법에서, 관리자는 검출 유닛 및 삭제 유닛을 더 포함하고, 검출 유닛은 구체적으로: 제2 종합 결함 정보에 따라, VNFM가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하도록 구성되고, 삭제 유닛은 구체적으로: VNFM가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제2 종합 결함 정보를 삭제하도록 구성된다.
제6 측면 및 상기 제6 측면의 전술한 구현방법에 대하여, 제6 측면의 제9 구현방법에서, 수신 유닛은: VIM에 의해 전송된 요청 정보를 수신하도록 더 구성되고 - 요청 정보는 VNFM으로부터, 결함있는 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 요청하도록 사용됨 -; 전송 유닛은: 결함있는 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 VIM에 전송하도록 더 구성된다.
제7 측면에 따르면, 오케스트레이터가 제공되며, 이 오케스트레이터는: 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를 수신하도록 구성된 수신 유닛 - 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보를 포함하고, 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하고, 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 갖는 제1 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(NFVI) 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용됨 -; 및 제1 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하도록 구성된 처리 유닛을 포함한다.
제7 측면에 대하여, 제7 측면의 제1 구현방법에서, 제1 종합 결함 정보는: 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보, 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 더 포함한다.
제7 측면 및 상기 제7 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제7 측면의 제2 구현방법에서, 처리 유닛은 구체적으로: 제1 종합 결함 정보 내의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하거나, 또는 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하도록 구성된다.
제7 측면 및 상기 제7 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제7 측면의 제3 구현방법에서, 처리 유닛은 구체적으로: 제1 종합 결함 정보 내의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함, 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함, 및 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하거나, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하도록 구성된다.
제7 측면 및 상기 제7 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제7 측면의 제4 구현방법에서, 관리자는 검출 유닛 및 삭제 유닛을 더 포함하고, 검출 유닛은 구체적으로: 제1 종합 결함 정보에 따라, 오케스트레이터가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하도록 구성되고, 삭제 유닛은 구체적으로: 오케스트레이터가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제1 종합 결함 정보를 삭제하도록 구성된다.
제8 측면에 따르면, 오케스트레이터가 제공되며, 이 오케스트레이터는: 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM)에 의해 전송된 제2 종합 결함 정보를 수신하도록 구성된 수신 유닛 - 제2 종합 결함 정보는 제2 결함 정보를 포함하고, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하고, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 갖는 제1 가상화 네트워크 기능(VNF) 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용됨 -; 및 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하도록 구성된 처리 유닛을 포함한다.
제8 측면에 대하여, 제8 측면의 제1 구현방법에서, 제2 종합 결함 정보는: 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보, 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 가상화 인프라스트럭처 관리자 NFVI 엔티티의 결함 정보를 더 포함한다.
제8 측면 및 상기 제8 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제8 측면의 제2 구현방법에서, 처리 유닛은 구체적으로: 제2 종합 결함 정보 내의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; 및 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하거나, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제2 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하도록 구성된다.
제8 측면 및 상기 제8 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제8 측면의 제3 구현방법에서, 처리 유닛은 구체적으로: 제2 종합 결함 정보 내의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 VNF 엔티티의 결함, 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함, 및 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하거나, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제2 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하도록구성된다.
제8 측면 및 상기 제8 측면의 전술한 구형방법에 대하여, 제8 측면의 제4 구현방법에서, 오케스트레이터는 검출 유닛 및 삭제 유닛을 더 포함하고, 검출 유닛은: 제2 종합 결함 정보에 따라, 오케스트레이터가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하도록 구성되고, 삭제 유닛은 구체적으로: 오케스트레이터가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제2 종합 결함 정보를 삭제하도록 구성된다.
본원의 실시태양에서 제공된 결함 관리 방법에 따르면, VIM 및 VNFM가 하드웨어의 결함 정보 및/또는 소프트웨어 엔티티를 획득하여, 결함 정보의 상관된 부분에서 종합 처리를 수행하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현한다.
본원의 실시태양의 기술적 해결책을 좀 더 명확히 기재하기 위하여, 본원의 실시태양을 설명하는데 요구되는 수반되는 도면을 간략히 소개한다. 명백히, 본 명세서의 수반되는 도면은 본원의 몇몇 실시태양을 단순히 보여주는 것이며, 이 분야의 통상의 기술자는 독창적인 노력 없이 이러한 수반되는 도면으로부터 다른 도변을 도출할 수도 있다.
도 1은 본원에 따른 네트워크 기능 가상화(NFV)의 시스템 개략도다.
도 2는 본원의 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 흐름도이다.
도 3은 본원의 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 흐름도이다.
도 4는 본원의 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 흐름도이다.
도 5는 본원의 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 흐름도이다.
도 6a는 본원의 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 상호작용 다이어그램이다.
도 6b는 본원의 실시태양에 따른 엔티티들 간 상관관계의 개략도다.
도 7은 본원의 또 다른 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 상호작용 다이어그램이다. 도 8은 본원의 또 다른 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 상호작용 다이어그램이다. 도 9는 본원의 또 다른 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 상호작용 다이어그램이다.
도 10은 본원의 또 다른 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 상호작용 다이어그램이다.
도 11은 본원의 실시태양에 따른 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM) 엔티티의 개략적 블록도이다.
도 12는 본원의 실시태양에 따른 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM) 엔티티의 개략적 블록도이다.
도 13은 본원의 실시태양에 따른 오케스트레이터 엔티티의 개략적 블록도이다.
도 14는 본원의 또 다른 실시태양에 따른 VIM 엔티티의 개략적 블록도이다.
도 15는 본원의 또 다른 실시태양에 따른 VNFM 엔티티의 개략적 블록도이다.
도 16은 본원의 또 다른 실시태양에 따른 오케스트레이터 엔티티의 개략적 블록도이다.
이하, 본원의 실시태양에서 수반되는 도면에 대하여 본원의 실시태양의 기술적 해결책을 정확하고 완전하게 기재한다. 명백히, 기재된 실시태양은 일부이며, 본원의 모든 실시태양은 아니다. 본원의 실시태양에 기초하여 창작적 노력없이 통상의 기술자에 의해 획득되는 모든 다른 실시태양이 본원의 보호 범위 내에 있을 것이다.
도 1은 본원에 따른 네트워크 기능 가상화(NFV)의 시스템 개략도이다. 네트워크 기능 가상화(Network Function Virtualization, NFV) 단대단(End to End, E2E) 아키텍처에서, 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(Network Function Virtualization Infrastructure, NFVI)는 저층 하드웨어(Hardware, HW) 소스를 포함하며, 이것은 구체적으로 컴퓨팅 하드웨어, 저장 하드웨어, 네트워크 하드웨어 및 이와 유사한 것들로 분류될 수 있다. 가상화층(virtualization layer)이 하드웨어 층에 위치하고, 호스트 작동 시스템(Host Operating System, Host OS) 및 슈퍼 관리 프로그램/가상 머신 관리자(Hypervisor)을 포함하고, 다수의 가상 머신(Virtual Machine, VM)은 가상화층에서 동작한다. HW와 Hypervisor가 요소 관리 시스템(Element Management System, EMS)에 의해 작동 및 비즈니스 지원 시스템(Operation and Business Support System, OSS/BSS)에 접속된다. NFVI 상의 다수의 가상화 네트워크 기능(Virtual Network Function, VNF) 인스턴스가 vEMS를 사용하여 OSS/BSS에 접속된다.
NFVI는 Nf-Vi 인터페이스를 사용하여 가상화 인프라스트럭처 관리자(Virtualized Infrastructure Manager, VIM)에 접속되고, VNF는 Ve-Vnfm 인터페이스를 사용하여 VNF 관리자(VNFM)에 접속되며, VIM은 Vi-Vnfm 인터페이스를 사용하여 VNFM에 접속된다. NFVI는 Or-Vi를 사용하여, 오케스트레이터에 접속되고, VNFM은 Or-Vnfm을 사용하여 오케스트레이터에 접속되고, 오케스트레이터는 Os-Ma 인터페이스를 사용하여 OSS/BSS에 접속된다.
OSS/BSS는 오케스트레이터에 서비스 요청을 개시하도록 구성되고, 오케스트레이터는 OSS/BSS 서비스 요청에 따라 오케스트레이팅하고 자원을 관리하고, NFV 서비스를 구현하고, NFVI 및 VNF의 가동 상태 정보와 자원을 실시간으로 삭제하는데 책임이 있다. VNFM는 VNF의 라이프 사이클의 관리, 예컨대 시작, 존속 시간, VNF의 가동 상태 정보의 삭제 및 수집에 책임이 있다. VIM은 NFVI의 자원을 관리하고 할당하며, NFVI의 가동 상태 정보를 삭제하고 수집하는데 책임이 있다.
도 2는 본원의 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 흐름도이다. 도 2의 방법은 VIM에 의해 실행된다
201: 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)가 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(NFVI) 엔티티의 제1 결함 정보를 획득하며, 제1 결함 정보가 결함있는 엔티티 식별자를 갖는 제1 NFVI 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용된다.
202: VIM이 제1 결함 정보에 따라 제1 종합 결함 정보를 생성하며, 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보 및 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보를 포함한다.
203: VIM이 제1 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행한다.
본원의 실시태양에 제공된 결함 관리 방법에 따르면, VIM은 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 보고의 상관된 부분에서 종합적 처리를 수행한다.
선택적으로, 실시태양에서, 단계 201가: 제1 NFVI 엔티티에 의해 전송된 제1 결함 정보를 수신하는 단계; 또는 제1 NFVI 엔티티에 결함이 발생함을 결정하고, 제1 NFVI 엔티티의 결함에 따라 제1 결함 정보를 생성하는 단계를 포함한다. 즉, VIM은 결함 엔티티의 결함 정보를 수동적으로 수신할 수 있거나, 결함을 검출한 후에 결함 정보를 능동적으로 생성할 수 있다.
선택적으로, 실시태양에서, 제1 NFVI 엔티티가 NFVI 엔티티 내의 임의의 하드웨어(HW), 호스트 작동 시스템(Host OS), 가상 머신 관리자, 또는 가상 머신(VM) 엔티티일 수 있고, 단계 202는: 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티에 의해 전송된 결함 정보가 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보임을 결정하는 단계, 및 제1 결함 정보 및 상관된 결함 정보를 포함하는 제1 종합 결함 정보를 생성하는 단계를 포함한다. 상관관계는 몇몇 HW, Host OS, Hypervisor, 및 VM 엔티티들 간에 존재하기 때문에, 제1 NFVI 엔티티에 결함이 발생한 경우에, 제1 NFVI와 상관된 또 다른 NFVI 엔티티에 결함이 또한 일어날 수도 있다. VIM은 모든 관련된 결함 정보를 수집하여, 균일하고 종합적인 처리를 수행할 수 있다.
선택적으로, 실시태양에서, 단계 203은: 제1 종합 결함 정보 내의 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 제1 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 따라, VIM이 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; VIM이 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 상기 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하거나, VIM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 VNFM에 전송하거나, 상기 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하는 단계를 포함한다.
구체적으로, 종합 결함 정보를 생성한 후에, VIM이 종합 결함 정보를 국부적으로(locally) 처리할 수 있는지 여부를 결정하는 것이 먼지 필요하고; VIM이 종합 결함 정보를 처리할 수 있다면, VIM이 종합 결함 정보 내에 포함된 하나의 NFVI 엔티티의 결함을 복구하고, 또는 VIM이 종합 결함 정보를 처리할 수 없거나 복구가 실패한다면, VIM이 보고 처리를 수행한다.
선택적으로, 실시태양에서, 제1 종합 결함 정보 내의 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 제1 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 따라, VIM이 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계는: 제1 NFVI 엔티티 및 상기 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티로부터 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티를 결정하는 단계 - HW의 우선순위가 Host OS의 우선순위 보다 높고, Host OS의 우선순위가 가상 머신 관리자의 우선순위보다 높고, 가상 머신 관리자의 우선순위가 VM의 우선순위보다 높음 -; 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티의 결함 유형에 따라, VIM이 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 VIM이 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티의 결함을 복구하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 실시태양에서, 결함 복구 정책에 따라 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구한 후에, 상기 방법은: 결함 복구가 성공한 때에, 성공 표시 메시지를 오케스트레이터에 전송하는 단계; 또는 결함 복구가 실패한 때에, 제1 종합 결함 정보를 상기 VNFM에 전송하거나, 제1 종합 결함 정보를 상기 오케스트레이터에 전송하는 단계를 더 포함하며, 성공 표시 메시지는 가동 상태가 "정상(Normal)"으로 설정되는 결함 정보일 수 있거나, 또 다른 형태의 메시지이며 복구가 성공함을 표시하도록 사용될 수 있고, 본원에서는 이에 제한되지는 않는다.
선택적으로, 이 실시태양에서, 제1 종합 결함 정보를 VNFM에 전송한 후에, 이 방법은: VNFM에 의해 전송되고 VNFM이 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없음을 표시하도록 사용되는 표시 메시지를 수신하는 단계, 및 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하는 단계를 더 포함한다. VIM이 제1 종합 결함 정보의 처리와 제1 종합 결함 정보의 VNFM로의 보고를 할 수 없는 경우에, VNFM이 또한 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없다면, VNFM은 또한 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 보고한다.
선택적으로, 실시태양에서, 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하기 전에, 이 방법은: VNFM로부터, 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 요청하는 단계; 및 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 제1 종합 결함 정보에 추가하는 단계를 더 포함한다. VIM이 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없거나 복구가 실패한 때에, VIM은 VNFM에게, 결함있는 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 획득하도록 하는 요청을 개시하고, 종합적 보고를 수행하여서, 상층 관리 엔티티(upper-layer management entity)가 종합적 처리를 수행할 수 있다.
선택적으로, 실시태양에서, 이 방법은: VNFM에 의해 전송된 요청 정보를 수신하는 단계로서, 요청 정보는 VIM으로부터, 결함있는 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 요청하도록 사용되는, 요청 정보를 수신하는 단계; 및 결함있는 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 VNFM에 전송하는 단계를 더 포함한다. 구체적으로, VNFM이 VNF 엔티티의 종합 결함 정보를 처리할 수 없는 때에, VNFM이, VIM으로부터, 관련된 NFVI의 결함 정보를 여전히 요청하고, 종합적 보고를 수행할 수 있어서, 상층 관리 엔티티가 종합적 처리를 수행할 수 있다.
선택적으로, 실시태양에서, VIM에 의해, 제1 결함 정보에 따라 제1 종합 결함 정보를 생성한 후에, 이 방법은: 제1 종합 결함 정보에 따라, VIM가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하는 단계; 및 VIM가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제1 종합 결함 정보를 삭제하는 단계를 더 포함한다.
구체적으로, 상관된 결함이 다수의 상관된 NFVI 엔티티에서 일어나는 경우이기 때문에, VIM이 동일한 종합 결함 정보의 다수의 부분을 획득할 수 있으며, 여기서 동일하다는 것은: 종합 결함 정보 내의 결합 정보의 내용이 동일하다는 것을 지칭한다. 이 경우에, VIM이 반복적-경고 검출(반복된-경고 검출)을 수행할 수 있다. VIM은 계속하여 처리된 종합 결함 정보를 처리하고, 처리되지 않은 동일한 종합 결함 정보를 삭제한다.
선택적으로, 실시태양에서, 제1 결함 정보가 작동 및 비즈니스 지원 시스템(OSS/BSS)에 추가로 보고되어서, OSS/BSS가 제1 결함 정보를 모니터링하고 나타낸다.
선택적으로, 실시태양에서, 제1 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간 중 적어도 하나를 더 포함하고, 제1 종합 결함 정보는 결함 상태 정보를 더 포함하고, 결함 상태는 아직 처리되지 않는 상태, 처리된 상태, 복구된 상태, 및 아직 복구되지 않은 상태 중 적어도 하나를 포함한다.
본원의 이 실시태양에서 제공되는 결함 관리 방법에서, VIM는 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 수행할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합 처리를 수행할 수 있다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된된-경고 검출을 사용하여 삭제되기 때문에, 결함 처리 효율 및 정확도가 개선된다.
도 3은 본원의 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 흐름도이다. 도 3의 방법은 VNFM에 의해 실행된다.
301: 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM)가, 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, 가상화 네트워크 기능(VNF) 엔티티의 제2 결함 정보를 획득하며, 제2 결함 정보가 결함있는 엔티티 식별자를 갖는 제1 VNF 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용된다.
302: VNFM이 제2 결함 정보에 따라 제2 종합 결함 정보를 생성한다.
303: VNFM이 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행한다.
본원의 이 실시태양에서 제공되는 결함 관리 방법에 따르면, VNFM은 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행할 수 있다.
선택적으로, 실시태양에서, 단계 301은: 제1 VNF 엔티티에 의해 전송된 제2 결함 정보를 수신하는 단계; 또는 제1 VNF 엔티티에서 결함이 발생함을 결정하고, 제1 VNF 엔티티의 결함에 따라 제2 결함 정보를 생성하는 단계를 포함한다. 즉, VNFM이 결함있는 엔티티의 결함 정보를 수동적으로 수신하거나, 결함을 검출한 후에 결함 정보를 능동적으로 생성할 수 있다.
선택적으로, 실시태양에서, 단계 302는: 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티에 의해 전송된 결함 정보가 제2 결함 정보의 상관된 결함 정보임을 결정하는 단계; 및 제2 결함 정보 및 상관된 결함 정보를 포함하는 제2 종합 결함 정보를 생성하는 단계를 포함한다. 상관관계가 VNF 엔티티들 사이에 존재할 것이기 때문에, 결함이 제1 VNF 엔티티에 발생한 때에, 제1 VNF 엔티티와 상관된 또 다른 VNF 엔티티에 결함이 또한 발생할 수 있다. VNFM이 모든 관련된 결함 정보를 수집하여서, 균일하고 종합적인 처리를 수행한다.
선택적으로, 실시태양에서, 단계 303이:
제2 종합 결함 정보 내의 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 제2 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 따라, VNFM 가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 VNFM가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 VNFM이 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하는 단계를 포함한다.
구체적으로, 종합 결함 정보를 생성한 후에, VNFM가 종합 결함 정보를 국부적으로 처리할 수 있는지 여부를 VNFM가 먼저 결정할 것이 요구되며, VNFM이 종합 결함 정보를 처리할 수 있다면, VNFM가 종합 결함 정보에 포함된 하나의 VNF 엔티티의 결함을 복구하고, 또는 VNFM가 종합 결함 정보를 처리할 수 없거나 복구가 실패하면, VNFM이 보고 처리를 수행한다.
선택적으로, 실시태양에서, 결함 복구 정책에 따라, 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구한 후에, 이 방법은: 결함 복구가 성공한 때에, 성공 표시 메시지를 오케스트레이터에 전송하는 단계; 또는 결함 복구가 실패한 때에, 제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하는 단계를 더 포함하며, 성공 표시 메시지는 가동 상태가 "정상"으로 설정되는 결함 정보이거나, 또 다른 형태의 메시지이며 복구가 성공함을 표시하도록 사용될 수 있고, 본원에서는 이에 제한되지는 않는다.
선택적으로, 실시태양에서, 제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하기 전에, 이 방법은: 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)로부터, 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 요청하는 단계로서, NFVI 엔티티가 NFVI 내의 임의의 하드웨어(HW), 호스트 작동 시스템(Host OS), 가상 머신 관리자, 또는 가상 머신(VM) 엔티티인, 결함 정보를 요청하는 단계; 및 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 제2 종합 결함 정보에 추가하는 단계를 더 포함한다. VNFM가 제2 종합 결함 정보를 처리할 수 없거나 복구가 실패한 때에, VNFM이 VIM에게, 결함있는 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 획득하도록 하는 요청을 개시하고, 종합적 보고를 수행하여, 상층 관리 엔티티가 종합적 처리를 수행할 수 있다.
선택적으로, 실시태양에서, 이 방법은: VIM에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를 수신하는 단계로서, 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보 및 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보를 포함하고, 제1 결함 정보는 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용되는, 제1 결함 정보를 수신하는 단계; VNFM이 제1 종합 결함 정보 내의 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 제1 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 VNFM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 VNFM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하거나, VIM가 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록, VNFM가 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없음을 표시하도록 사용되는 표시 메시지를 VIM에게 전송하는 단계를 더 포함한다. VIM가 NFVI 엔티티의 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없거나 복구가 실패한 때에, VIM는 제1 종합 결함 정보를 VNFM에 보고한다. VNFM가 또한 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없거나 복구가 실패한다면, VNFM이 VIM에게 알려서, VIM이 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에게 보고한다.
선택적으로, 실시태양에서, VIM에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를 수신한 후에, 이 방법은: 제1 종합 결함 정보에 따라, 제1 NFVI 엔티티와 상관되는, 및/또는 NFVI 엔티티와 상관되는 제1 VNF 엔티티의 결함 정보를 결정하는 단계; 및 VNFM가 제1 종합 결함 정보에서 복구 또는 보고 처리를 수행하도록 제1 VNF 엔티티의 결함 정보를 제1 종합 결함 정보에 추가하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 실시태양에서, VNFM에 의해, 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행한 후에, 이 방법은: 제2 종합 결함 정보에 따라, VNFM가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하는 단계; 및 VNFM가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제2 종합 결함 정보를 삭제하는 단계를 더 포함한다.
구체적으로, 상관된 결함이 다수의 상관된 VNF 엔티티에 발생하는 때에, VNFM이 몇몇 동일한 종합 결함 정보의 다수의 부분을 획득할 수 있기 때문이며, 여기서 동일한 것은 종합 결함 정보 내의 결함 정보의 내용이 동일하다는 것을 지칭한다. 이 경우에, VNFM은 반복된-경고 검출을 수행할 수 있다. VNFM이 계속하여 처리된 종합 결함 정보를 처리하고, 처리되지 않은 동일한 종합 결함 정보를 삭제한다.
선택적으로, 실시태양에서, 이 방법은: VIM에 의해 전송된 요청 정보를 수신하는 단계로서, 요청 정보는 VNFM으로부터, 결함있는 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 요청하도록 사용되는, 요청 정보를 수신하는 단계; 및 결함있는 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 VIM에 전송하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 실시태양에서, 제2 결함 정보가 작동 및 비즈니스 지원 시스템(OSS/BSS)에 추가로 보고되어서, OSS/BSS가 제2 결함 정보를 모니터링하고 나타낸다.
선택적으로, 실시태양에서, 제2 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간 중 적어도 하나를 더 포함하고, 제2 종합 결함 정보는 결함 상태 정보를 더 포함하고, 결함 상태는 아직 처리되지 않는 상태, 처리된 상태, 복구된 상태, 및 아직 복구되지 않은 상태 중 적어도 하나를 포함한다.
본원 발명의 실시태양에서 제공된 결함 관리 방법에서, VNFM이 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행할 수 있다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 삭제되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확성이 개선된다.
도 4는 본원의 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 흐름도이다. 도 4의 방법은 오케스트레이터에 의해 실행된다.
401: 오케스트레이터는 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를 수신하며, 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보를 포함하고, 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하고, 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 갖는 제1 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(NFVI) 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용된다.
402: 오케스트레이터는 제1 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행한다.
본원의 실시태양에서 제공되는 결함 관리 방법에 따르면, 오케스트레이터는 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적인 처리를 수행한다.
선택적으로, 실시태양에서, 제1 종합 결함 정보는: 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보, 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 더 포함한다. 즉, VIM으로부터 오케스트레이터에 의해 획득된 종합 결함 정보는 NFVI 엔티티의 결함 정보를 포함하거나, NFVI 엔티티의 결함 정보 및 관련된 VNF 엔티티의 결함 정보를 포함할 수 있다.
선택적으로, 실시태양에서, 단계 402는: 제1 종합 결함 정보 내의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 실시태양에서, 단계 402는: 제1 종합 결함 정보 내의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 제1 NFVI 엔티티의 결함, 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함, 및 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 실시태양에서, 단계 402 전에, 이 방법은 제1 종합 결함 정보에 따라, 오케스트레이터가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하는 단계; 및 오케스트레이터가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제1 종합 결함 정보를 삭제하는 단계를 더 포함한다. 구체적으로, 다수의 상관된 NFVI 엔티티 또는 VNF 엔티티에 상관된 결함이 발생하는 경우이기 때문에, 오케스트레이터가 동일한 종합 결함 정보의 다수의 부분들을 획득할 수 있으며, 여기서 동일한 것은: 종합 결함 정보 내의 결함 정보의 내용이 동일하다는 것을 지칭한다. 이 경우에, 오케스트레이터는 반복된-경고 검출을 수행할 수 있다. 오케스트레이터는 계속하여 처리된 종합 결함 정보를 처리하고, 처리되지 않은 동일한 종합 결함 정보를 삭제한다.
선택적으로, 실시태양에서, 제1 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간 중 적어도 하나를 더 포함하고; 제1 종합 결함 정보는 결함 상태 정보를 더 포함하고, 결함 상태는 아직 처리되지 않는 상태, 처리된 상태, 복구된 상태, 및 아직 복구되지 않은 상태 중 적어도 하나를 포함한다.
본원의 이 실시태양에서 제공된 결함 관리 방법에 따르면, 오케스트레이터가 VIM에 의해 보고된 종합 결함 정보를 수신하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행할 수 있다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보는 반복된-경고 검출에 의해 삭제되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확도가 개선된다.
도 5는 본원의 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 흐름도이다. 도 5의 방법은 오케스트레이터에 의해 실행된다.
501: 오케스트레이터는, 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM)에 의해 전송된 제2 종합 결함 정보를 수신하며, 제2 종합 결함 정보는 제2 결함 정보를 포함하고, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하고, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 갖는 제1 가상화 네트워크 기능(VNF) 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용된다.
502: 오케스트레이터는 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행한다.
본원의 이 실시태양에서 제공된 결함 관리 방법에 따르면, 오케스트레이터는 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행할 수 있다.
선택적으로, 실시태양에서, 제2 종합 결함 정보는: 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보, 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 가상화 인프라스트럭처 관리자 NFVI 엔티티의 결함 정보를 더 포함한다. 즉, VNFM으로부터 오케스트레이터에 의해 획득된 종합 결함 정보는 NFVI 엔티티의 결함 정보를 포함하거나, VNF 엔티티의 결함 정보를 포함하거나, NFVI 엔티티 및 관련된 VNF 엔티티의 결함 정보를 포함할 수 있다.
선택적으로, 실시태양에서, 단계 502는: 제2 종합 결함 정보 내의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제2 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 실시태양에서, 단계 502는: 제2 종합 결함 정보 내의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 제1 VNF 엔티티의 결함, 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함, 및 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하는 단계, 또는 오케스트레이터가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제2 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 실시태양에서, 단계 502 전에, 이 방법은: 제2 종합 결함 정보에 따라, 오케스트레이터가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하는 단계; 및 오케스트레이터가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제2 종합 결함 정보를 삭제하는 단계를 더 포함한다. 구체적으로, 다수의 상관된 NFVI 엔티티 또는 VNF 엔티티에 상관된 결함이 발생하는 경우이기 때문에, 오케스트레이터가 동일한 종합 결함 정보의 다수의 부분을 획득할 수 있으며, 여기서 동일한 부분은 종합 결함 정보 내의 결함 정보의 내용이 동일하다는 것을 지칭한다. 이 경우에, 오케스트레이터는 반복된-경고 검출을 수행할 수 있다. 오케스트레이터는 계속해서 처리된 종합 결함 정보를 처리하고, 처리되지 않은 동일한 종합 결함 정보를 삭제한다.
선택적으로, 실시태양에서, 제2 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간 중 적어도 하나를 더 포함하고; 제2 종합 결함 정보는 결함 상태 정보를 더 포함하고, 결함 상태는 아직 처리되지 않는 상태, 처리된 상태, 복구된 상태, 및 아직 복구되지 않은 상태 중 적어도 하나를 포함한다.
본원의 이 실시태양에서 제공된 결함 관리 방법에 따르면, 오케스트레이터가 VNFM에 의해 보고된 종합 결함 정보를 수신하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행할 수 있다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 삭제되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확도가 개선된다.
도 6a은 본원의 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 상호작용 다이어그램이다. 도 6a의 방법은 도 1에 도시된 NFV 시스템에 의해 실행된다.
601: VIM 결함 정보를 획득한다.
VIM이 NFVI 내의 임의의 HW, Host OS, Hypervisor, 또는 VM에 결함이 발생함을 검출하고, VIM이 결함있는 NFVI 엔티티의 결함 정보를 획득한다. 자세하게는, 획득된 결함 정보가 생성되고 결함있는 NFVI 엔티티에 의해 VIM에 보고되거나, 검출된 결함에 따라 VIM에 의해 국부적으로 생성될 수 있다.
VIM은, 다음의 방법을 사용하여, 결함이 NFVI 엔티티에 발생한다는 것을 검출할 수 있다:
기재의 편의를 위하여, 제1 NFVI 엔티티에 결함이 발생하는 실시예를 사용하여 이하 설명하며, 여기서 제1 NFVI 엔티티는 NFVI 내의 임의의 HW, Host OS, Hypervisor, 또는 VM이며, 이 엔티티는 하드웨어 엔티티 또는 소프트웨어 엔티티를 포함할 수 있다.
방법 1:
제1 NFVI 엔티티에 결함이 발생할 때에, 제1 NFVI 엔티티가 결함 정보를 생성하고, 결함 정보는 제1 NFVI 엔티티를 고유하게 식별하도록 사용되는 결함있는 엔티티 식별자를 적어도 포함하며, 결함있는 제1 NFVI 엔티티의 실제 위치 또는 토폴로지 관계에서의 결함있는 제1 NFVI 엔티티의 위치가 식별자를 사용하여 고유하게 결정될 수 있다. 결함 정보는 결함 정보를 고유하게 식별하도록 사용되는 결함 식별자를 더 포함한다. 결함 정보는, 결함의 이유를 나타내도록 사용되는 결함 유형, 예컨대 과부하(overload), 파워오프, 메모리 누수, 포트 에러, 또는 무결함을 더 포함한다. 게다가, 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간을 더 포함하고, 가동 상태는 제1 NFVI 엔티티가 현재 정상적으로 동작할 수 있는지 여부를 마킹하는데 사용되며, 결함 시간은 결함이 발생하는 시간을 기록하는데 사용된다. 예컨대, 결함 정보의 포맷이 표 1에 도시될 수 있다:
결함 정보
결함 식별자 결함있는 엔티티 식별자 결함 유형 가동 상태 결함 시간 그 외
결함 정보의 고유한 식별 NFVI 엔티티의 ID 과부하/파워 오프/무결함 정상/결함있음 시간
전술한 포맷 내의 결함 정보를 생성한 후에, 제1 NFVI가 Nf-Vi 인터페이스를 사용하여 VIM에 결함 정보를 전송할 수 있으며, 선택적으로, 제1 NFVI가 또한, EMS를 사용하여, 관리, 보고 및 표시를 위해 결함 정보를 OSS/BSS에 전송할 수 있다.
방법 2:
VIM이 표시 메시지를 제1 NFVI 엔티티에 주기적으로 또는 요구되는 때에 전송해서, 결함 검출을 수행하도록 제1 NFVI 엔티티에 지시한다. 제1 NFVI 엔티티가 결함을 검출하면, 제1 NFVI 엔티티가 표 1의 결함 정보와 유사한 결함 정보를 VIM으로 복귀시키거나; 제1 NFVI 엔티티가 결함이 없으면, 제1 NFVI 엔티티는 메시지를 복귀시키지 않거나, 표 1에 도시된 바와 같이, 결함 유형이 "무결함"이고 가동 상태가 "정상"인 결함 정보를 복귀시킬 수 있다.
방법 3:
제1 NFVI 엔티티는 제1 NFVI 엔티티가 정상적으로 동작함을 표시하는 하트비트(heartbeat) 표시 메시지를 VIM에 주기적으로 전송할 수 있다. VIM은 제1 NFVI 엔티티의 하트비트를 주기적으로 수신하고, 제1 NFVI 엔티티가 정상적으로 작동함을 감지한다. 제1 NFVI 엔티티의 하트비트가 간섭되는 경우에, VIM가 결함이 제1 NFVI 엔티티에 발생함을 결정하고, VIM은 제1 NFVI의 결함 정보를 생성할 수 있다. 결함 정보의 특정 포맷이 표 1에 있는 결함 정보의 특정 포맷과 유사하며, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
NFVI 엔티티가 파워 오프와 같은 예상치 못한 이벤트로 인해 결함 정보를 보고할 수 없는 경우에, VIM는 여전히 제1 NFVI 엔티티에 결함이 발생함을 즉시 감지할 수 있다.
방법 4:
VIM은 NFVI 상의 결함 감지가 주기적으로 또는 요구되는 경우에 수행될 수 있고, 그 후에, VIM이 결함 감지 결과에 따라 제1 NFVI의 결함 정보를 생성한다. 결함 정보의 특정 포맷이 표 1의 결함 정보의 특정 포맷과 유사하며, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
결론적으로, VIM이 전술한 방법 중 어느 하나를 사용하여 NFVI 엔티티의 결함을 검출할 수 있고, 분명히 다수의 방법을 조합하여, 예컨대 방법 1 및 방법 3을 조합하여 검출을 수행할 수 있다. NFVI 엔티티가 VIM에 하트비트를 주기적으로 전송하고, 결함이 발생하는 때에, 결함 정보를 VIM에 전송한다. NFVI 엔티티가 카타스트로픽 결함(catastrophic fault)으로 인해 결함 정보를 보고할 수 없으면, VIM은 하트비트의 정지에 따라, NFVI 엔티티에 결함이 발생함을 감지할 수 있다.
602: VIM이 종합 결함 정보를 생성한다.
VIM가 제1 NFVI 엔티티에 의해 전송된 결함 정보를 수신한 후에, 또는 VIM가 제1 NFVI 엔티티의 결함에 따라 결함 정보를 생성한 후에, VIM은 제1 NFVI 엔티티와 상관된 또 다른 NFVI 엔티티의 결함 정보를 수집하는 것이 요구되며, 따라서, 종합적 처리를 수행하도록 종합 결함 정보를 생성한다.
자세하게는, 상관관계가 HW, Host OS, Hypervisor, 및 VM 엔티티들 간에 존재하기 때문에, 결함이 제1 NFVI 엔티티에 발생한 때에, 결함이 또한 제1 NFVI 엔티티와 상관된 일부 엔티티에 발생할 수도 있다. 도 6b는 HW, Host OS, Hypervisor, 및 VM 엔티티들 간의 상관관계를 예시적으로 도시한다. 예컨대, Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 VM2가 HW1와 상관된다. 이것은, 결함이 HW1에 발생한 때에, 결함이 또한 HW1 상에 확립되는 가상화 엔티티, 즉 Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 VM2에 발생할 수 있음을 의미한다. 이 경우에, VIM이 Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 VM2에 의해 보고된 결함 정보를 수집하고, HW1의 결함 정보에 대하여 종합 결함 정보를 생성한다. 구체적으로는, 표 2의 종합 결함 정보가 생성될 수 있다:
종합 결함 정보
종합 결함 정보의 식별자 HW의 결함 정보 Host OS의 결함 정보 Hypervisor의 결함 정보 VM의 결함 정보 결함 상태 그 외
종합 결함 정보의 고유한 식별 HW1 Host OS1 Hypervisior1 VM1, VM2 아직 처리되지 않음/처리됨/복구됨/아직 복구되지 않음
HW, Host OS, Hypervisor, 및 VM 엔티티의 결함 정보의 포맷이 표 1의 포맷과 유사하다. 종합 결함 정보의 식별자는 종합 결함 정보를 고유하게 식별하도록 사용된다. 표 2의 종합 결함 정보는 특정 실시예임을 이해해야 할 것이며, 종합 결함 정보에 특정하게 포함되는 엔티티의 결함 정보는 상관관계에 따라 결정된다. 종합 결함 정보가 막 생성된 때에, 결함 상태는 "아직 처리되지 않음"으로 설정될 수 있다.
603: 반복된-경고 검출을 수행한다.
종합 결함 정보를 생성한 후에, VIM이 생성된 종합 결함 정보를 국부적으로 검출하여, 동일한 정보가 존재하는지 여부를 결정할 수 있다. 구체적으로, NFVI 엔티티에 결함이 발생한 후이기 때문에, 모든 상관된 결함있는 NFVI 엔티티가 결함 정보를 보고할 수 있고, VIM이 동일한 결함에 대한 동일한 종합 결함 정보의 다수의 부분을 생성할 수 있다. 예를 들어, 결함이 HW1에 발생하면, 결함은 Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 HW1와 상관된 VM2 에도 발생하고, Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 HW1와 상관된 VM2는 HW1와 동일한 동작을 수행한다. VIM이, 상관된 결함 정보를 수집한 후에 동일한 종합 결함 정보의 다수의 부분을 생성할 수 있고, 이 경우에, VIM은 종합 결함 정보의 오직 하나의 부분을 처리하고, 다른 동일한 종합 결함 정보를 폐기할 수 있다. 동일한 종합 결함 정보는: HW, Host OS, Hypervisor, 및 VM의 결함 정보가 부분적으로 동일하다는 것을 지칭하고, 결함 식별자 및 결함 상태는 상이할 수 있다.
구체적으로, 종합 결함 정보는 종합 결함 정보 내의 결함 상태에 따라 보유되거나 폐기될 수 있고, 예컨대 막 생성되는 종합 결함 정보의 결함 상태는 "아직 처리되지 않음"이며, 반복된-경고 검출은 종합 결함 정보에서 수행되고, 결함 상태가 "처리됨"인 동일한 종합 결함 정보가 발견되면, 아직 처리되지 않은 종합 결함 정보가 폐기되고, 결함 상태가 "처리됨"인 종합 결함 정보는 보유되고 처리된다.
604: VIM가 자기-회복 결정을 수행한다.
VIM가 종합 결함 정보를 생성하는 때에, VIM은 종합 결함 정보 내의 결함 유형이 VIM가 처리할 수 있는 결함 유형인지 여부를 먼저 결정할 수 있다.
구체적으로, VIM는 결함 복구 정책을 가지며, 이 결함 복구 정책은 결함있는 엔티티 식별자, 결함 유형, 및 결함 복구 방법 간의 맵핑을 포함한다. 처리가 수행될 수 있는지 여부는 종합 결함 정보 내의 결합 유형이 결함 복구 정책에 존재하는지 여부를 결정함으로써 결정될 수 있다. 예를 들어, HW1의 결함 유형이 "저 성능(low performance)"이고, 대응하는 결함 복구 방법은 "재시작"이다.
게다가, 종합 결함 정보가 다수의 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 포함하는 때에, VIM이 NFVI 엔티티의 우선순위에 따라, NFVI 엔티티의 결함 정보 내의 결함 유형에서 자기-회복 결정을 수행하도록 결정될 수 있다. 우선순위는: HW > Host OS > Hypervisor > VM 이다. 예를 들어, 표 2에 도시된 것처럼, 종합 결함 정보가 HW1, Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 VM2의 결함 정보를 포함하는 때에, VIM이 HW1의 결함을 우선적으로 처리할 수 있으며, 즉 "저 성능"과 같은 HW1의 결함 정보 내의 결함 유형에 따라 결함 복구 방법이 "재시작"이라고 결정한다.
구체적으로, 결함 복구 방법이, 이에 제한되지는 않으나, 다음의 배열된 방법 중 하나를 포함할 수 있다: 하드웨어 디바이스의 재시작, 소프트웨어(Host OS, Hypervisor, 또는 이와 유사한 것)의 재할당, VM의 이동(migrating), VNF 설치 소프트웨어의 재부하, VNF의 재-인스턴스화(re-instantiating), VNF 인스턴스의 추가, VNF의 이동(즉, VNF에 자원의 재-할당), 및 VNF포워딩 그래프(VNF Forwarding Graph)의 재-인스턴스화.
605a: VIM이 자기-회복 처리를 수행할 수 있다.
VIM이 처리가 수행될 수 있다고 결정한다면, VIM이 결함 복구 방법에 따라 NFVI 엔티티 상의 결함 복구를 수행한다. 결함 복구가 성공되고, 상관된 NFVI 엔티티의 결함이 복구되면, 오케스트레이터가 결함 복구가 성공됨을 통지하고, 결함 복구 처리가 종료된다.
종합 결함 정보가 다수의 NFVI 엔티티를 포함하고, 우선적으로 처리되는 NFVI 엔티티의 결함이 성공적으로 복구되나, 다른 상관된 NFVI 엔티티의 결함은 지속된다면, 단계 604가 반복되어, 종합 결함 정보 내의 모든 NFVI 엔티티의 결함이 복구될 때까지, 남아있는 결함있는 NFVI 엔티티 내의 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티를 결정하고 복구한다. 그 후, 오케스트레이터가 복구가 성공함을 통지하고, 결함 복구 처리 프로세스가 종료된다.
구체적으로, 처리될 수 있는 종합 결함 정보에 대하여, VIM이 복구 상태를 "처리됨"으로 설정할 수 있어서, 후속하여 생성되며 상태가 "아직 처리되지 않음"인 동일한 종합 결함 정보 상에서의 반복되는 처리를 방지할 수 있다.
가동 상태가 "정상"이고 표 1의 결함 정보와 유사한 결함 정보를 보고함으로써, 성공적으로 복구된 NFVI 엔티티가 결함 복구가 성공됨을 VIM에게 통지할 수 있다. 종합 결함 정보 내의 모든 상관된 NFVI 엔티티의 결함이 복구되는 때에, VIM이 종합 결함 정보 내의 결함 상태를 "복구됨"으로 설정하고, Or-Vi 인터페이스를 사용하여, 오케스트레이터에 종합 결함 정보를 보고할 수 있다. 복구 성공은 또한, 본원에 제한되지 않는 미리정의된 시그널링을 사용하여 보고될 수도 있다.
게다가, 복구된 NFVI 엔티티가 분리되어서, 결함있는 엔티티와 또 다른 인접한 엔티티 사이의 상호작용에 의해 유발되는 추가의 결함 전염을 피할 수 있다.
605b: VIM는 자기-회복 처리를 수행할 수 없다.
VIM 내의 결함 복구 정책이 복구될 예정인 NFVI 엔티티의 결함 유형을 포함하지 않는다면, VIM이 종합 결함 정보 내의 결함 상태를 "아직 처리하지 않음"으로 설정하고, Or-Vi 인터페이스를 사용하여 오케스트레이터에 종합 결함 정보를 보고할 수 있다.
606: 오케스트레이터는 자기-회복 결정을 수행한다.
오케스트레이터가 VIM에 의해 전송된 종합 결함 정보를 수신한 때에, 오케스트레이터는 자기-회복 처리가 수행될 수 있는지 여부를 검출하며, 이것은 VIM의 자기-회복 결정과 유사하다. 오케스트레이터가 로컬 결함 복구 정책에 대해 질의하고, 그 처리가 수행될 수 있거나 복구가 성공하면, 오케스트레이터는 종합 결함 정보의 결함 상태를 "복구됨"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 보고하고, 또는 오케스트레이터가 복구 처리를 수행할 수 없거나 복구 처리를 수행할 수 있지만 복구가 실패한다면, 오케스트레이터는 NFVI의 종합 결함 정보의 결함 상태를 "아직 복구되지 않음"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 보고한다. 오케스트레이터가 자원의 오케스트레이팅 및 관리, 및 NFV 서비스의 구현을 담당하므로, 오케스트레이터는 비교적 높은 관리 허용 및 처리 능력을 가지며, 대부분의 결함을 복구할 수 있다. 처리될 수 없거나 복구가 실패된 매우 소량의 결함만이 OSS/BSS에 보고된다.
구체적으로, 결함 복구 방법이 이에 제한되는 것은 아니나 다음의 배열된 방법 중 하나를 포함할 수 있다: 하드웨어 디바이스의 재시작, 소프트웨어(Host OS, Hypervisor, 또는 이와 유사한 것)의 재할당, VM의 이동, VNF 설치 소프트웨어의 재부하, VNF의 재-인스턴스화, VNF 인스턴스의 추가, VNF의 이동(즉, VNF에 자원의 재-할당), 및 VNF포워딩 그래프(VNF Forwarding Graph)의 재-인스턴스화.
607: OSS/BSS가 결함 복구를 수행한다.
OSS/BSS는 수신된 종합 결함 정보의 결함 상태를 "처리됨"으로 설정한다. 그 후, OSS/BSS는 결함 복구 정책의 방법에 따라 결함 복구를 수행한다. 결함이 회복된 후에, OSS/BSS가 NFVI 엔티티에 의해 전송된 결함 회복 통지를 수신할 수 있고, 그 후, OSS/BSS가 종합 결함 정보 내의 결함 상태를 "복구됨"으로 수정한다. OSS/BSS에서 결함 복구 정책은 모든 결함 유형의 처리방법을 디폴트로 포함한다.
본원의 이 실시태양에서 제공된 결함 관리 방법에 따르면, VIM은 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행한다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 검출되고, 처리된 결함 엔티티가 분리되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확도가 개선되고 결함 감염이 효과적으로 방지된다.
도 7은 본원의 또 다른 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 상호작용 다이어그램이다. 도 7의 방법은 도 1의 NFV 시스템에 의해 실행될 수 있다.
701: VNFM이 결함 정보를 획득한다.
VNFM가 VNF 내의 임의의 VNF 엔티티에 결함이 발생함을 검출한 때에, VNFM는 결함있는 VNF 엔티티의 결함 정보를 획득한다. 자세하게는, 획득된 결함 정보가 생성되고 결함있는 VNF 엔티티에 의해 VNFM으로 보고되거나, 검출된 결함에 따라 VNFM에 의해 국부적으로 생성될 수 있다.
VNFM가 VNF 엔티티에 결함이 발생함을, 다음의 방법을 사용하여 검출할 수 있다:
기재의 편의를 위하여, 제1 VNF 엔티티에 결함이 발생한 예시를 사용하여 이하 설명하며, 이때 제1 VNF 엔티티는 VNF 내의 임의의 VNF 엔티티일 수 있고, 엔티티는 하드웨어 엔티티, 소프트웨어 엔티티 또는 인스턴스를 포함할 수 있다.
방법 1:
제1 VNF 엔티티에 결함이 발생한 때에, 제1 VNF 엔티티가 결함 정보를 생성하며, 이 결함 정보는 제1 VNF 엔티티를 고유하게 식별하도록 사용되는 결함있는 엔티티 식별자를 적어도 포함하고, 결함있는 제1 VNF 엔티티의 실제 위치 또는 토폴로지 관계에서의 결함있는 제1 VNF 엔티티의 위치가 식별자를 사용하여 고유하게 결정될 수 있다. 결함 식별자는 결함 정보를 고유하게 식별하도록 사용된다. 결함 정보는, 결함의 이유를 나타내도록 사용되는 결함 유형, 예컨대 과부하, 파워오프, 메모리 누수, 포트 에러, 또는 무결함을 더 포함한다. 게다가, 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간을 더 포함하고, 가동 상태는 제1 NFVI 엔티티가 현재 정상적으로 동작할 수 있는지 여부를 마킹하는데 사용되며, 결함 시간은 결함이 발생하는 시간을 기록하는데 사용된다. 예컨대, 결함 정보의 포맷이 표 3에 도시될 수 있다:
결함 정보
결함 식별자 결함있는 엔티티 식별자 결함 유형 가동 상태 결함 시간 그 외
결함 정보의 고유한 식별 VNF 엔티티의 ID 과부하/파워오프/무결함 정상 /결함있음 시간
전술한 포맷 내의 결함 정보를 생성한 후에, 제1 VNF 가 Ve-Vnfm 인터페이스를 사용하여 VNFM에 결함 정보를 전송할 수 있으며, 선택적으로, 제1 NFVI가 또한, vEMS를 사용하여, 관리, 보고 및 표시를 위해 결함 정보를 OSS/BSS에 전송할 수 있다.
방법 2:
VNFM이 표시 메시지를 제1 VNF 엔티티에 주기적으로 또는 요구되는 때에 전송해서, 결함 검출을 수행하도록 제1 VNF 엔티티에 지시한다. 제1 VNF 엔티티가 결함을 검출하면, 제1 VNF 엔티티가 표 3의 결함 정보와 유사한 결함 정보를 VNFM으로 복귀시키거나; 제1 VNF 엔티티가 결함이 없으면, 제1 VNF 엔티티는 메시지를 복귀시키지 않거나, 표 3에 도시된 바와 같이, 결함 유형이 "무결함"이고 가동 상태가 "정상"인 결함 정보를 복귀시킬 수 있다.
방법 3:
제1 VNF 엔티티는 제1 VNF 엔티티가 정상적으로 동작함을 표시하는 하트비트 표시 메시지를 VNFM에 주기적으로 전송할 수 있다. VNFM은 제1 VNF 엔티티의 하트비트를 주기적으로 수신하고, 제1 VNF 엔티티가 정상적으로 작동함을 감지한다. 제1 VNF 엔티티의 하트비트가 간섭되는 경우에, VNFM가 결함이 제1 VNF 엔티티에 발생함을 결정하고, VNFM은 제1 VNF의 결함 정보를 생성할 수 있다. 결함 정보의 특정 포맷이 표 3에 있는 결함 정보의 특정 포맷과 유사하며, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
VNF 엔티티가 예상치 못한 이벤트로 인해 결함 정보를 보고할 수 없는 경우에, VNFM은 여전히 제1 VNF 엔티티에 결함이 발생함을 즉시 감지할 수 있다.
방법 4:
VNFM은 VNF 상의 결함 감지가 주기적으로 또는 요구되는 경우에 수행될 수 있고, 그 후에, VNFM이 결함 감지 결과에 따라 제1 VNF의 결함 정보를 생성한다. 결함 정보의 특정 포맷이 표 3의 결함 정보의 특정 포맷과 유사하며, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
결론적으로, VNFM이 전술한 방법 중 어느 하나를 사용하여 VNF 엔티티의 결함을 검출할 수 있고, 분명히 다수의 방법을 조합하여, 예컨대 방법 1 및 방법 3을 조합하여 검출을 수행할 수 있다. VNF 엔티티가 VNFM에 하트비트를 주기적으로 전송하고, 결함이 발생하는 때에, 결함 정보를 VNFM에 전송한다. VNF 엔티티가 카타스트로픽 결함으로 인해 결함 정보를 보고할 수 없으면, VNFM은 하트비트의 정지에 따라, VNF 엔티티에 결함이 발생함을 감지할 수 있다.
702: VNFM가 종합 결함 정보를 생성한다.
VNFM가 제1 VNF 엔티티에 의해 전송된 결함 정보를 수신한 후에, 또는 VNFM가 제1 VNF 엔티티의 결함에 따라 결함 정보를 생성한 후에, VNFM은 제1 VNF의 결함 정보에 따라 종합 결함 정보를 생성할 수 있다. 선택적으로, VNFM는 제1 VNF 엔티티와 상관된 다른 VNF 엔티티의 결함 정보를 수집하여, 종합적 처리를 수행하도록 종합 결함 정보를 생성한다.
자세하게는, 상관관계가 VNF 엔티티들 간에 존재하기 때문에, 결함이 제1 VNF 엔티티에 발생한 때에, 결함이 또한 제1 VNF 엔티티와 상관된 다른 VNF 엔티티에 발생할 수도 있다. 도 6b는 VNF 엔티티들 간의 상관관계를 예시적으로 도시한다. 예컨대, VNF1와 VNF2는 둘 다 VM1에 기초하며, 즉, 상관관계는 VNF1와 VNF2 사이에 존재한다. 결함이 VNF1에 발생한 때에, 결함은 또한 VNF2에 발생할 수 있다.
이 경우에, VNFM이 VNF1에 의해 보고된 결함 정보를 수집하고, VNF2의 결함 정보에 대하여 종합 결함 정보를 생성한다. 자세하게는, 표 4의 종합 결함 정보가 생성될 수 있다.
종합 결함 정보
종합 결함 정보의 식별자 VNF의 결함 정보 결함 상태 그 외
종합 결함 정보의 고유한 식별 VNF1, VNF2 아직 처리되지 않음/처리됨/복구됨/아직 복구되지 않음
VNF1와 VNF2 엔티티의 결함 정보의 포맷이 표 3의 포맷과 유사하다. 표 4의 종합 결함 정보는 특정 실시예임을 이해해야 할 것이며, 종합 결함 정보에 특정하게 포함되는 엔티티의 결함 정보는 상관관계에 따라 결정된다. 종합 결함 정보가 막 생성된 때에, 결함 상태는 "아직 처리되지 않음"으로 설정될 수 있다.
703: 반복된-경고 검출을 수행한다.
VNFM가 종합 결함 정보를 생성한 후에, VNFM이 생성된 종합 결함 정보를 국부적으로 검출하여, 동일한 정보가 존재하는지 여부를 결정할 수 있다. 구체적으로, VNF 엔티티에 결함이 발생한 후이기 때문에, 모든 상관된 결함있는 VNF 엔티티가 결함 정보를 보고할 수 있고, VNFM이 동일한 결함에 대한 동일한 종합 결함 정보의 다수의 부분을 생성할 수 있다. 예를 들어, 결함이 VNF1에 발생하면, 결함은 또한 VNF1와 상관된 VNF2에도 발생하고, VNF2는 VNF1와 동일한 동작을 수행한다. VNFM이, 상관된 결함 정보를 수집한 후에 동일한 종합 결함 정보의 다수의 부분을 생성할 수 있고, 이 경우에, VNFM은 종합 결함 정보의 오직 하나의 부분을 처리하고, 다른 동일한 종합 결함 정보를 폐기할 수 있다. 동일한 종합 결함 정보는: VNF의 결함 정보가 부분적으로 동일하다는 것을 지칭하고, 결함 상태는 상이할 수 있다.
구체적으로, 종합 결함 정보는 종합 결함 정보 내의 결함 상태에 따라 보유되거나 폐기될 수 있고, 예컨대 막 생성된 종합 결함 정보의 결함 상태는 "아직 처리되지 않음”이며, 반복된-경고 검출은 종합 결함 정보에서 수행되고, 결함 상태가 "처리됨”인 동일한 종합 결함 정보가 발견되면, 아직 처리되지 않은 종합 결함 정보가 폐기된다.
704: VNFM가 자기-회복 결정을 수행한다.
VNF가 종합 결함 정보를 생성하는 때에, VNFM은 종합 결함 정보 내의 결함 유형이 VNFM가 처리할 수 있는 결함 유형인지 여부를 먼저 결정할 수 있다.
구체적으로, VNFM은 결함 복구 정책을 가지며, 이 결함 복구 정책은 결함있는 엔티티 식별자, 결함 유형, 및 결함 복구 방법 간의 맵핑을 포함한다. 처리가 수행될 수 있는지 여부는 종합 결함 정보 내의 결합 유형이 결함 복구 정책에 존재하는지 여부를 결정함으로써 결정될 수 있다. 예를 들어, VNF1의 결함 유형이 "저 성능"이고, 대응하는 결함 복구 방법은 "VNF 인스턴스의 추가"이다.
구체적으로, 결함 복구 방법이, 이에 제한되지는 않으나, 다음의 배열된 방법 중 하나를 포함할 수 있다: 하드웨어 디바이스의 재시작, 소프트웨어(Host OS, Hypervisor, 또는 이와 유사한 것)의 재할당, VM의 이동, VNF 설치 소프트웨어의 재부하, VNF의 재-인스턴스화, VNF 인스턴스의 추가, VNF의 이동(즉, VNF에 자원의 재-할당), 및 VNF포워딩 그래프의 재-인스턴스화.
705a: VNFM 이 자기-회복 처리를 수행할 수 있다.
VNFM이 처리가 수행될 수 있다고 결정한다면, VNFM이 결함 복구 방법에 따라 VNF 엔티티 상의 결함 복구를 수행한다. 결함 복구가 성공되고, 상관된 VNF 엔티티의 결함이 복구되면, 오케스트레이터가 복구가 성공됨을 통지하고, 결함 복구 처리가 종료된다.
종합 결함 정보가 다수의 VNF 엔티티를 포함하고, 우선적으로 처리되는 VNF 엔티티의 결함이 성공적으로 복구되나, 다른 상관된 VNF 엔티티의 결함이 지속된다면, 단계 704가 반복되어, 종합 결함 정보 내의 모든 VNF 엔티티의 결함이 복구될 때까지, 남아있는 결함있는 VNF 엔티티를 결정하고 복구한다. 그 후, 오케스트레이터가 복구가 성공함을 통지하고, 결함 복구 처리 프로세스가 종료된다.
구체적으로, 처리될 수 있는 종합 결함 정보에 대하여, VNFM이 복구 상태를 "처리됨"으로 설정할 수 있어서, 후속하여 생성되며 상태가 "아직 처리되지 않음"인 동일한 종합 결함 정보 상에서의 반복되는 처리를 방지할 수 있다.
가동 상태가 "정상"이고 표 3의 결함 정보와 유사한 결함 정보를 보고함으로써, 성공적으로 복구된 VNF 엔티티가 결함 복구가 성공됨을 VNFM에게 통지할 수 있다. 종합 결함 정보 내의 모든 상관된 VNF 엔티티의 결함이 복구되는 때에, VNFM이 종합 결함 정보 내의 결함 상태를 "복구됨"으로 설정하고, Or-Vnfm 인터페이스를 사용하여, 오케스트레이터에 종합 결함 정보를 보고할 수 있다. 복구 성공은 또한, 본원에 제한되지 않는 미리정의된 시그널링을 사용하여 보고될 수도 있다.
게다가, 복구된 VNF 엔티티가 분리되어서, 결함있는 엔티티와 또 다른 인접한 엔티티 사이의 상호작용에 의해 유발되는 추가의 결함 전염을 피할 수 있다.
705b: VNFM는 자기-회복 처리를 수행할 수 없다.
VNFM 내의 결함 복구 정책이 복구될 예정인 VNF 엔티티의 결함 유형을 포함하지 않는다면, VNFM이 종합 결함 정보 내의 결함 상태를 "아직 처리하지 않음"으로 설정하고, Or-Vnfm 인터페이스를 사용하여 오케스트레이터에 종합 결함 정보를 보고할 수 있다.
706: 오케스트레이터는 자기-회복 결정을 수행한다.
오케스트레이터가 VNFM에 의해 전송된 종합 결함 정보를 수신한 때에, 오케스트레이터는 자기-회복 처리가 수행될 수 있는지 여부를 검출하며, 이것은 VNFM의 자기-회복 결정과 유사하다. 오케스트레이터가 로컬 결함 복구 정책에 대해 질의하고, 그 처리가 수행될 수 있거나 복구가 성공하면, 오케스트레이터는 종합 결함 정보의 결함 상태를 "복구됨"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 보고하고, 또는 오케스트레이터가 복구 처리를 수행할 수 없거나 복구 처리를 수행할 수 있지만 복구가 실패한다면, 오케스트레이터는 VNF의 종합 결함 정보의 결함 상태를 "아직 복구되지 않음"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 보고한다. 오케스트레이터가 자원의 오케스트레이팅 및 관리, 및 NFV 서비스의 구현을 담당하므로, 오케스트레이터는 비교적 높은 관리 허용 및 처리 능력을 가지며, 대부분의 결함을 복구할 수 있다. 처리될 수 없거나 복구가 실패된 매우 소량의 결함만이 OSS/BSS에 보고된다.
707: OSS/BSS가 결함 복구를 수행한다.
OSS/BSS는 수신된 종합 결함 정보의 결함 상태를 "처리됨"으로 설정한다. 그 후, OSS/BSS는 결함 복구 정책의 방법에 따라 결함 복구를 수행한다. 결함이 회복된 후에, OSS/BSS가 VNF 엔티티에 의해 전송된 결함 회복 통지를 수신할 수 있고, 그 후, OSS/BSS가 종합 결함 정보 내의 결함 상태를 "복구됨"으로 수정한다. OSS/BSS에서 결함 복구 정책은 모든 결함 유형의 처리방법을 디폴트로 포함한다.
구체적으로, 결함 복구 방법이 이에 제한되는 것은 아니나 다음의 배열된 방법 중 하나를 포함할 수 있다: 하드웨어 디바이스의 재시작, 소프트웨어(Host OS, Hypervisor, 또는 이와 유사한 것)의 재할당, VM의 이동, VNF 설치 소프트웨어의 재부하, VNF의 재-인스턴스화, VNF 인스턴스의 추가, VNF의 이동(즉, VNF에 자원의 재-할당), 및 VNF포워딩 그래프(VNF Forwarding Graph)의 재-인스턴스화.
본원의 이 실시태양에서 제공된 결함 관리 방법에 따르면, VIM은 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행한다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 검출되고, 처리된 결함 엔티티가 분리되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확도가 개선되고 결함 감염이 효과적으로 방지된다.
도 8은 본원의 또 다른 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 상호작용 다이어그램이다. 도 8의 방법은 도 1의 NFV 시스템에 의해 실행될 수 있다.
801: VIM 이 결함 정보를 획득한다.
VIM가 NFVI 내의 임의의 HW, Host OS, Hypervisor, 또는 VM 엔티티에 결함이 발생함을 검출한 때에, VIM는 결함있는 NFVI 엔티티의 결함 정보를 획득한다. 구체적으로, 획득된 결함 정보가 생성되고 결함있는 NFVI 엔티티에 의해 VIM으로 보고되거나, 검출된 결함에 따라 VIM에 의해 국부적으로 생성될 수 있다. 구체적으로, VIM에 의해, NFVI 엔티티 내에 결함이 발생함을 검출하는 방법은, 도 6의 단계 601에 기재된 내용과 유사하여, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
802: VIM가 종합 결함 정보를 생성한다.
VIM가 제1 NFVI 엔티티에 의해 전송된 결함 정보를 수신한 후에, 또는 VIM가 제1 NFVI 엔티티의 결함에 따라 결함 정보를 생성한 후에, VIM은 제1 NFVI 엔티티와 상관된 또 다른 NFVI 엔티티의 결함 정보를 수집할 것이 필요하며, 이에 따라 종합적 처리를 수행하도록 종합 결함 정보를 생성하며, 구체적으로는 도 6의 단계 602에 기재된 방법과 유사하여, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
803: 반복된-경고 검출을 수행한다.
종합 결함 정보를 생성한 후에, VIM가 생성된 종합 결함 정보를 국부적으로 검출하여, 동일한 정보가 존재하는지 여부를 결정할 수 있다. 자세한 검출 방법은 도 6의 단계 603에 기재된 방법와 유사하여, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
804: VIM가 자기-회복 결정을 수행한다.
VIM가 종합 결함 정보를 생성하는 때에, VIM은 종합 결함 정보 내의 결함 유형이 VIM가 처리할 수 있는 결함 유형인지 여부를 먼저 결정할 수 있다. 자세한 결정 방법은 도 6의 단계 604에 기재된 방법와 유사하여, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
805a: VIM이 자기-회복 처리를 수행할 수 있다.
VIM이 처리가 수행될 수 있다고 결정한다면, VIM이 결함 복구 방법에 따라 NFVI 엔티티 상의 결함 복구를 수행한다. 결함 복구가 성공되고, 상관된 NFVI 엔티티의 결함이 복구되면, 오케스트레이터가 결함 복구가 성공됨을 통지하고, 결함 복구 처리가 종료된다.
종합 결함 정보가 다수의 NFVI 엔티티를 포함하고, 우선적으로 처리되는 NFVI 엔티티의 결함이 성공적으로 복구되나, 다른 상관된 NFVI 엔티티의 결함은 지속된다면, 단계 804가 반복되어, 종합 결함 정보 내의 모든 NFVI 엔티티의 결함이 복구될 때까지, 남아있는 결함있는 NFVI 엔티티 내의 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티를 결정하고 복구한다. 그 후, 오케스트레이터가 복구가 성공함을 통지하고, 결함 복구 처리 프로세스가 종료된다. 자세한 방법은 도 6의 단계 605a에 기재된 방법와 유사하여, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
게다가, 복구된 NFVI 엔티티가 분리되어서, 결함있는 엔티티와 또 다른 인접한 엔티티 사이의 상호작용에 의해 유발되는 추가의 결함 전염을 피할 수 있다.
805b: VIM은 자기-회복 처리를 수행할 수 없고, VIM은 VNFM으로의 보고를 수행한다.
VIM 내의 결함 복구 정책이 복구될 예정인 NFVI 엔티티의 결함 유형을 포함하지 않는다면, VIM이 종합 결함 정보 내의 결함 상태를 "아직 처리하지 않음"으로 설정하고, Vi-Vnfm 인터페이스를 사용하여 VNFM에 종합 결함 정보를 보고할 수 있다.
VNFM가 VIM에 의해 전송된 종합 결함 정보를 수신한 때에, VNFM은 자기-회복 처리가 수행될 수 있는지 여부를 검출하며, 이것은 VIM의 자기-회복 결정과 유사하다. VNFM가 로컬 결함 복구 정책에 대해 질의하고, 그 처리가 수행될 수 있거나 복구가 성공하면, VNFM은 종합 결함 정보의 결함 상태를 "복구됨"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 보고하고, 또는 VNFM가 복구 처리를 수행할 수 없거나 복구 처리를 수행할 수 있지만 복구가 실패한다면, VNFM는 NFVI의 종합 결함 정보의 결함 상태를 "아직 복구되지 않음"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 보고한다.
806: 오케스트레이터는 자기-회복 결정을 수행한다.
오케스트레이터가 VNFM에 의해 전송된 NFVI의 종합 결함 정보를 수신한 때에, 오케스트레이터는 자기-회복 처리가 수행될 수 있는지 여부를 검출하며, 이것은 VIM의 자기-회복 결정과 유사하다. 오케스트레이터가 로컬 결함 복구 정책에 대해 질의하고, 그 처리가 수행될 수 있거나 복구가 성공하면, 오케스트레이터는 종합 결함 정보의 결함 상태를 "복구됨"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 보고하고, 또는 오케스트레이터가 복구 처리를 수행할 수 없거나 복구 처리를 수행할 수 있지만 복구가 실패한다면, 오케스트레이터는 NFVI의 종합 결함 정보의 결함 상태를 "아직 복구되지 않음"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 보고한다. 오케스트레이터가 자원의 오케스트레이팅 및 관리, 및 NFV 서비스의 구현을 담당하므로, 오케스트레이터는 비교적 높은 관리 허용 및 처리 능력을 가지며, 대부분의 결함을 복구할 수 있다. 처리될 수 없거나 복구가 실패된 매우 소량의 결함만이 OSS/BSS에 보고된다.
807: OSS/BSS가 결함 복구를 수행한다.
OSS/BSS는 수신된 종합 결함 정보의 결함 상태를 "처리됨"으로 설정한다. 그 후, OSS/BSS는 결함 복구 정책의 방법에 따라 결함 복구를 수행한다. 결함이 회복된 후에, OSS/BSS가 NFVI 엔티티에 의해 전송된 결함 회복 통지를 수신할 수 있고, 그 후, OSS/BSS가 종합 결함 정보 내의 결함 상태를 "복구됨"으로 수정한다. OSS/BSS에서 결함 복구 정책은 모든 결함 유형의 처리방법을 디폴트로 포함한다.
구체적으로, 결함 복구 방법이 이에 제한되는 것은 아니나 다음의 배열된 방법 중 하나를 포함할 수 있다: 하드웨어 디바이스의 재시작, 소프트웨어(Host OS, Hypervisor, 또는 이와 유사한 것)의 재할당, VM의 이동, VNF 설치 소프트웨어의 재부하, VNF의 재-인스턴스화, VNF 인스턴스의 추가, VNF의 이동(즉, VNF에 자원의 재-할당), 및 VNF포워딩 그래프의 재-인스턴스화.
본원의 이 실시태양에서 제공된 결함 관리 방법에 따르면, VIM은 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행한다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 검출되고, 처리된 결함 엔티티가 분리되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확도가 개선되고 결함 감염이 효과적으로 방지된다.
도 9은 본원의 또 다른 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 상호작용 다이어그램이다. 도 9의 방법은 도 1의 NFV 시스템에 의해 실행될 수 있다.
901: VIM이 결함 정보를 획득한다.
VIM가 NFVI 내의 임의의 HW, Host OS, Hypervisor, 또는 VM 엔티티에 결함이 발생함을 검출한 때에, VIM는 결함있는 NFVI 엔티티의 결함 정보를 획득한다. 구체적으로, 획득된 결함 정보가 생성되고 결함있는 NFVI 엔티티에 의해 VIM으로 보고되거나, 검출된 결함에 따라 VIM에 의해 국부적으로 생성될 수 있다. 구체적으로, VIM에 의해, NFVI 엔티티 내에 결함이 발생함을 검출하는 방법은, 도 6의 단계 601에 기재된 내용과 유사하여, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
902: VIM가 종합 결함 정보를 생성한다.
VIM가 제1 NFVI 엔티티에 의해 전송된 결함 정보를 수신한 후에, 또는 VIM가 제1 NFVI 엔티티의 결함에 따라 결함 정보를 생성한 후에, VIM은 제1 NFVI 엔티티와 상관된 또 다른 NFVI 엔티티의 결함 정보를 수집할 것이 필요하며, 이에 따라 종합적 처리를 수행하도록 종합 결함 정보를 생성하며, 구체적으로는 도 6의 단계 602에 기재된 방법과 유사하여, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
903: 반복된-경고 검출을 수행한다.
종합 결함 정보를 생성한 후에, VIM가 생성된 종합 결함 정보를 국부적으로 검출하여, 동일한 정보가 존재하는지 여부를 결정할 수 있다. 자세한 검출 방법은 도 6의 단계 603에 기재된 방법와 유사하여, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
904: VIM가 자기-회복 결정을 수행한다.
VIM가 종합 결함 정보를 생성하는 때에, VIM은 종합 결함 정보 내의 결함 유형이 VIM가 처리할 수 있는 결함 유형인지 여부를 먼저 결정할 수 있다. 자세한 결정 방법은 도 6의 단계 604에 기재된 방법와 유사하여, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
905a: VIM이 자기-회복 처리를 수행할 수 있다.
VIM이 처리가 수행될 수 있다고 결정한다면, VIM이 결함 복구 방법에 따라 NFVI 엔티티 상에서 결함 복구를 수행한다. 결함 복구가 성공되고, 상관된 NFVI 엔티티의 결함이 복구되면, 오케스트레이터가 결함 복구가 성공됨을 통지하고, 결함 복구 처리가 종료된다.
종합 결함 정보가 다수의 NFVI 엔티티를 포함하고, 우선적으로 처리되는 NFVI 엔티티의 결함이 성공적으로 복구되나, 다른 상관된 NFVI 엔티티의 결함은 지속된다면, 단계 904가 반복되어, 종합 결함 정보 내의 모든 NFVI 엔티티의 결함이 복구될 때까지, 남아있는 결함있는 NFVI 엔티티 내의 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티를 결정하고 복구한다. 그 후, 오케스트레이터가 복구가 성공함을 통지하고, 결함 복구 처리 프로세스가 종료된다. 자세한 방법은 도 6의 단계 605a에 기재된 방법와 유사하여, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
게다가, 복구된 NFVI 엔티티가 분리되어서, 결함있는 엔티티와 또 다른 인접한 엔티티 사이의 상호작용에 의해 유발되는 추가의 결함 전염을 피할 수 있다.
905b: VIM은 자기-회복 처리를 수행할 수 없고, VIM은 VNFM으로의 보고를 수행한다.
VIM 내의 결함 복구 정책이 복구될 예정인 NFVI 엔티티의 결함 유형을 포함하지 않는다면, VIM이 종합 결함 정보 내의 결함 상태를 "아직 처리하지 않음"으로 설정하고, Vi-Vnfm 인터페이스를 사용하여 VNFM에 종합 결함 정보를 보고할 수 있다.
VNFM가 VIM에 의해 전송된 종합 결함 정보를 수신한 때에, VNFM은 자기-회복 처리가 수행될 수 있는지 여부를 검출하며, 이것은 VIM의 자기-회복 결정과 유사하다. VNFM가 로컬 결함 복구 정책에 대해 질의하고, 그 처리가 수행될 수 있거나 복구가 성공하면, VNFM은 종합 결함 정보의 결함 상태를 "복구됨"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 보고하고, 또는 VNFM가 복구 처리를 수행할 수 없거나 복구 처리를 수행할 수 있지만 복구가 실패한다면, VNFM는 NFVI의 종합 결함 정보의 결함 상태를 "아직 복구되지 않음"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 VIM에 보고한다.
906: 오케스트레이터는 자기-회복 결정을 수행한다.
그 후 VIM가 Or-Vi 인터페이스를 사용하여 오케스트레이터에 NFVI의 종합 결함 정보를 보고하며, 오케스트레이터는 자기-회복 처리가 수행될 수 있는지 검출하고, 이는 VIM의 자기-회복 결정과 유사하다. 오케스트레이터가 로컬 결함 복구 정책에 대해 질의하고, 그 처리가 수행될 수 있거나 복구가 성공하면, 오케스트레이터는 종합 결함 정보의 결함 상태를 "복구됨"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 보고하고, 또는 오케스트레이터가 복구 처리를 수행할 수 없거나 복구 처리를 수행할 수 있지만 복구가 실패한다면, 오케스트레이터는 종합 결함 정보의 결함 상태를 "아직 복구되지 않음"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 보고한다. 오케스트레이터가 자원의 오케스트레이팅 및 관리, 및 NFV 서비스의 구현을 담당하므로, 오케스트레이터는 비교적 높은 관리 허용 및 처리 능력을 가지며, 대부분의 결함을 복구할 수 있다. 처리될 수 없거나 복구가 실패된 매우 소량의 결함만이 OSS/BSS에 보고된다.
907: OSS/BSS 가 결함 복구를 수행한다.
OSS/BSS는 수신된 종합 결함 정보의 결함 상태를 "처리됨"으로 설정한다. 그 후, OSS/BSS는 결함 복구 정책의 방법에 따라 결함 복구를 수행한다. 결함이 회복된 후에, OSS/BSS가 NFVI 엔티티에 의해 전송된 결함 회복 통지를 수신할 수 있고, 그 후, OSS/BSS가 종합 결함 정보 내의 결함 상태를 "복구됨"으로 수정한다. OSS/BSS에서 결함 복구 정책은 모든 결함 유형의 처리방법을 디폴트로 포함한다.
구체적으로, 결함 복구 방법이 이에 제한되는 것은 아니나 다음의 배열된 방법 중 하나를 포함할 수 있다: 하드웨어 디바이스의 재시작, 소프트웨어(Host OS, Hypervisor, 또는 이와 유사한 것)의 재할당, VM의 이동, VNF 설치 소프트웨어의 재부하, VNF의 재-인스턴스화, VNF 인스턴스의 추가, VNF의 이동(즉, VNF에 자원의 재-할당), 및 VNF포워딩 그래프의 재-인스턴스화.
도 6, 8 및 9는 VIM의해 NFVI 엔티티의 결함을 복구하고 관리하는 프로세스이며, 도 7은 VNFM에 의해 VNF 엔티티의 결함을 복구하고 관리하는 프로세스임을 이해해야 할 것이다. VIM에 의해 NFVI 엔티티를 복구하고 관리하는 프로세스 및 VNFM에 의해 VNF 엔티티를 복구하고 관리하는 프로세스는 두 개의 비교적 분리된 프로세스일 수 있고, 두 개의 동시의 프로세스일 수 있고, 본원에서는 이에 제한되지 않는다.
본원의 이 실시태양에서 제공된 결함 관리 방법에 따르면, VIM은 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행한다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 검출되고, 처리된 결함 엔티티가 분리되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확도가 개선된다.
도 10은 본원의 또 다른 실시태양에 따른 결함 관리 방법의 상호작용 다이어그램이다. 도 10의 방법은 도 1의 NFV 시스템에 의해 실행될 수 있다.
1001a: VIM 이 결함 정보를 획득한다.
VIM가 NFVI 내의 임의의 HW, Host OS, Hypervisor, 또는 VM에 결함이 발생함을 검출한 때에, VIM는 결함있는 NFVI 엔티티의 결함 정보를 획득한다. 구체적으로, 획득된 결함 정보가 생성되고 결함있는 NFVI 엔티티에 의해 VIM으로 보고되거나, 검출된 결함에 따라 VIM에 의해 국부적으로 생성될 수 있다.
VIM은 NFVI 엔티티에 결함이 발생함을 다음의 방법을 사용하여 검출할 수 있다:
기재의 편의를 위하여, 제1 NFVI 엔티티에 결함이 발생하는 실시예를 사용하여 이하 설명하며, 여기서 제1 NFVI 엔티티는 NFVI 내의 임의의 HW, Host OS, Hypervisor, 또는 VM이며, 이 엔티티는 하드웨어 엔티티 또는 소프트웨어 엔티티를 포함할 수 있다.
방법 1:
제1 NFVI 엔티티에 결함이 발생할 때에, 제1 NFVI 엔티티가 결함 정보를 생성하고, 결함 정보는 제1 NFVI 엔티티를 고유하게 식별하도록 사용되는 결함있는 엔티티 식별자를 적어도 포함하며, 결함있는 제1 NFVI 엔티티의 실제 위치 또는 토폴로지 관계에서의 결함있는 제1 NFVI 엔티티의 위치가 식별자를 사용하여 고유하게 결정될 수 있다. 결함 정보는 결함 정보를 고유하게 식별하도록 사용되는 결함 식별자를 더 포함한다. 결함 정보는, 결함의 이유를 나타내도록 사용되는 결함 유형, 예컨대 파워오프, 과부하 또는 무결함을 더 포함한다. 게다가, 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간을 더 포함하고, 가동 상태는 제1 NFVI 엔티티가 현재 정상적으로 동작할 수 있는지 여부를 마킹하는데 사용되며, 결함 시간은 결함이 발생하는 시간을 기록하는데 사용된다. 예컨대, 결함 정보의 포맷이 표 1에 도시될 수 있다:
전술한 포맷 내의 결함 정보를 생성한 후에, 제1 NFVI가 Nf-Vi 인터페이스를 사용하여 VIM에 결함 정보를 전송할 수 있으며, 선택적으로, 제1 NFVI가 또한, EMS를 사용하여, 관리, 보고 및 표시를 위해 결함 정보를 OSS/BSS에 전송할 수 있다.
방법 2:
VIM이 표시 메시지를 제1 NFVI 엔티티에 주기적으로 또는 요구되는 때에 전송해서, 결함 검출을 수행하도록 제1 NFVI 엔티티에 지시한다. 제1 NFVI 엔티티가 결함을 검출하면, 제1 NFVI 엔티티가 표 1의 결함 정보와 유사한 결함 정보를 VIM으로 복귀시키거나; 제1 NFVI가 결함이 없으면, 제1 NFVI 엔티티는 메시지를 복귀시키지 않거나, 표 1에 도시된 바와 같이, 결함 유형이 "무결함"이고 가동 상태가 "정상"인 결함 정보를 복귀시킬 수 있다.
방법 3:
제1 NFVI 엔티티는 제1 NFVI 엔티티가 정상적으로 동작함을 표시하는 하트비트 표시 메시지를 VIM에 주기적으로 전송할 수 있다. VIM은 제1 NFVI 엔티티의 하트비트를 주기적으로 수신하고, 제1 NFVI 엔티티가 정상적으로 작동함을 감지한다. 제1 NFVI 엔티티의 하트비트가 간섭되는 경우에, VIM가 결함이 제1 NFVI 엔티티에 발생함을 결정하고, VIM은 제1 NFVI의 결함 정보를 생성할 수 있다. 결함 정보의 특정 포맷이 표 1에 있는 결함 정보의 특정 포맷과 유사하며, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
NFVI 엔티티가 파워 오프와 같은 예상치 못한 이벤트로 인해 결함 정보를 보고할 수 없는 경우에, VIM는 여전히 제1 NFVI 엔티티에 결함이 발생함을 즉시 감지할 수 있다.
방법 4:
VIM은 NFVI 상의 결함 검출이 주기적으로 또는 요구되는 경우에 수행될 수 있고, 그 후에, VIM이 결함 감출 결과에 따라 제1 NFVI의 결함 정보를 생성한다. 결함 정보의 특정 포맷이 표 1의 결함 정보의 특정 포맷과 유사하며, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
결론적으로, VIM이 전술한 방법 중 어느 하나를 사용하여 NFVI 엔티티의 결함을 검출할 수 있고, 분명히 다수의 방법을 조합하여, 예컨대 방법 1 및 방법 3을 조합하여 검출을 수행할 수 있다. NFVI 엔티티가 VIM에 하트비트를 주기적으로 전송하고, 결함이 발생하는 때에, 결함 정보를 VIM에 전송한다. NFVI 엔티티가 카타스트로픽 결함으로 인해 결함 정보를 보고할 수 없으면, VIM은 하트비트의 정지에 따라, NFVI 엔티티에 결함이 발생함을 감지할 수 있다.
1001b: VNFM이 결함 정보를 획득한다.
VNFM이 VNF 내의 임의의 VNF 엔티티에 결함이 발생함을 검출하고, VNFM이 결함있는 VNF 엔티티의 결함 정보를 획득한다. 자세하게는, 획득된 결함 정보가 생성되고 결함있는 VNF 엔티티에 의해 VNFM에 보고되거나, 검출된 결함에 따라 VNFM에 의해 국부적으로 생성될 수 있다.
VNFM은, 다음의 방법을 사용하여, 결함이 VNF 엔티티에 발생한다는 것을 검출할 수 있다:
기재의 편의를 위하여, 제1 VNF 엔티티에 결함이 발생하는 실시예를 사용하여 이하 설명하며, 여기서 제1 VNF 엔티티는 VNF 내의 임의의 VNF 엔티티이며, 이 엔티티는 하드웨어 엔티티, 소프트웨어 엔티티, 또는 인스턴스를 포함할 수 있다.
방법 1:
제1 VNF 엔티티에 결함이 발생할 때에, 제1 VNF 엔티티가 결함 정보를 생성하고, 결함 정보는 제1 VNF 엔티티를 고유하게 식별하도록 사용되는 결함있는 엔티티 식별자를 적어도 포함하며, 결함있는 제1 VNF 엔티티의 실제 위치 또는 토폴로지 관계에서의 결함있는 제1 VNF 엔티티의 위치가 식별자를 사용하여 고유하게 결정될 수 있다. 결함 정보는 결함 정보를 고유하게 식별하도록 사용되는 결함 식별자를 더 포함한다. 결함 정보는, 결함의 이유나 결과를 나타내도록 사용되는 결함 유형을 더 포함하며, 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간을 더 포함하고, 가동 상태는 제1 VNF 엔티티가 현재 정상적으로 동작할 수 있는지 여부를 마킹하는데 사용되며, 결함 시간은 결함이 발생하는 시간을 기록하는데 사용된다. 예컨대, 결함 정보의 포맷이 표 3에 도시될 수 있다:
전술한 포맷 내의 결함 정보를 생성한 후에, 제1 VNF가 Ve-Vnfm 인터페이스를 사용하여 VNFM에 결함 정보를 전송할 수 있으며, 선택적으로, 제1 VNF가 또한, vEMS를 사용하여, 관리, 보고 및 표시를 위해 결함 정보를 OSS/BSS에 전송할 수 있다.
방법 2:
VNFM이 표시 메시지를 제1 VNF 엔티티에 주기적으로 또는 요구되는 때에 전송해서, 결함 검출을 수행하도록 제1 VNF 엔티티에 지시한다. 제1 VNF 엔티티가 결함을 검출하면, 제1 VNF 엔티티가 표 3의 결함 정보와 유사한 결함 정보를 VNFM으로 복귀시키거나; 제1 VNF 엔티티가 결함이 없으면, 제1 VNF 엔티티는 메시지를 복귀시키지 않거나, 표 3에 도시된 바와 같이, 결함 유형이 "무결함"이고 가동 상태가 "정상"인 결함 정보를 복귀시킬 수 있다.
방법 3:
제1 VNF 엔티티는 제1 VNF 엔티티가 정상적으로 동작함을 표시하는 하트비트 표시 메시지를 VNFM에 주기적으로 전송할 수 있다. VNFM은 제1 VNF 엔티티의 하트비트를 주기적으로 수신하고, 제1 VNF 엔티티가 정상적으로 작동함을 감지한다. 제1 VNF 엔티티의 하트비트가 간섭되는 경우에, VNFM가 결함이 제1 VNF 엔티티에 발생함을 결정하고, VNFM은 제1 VNF의 결함 정보를 생성할 수 있다. 결함 정보의 특정 포맷이 표 3에 있는 결함 정보의 특정 포맷과 유사하며, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
VNF 엔티티가 예상치 못한 이벤트로 인해 결함 정보를 보고할 수 없는 경우에, VNFM는 여전히 제1 VNF 엔티티에 결함이 발생함을 즉시 감지할 수 있다.
방법 4:
VNFM은 VNF 상의 결함 감지가 주기적으로 또는 요구되는 경우에 수행될 수 있고, 그 후에, VNFM이 결함 감지 결과에 따라 제1 VNF의 결함 정보를 생성한다. 결함 정보의 특정 포맷이 표 3의 결함 정보의 특정 포맷과 유사하며, 본 명세서에서 다시 자세한 추가 설명을 하지는 않는다.
결론적으로, VNFM이 전술한 방법 중 어느 하나를 사용하여 VNF 엔티티의 결함을 검출할 수 있고, 분명히 다수의 방법을 조합하여, 예컨대 방법 1 및 방법 3을 조합하여 검출을 수행할 수 있다. VNF 엔티티가 VNFM에 하트비트를 주기적으로 전송하고, 결함이 발생하는 때에, 결함 정보를 VNFM에 전송한다. VNF 엔티티가 카타스트로픽 결함으로 인해 결함 정보를 보고할 수 없으면, VNFM은 하트비트의 정지에 따라, VNF 엔티티에 결함이 발생함을 감지할 수 있다.
단계 1001a와 단계 1001b가 비교적 분리된 두 개의 프로세스이거나, 두 개의 관련된 프로세스일 수 있다. 본원의 이 실시태양에서, 두 단계가 두 개의 동시의 프로세스로 이해될 수 있으며, 즉, 본원의 이 실시예는 구체적으로 NFVI와 VNF에 상관된 결함이 발생하는 경우 결함 관리 및 복구를 자세하게 기재한다.
1002a: VIM이 종합 결함 정보를 생성한다.
VIM가 제1 NFVI 엔티티에 의해 전송된 결함 정보를 수신한 후에, 또는 VIM가 제1 NFVI 엔티티의 결함에 따라 결함 정보를 생성한 후에, 즉, 단계 1001a 후에, VIM은 제1 NFVI 엔티티와 상관된 또 다른 NFVI 엔티티의 결함 정보를 수집하는 것이 요구되며, 따라서, 종합적 처리를 수행하도록 종합 결함 정보를 생성한다.
자세하게는, 상관관계가 HW, Host OS, Hypervisor, 및 VM 엔티티들 간에 존재하기 때문에, 결함이 제1 NFVI 엔티티에 발생한 때에, 결함이 또한 제1 NFVI 엔티티와 상관된 엔티티에 발생할 수도 있다. 도 6b는 HW, Host OS, Hypervisor, 및 VM 엔티티들 간의 상관관계를 예시적으로 도시한다. 예컨대, Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 VM2가 HW1와 상관된다. 이것은, 결함이 HW1에 발생한 때에, 결함이 또한 HW1 상에 확립되는 가상화 엔티티, 즉 Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 VM2에 발생할 수 있음을 의미한다.
이 경우에, VIM이 Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 VM2에 의해 보고된 결함 정보를 수집하고, HW1의 결함 정보에 대하여 종합 결함 정보를 생성한다. 구체적으로는, 표 2의 종합 결함 정보가 생성될 수 있고, HW, Host OS, Hypervisor, 및 VM 엔티티들의 결함 정보의 포맷은 표 1의 그것과 유사하다. 표 2의 종합 결함 정보는 특정 실시예임을 이해해야 할 것이며, 종합 결함 정보에 특정하게 포함되는 엔티티의 결함 정보는 상관관계에 따라 결정된다. 종합 결함 정보가 막 생성된 때에, 결함 상태는 "아직 처리되지 않음"으로 설정될 수 있다.
1002b: VNFM가 종합 결함 정보를 생성한다.
VNFM가 제1 VNF 엔티티에 의해 전송된 결함 정보를 수신한 후에, 또는 VNFM가 제1 VNF 엔티티의 결함에 따라 결함 정보를 생성한 후에, 즉 단계 1001b 후에, VNFM은 제1 VNF의 결함 정보에 따라 종합 결함 정보를 생성할 수 있다. 선택적으로, VNFM는 제1 VNF 엔티티와 상관된 다른 VNF 엔티티의 결함 정보를 수집하여, 종합적 처리를 수행하도록 종합 결함 정보를 생성한다.
자세하게는, 상관관계가 VNF 엔티티들 간에 존재하기 때문에, 결함이 제1 VNF 엔티티에 발생한 때에, 결함이 또한 제1 VNF 엔티티와 상관된 또 다른 VNF 엔티티에 발생할 수도 있다. 도 7b는 VNF 엔티티들 간의 상관관계를 예시적으로 도시한다. 예컨대, VNF1와 VNF2는 둘 다 VM1에 기초하며, 즉, 상관관계는 VNF1와 VNF2 사이에 존재한다. 결함이 VNF1에 발생한 때에, 결함은 또한 VNF2에 발생할 수 있다.
이 경우에, VNFM이 VNF1에 의해 보고된 결함 정보를 수집하고, VNF2의 결함 정보에 대하여 종합 결함 정보를 생성한다. 자세하게는, 표 4의 종합 결함 정보가 생성될 수 있다.
VNF1와 VNF2 엔티티의 결함 정보의 포맷이 표 3의 포맷과 유사하다. 표 4의 종합 결함 정보는 특정 실시예임을 이해해야 할 것이며, 종합 결함 정보에 특정하게 포함되는 엔티티의 결함 정보는 상관관계에 따라 결정된다. 종합 결함 정보가 막 생성된 때에, 결함 상태는 "아직 처리되지 않음"으로 설정될 수 있다.
유사하게, 단계 1002a와 1002b는 두 개의 비교적 분리된 프로세스일 수 있고, 또는 두 개의 관련된 프로세스일 수 있다. 본원의 이 실시태양에서, 두 단계가 두 개의 동시의 프로세스로 이해될 수 있다.
1003a: VIM가 반복된-경고 검출을 수행한다.
종합 결함 정보를 생성한 후에, VIM가 생성된 종합 결함 정보를 국부적으로 검출하여, 동일한 정보가 존재하는지 여부를 결정할 수 있다. 구체적으로, NFVI 엔티티에 결함이 발생한 후이기 때문에, 모든 상관된 결함있는 NFVI 엔티티가 결함 정보를 보고할 수 있고, VIM이 동일한 결함에 대한 동일한 종합 결함 정보의 다수의 부분을 생성할 수 있다. 예를 들어, 결함이 HW1에 발생하면, 결함은 또한 Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 HW1와 상관된 VM2에 발생하고, Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 HW1와 상관된 VM2는 HW1와 동일한 동작을 수행한다. VIM이, 상관된 결함 정보를 수집한 후에 동일한 종합 결함 정보의 다수의 부분을 생성할 수 있고, 이 경우에, VIM은 종합 결함 정보의 오직 하나의 부분을 처리하고, 다른 동일한 종합 결함 정보를 폐기할 수 있다.
일한 종합 결함 정보는: HW, Host OS, Hypervisor, 및 VM 의 결함 정보가 부분적으로 동일하다는 것을 지칭하고, 결함 상태는 상이할 수 있다.
구체적으로, 종합 결함 정보는 종합 결함 정보 내의 결함 상태에 따라 보유되거나 폐기될 수 있고, 예컨대 막 생성된 종합 결함 정보의 결함 상태는 "아직 처리되지 않음”이며, 반복된-경고 검출은 종합 결함 정보에서 수행되고, 결함 상태가 "처리됨”인 동일한 종합 결함 정보가 발견되면, 아직 처리되지 않은 종합 결함 정보가 폐기되고, 결함 상태가 "처리됨"인 종합 결함 정보는 보유되거나 처리된다.
003b: VNFM이 반복된-경고 검출을 수행한다.
종합 결함 정보를 생성한 후에, VNFM이 생성된 종합 결함 정보를 국부적으로 검출하여, 동일한 정보가 존재하는지 여부를 결정할 수 있다. 구체적으로, VNF 엔티티에 결함이 발생한 후이기 때문에, 모든 상관된 결함있는 VNF 엔티티가 결함 정보를 보고할 수 있고, VNFM이 동일한 결함에 대한 동일한 종합 결함 정보의 다수의 부분을 생성할 수 있다. 예를 들어, 결함이 VNF1에 발생하면, 결함은 또한 VNF1와 상관된 VNF2에도 발생하고, VNF2는 VNF1와 동일한 동작을 수행한다. VNFM이, 상관된 결함 정보를 수집한 후에 동일한 종합 결함 정보의 다수의 부분을 생성할 수 있고, 이 경우에, VNFM은 종합 결함 정보의 오직 하나의 부분을 처리하고, 다른 동일한 종합 결함 정보를 폐기할 수 있다. 동일한 종합 결함 정보는: VNF의 결함 정보가 부분적으로 동일하다는 것을 지칭하고, 결함 상태는 상이할 수 있다.
구체적으로, 종합 결함 정보는 종합 결함 정보 내의 결함 상태에 따라 보유되거나 폐기될 수 있고, 예컨대 막 생성된 종합 결함 정보의 결함 상태는 "아직 처리되지 않음”이며, 반복된-경고 검출은 종합 결함 정보에서 수행되고, 결함 상태가 "처리됨”인 동일한 종합 결함 정보가 발견되면, 아직 처리되지 않은 종합 결함 정보가 폐기되며, 결함 상태가 "처리됨"인 종합 결함 정보가 보유되고 처리된다.
1004a: VIM 자기-회복 결정을 수행한다.
VIM가 종합 결함 정보를 생성하는 때에, VIM은 종합 결함 정보 내의 결함 유형이 VIM 가 처리할 수 있는 결함 유형인지 여부를 먼저 결정할 수 있다.
구체적으로, VIM은 결함 복구 정책을 가지며, 이 결함 복구 정책은 결함있는 엔티티 식별자, 결함 유형, 및 결함 복구 방법 간의 맵핑을 포함한다. 처리가 수행될 수 있는지 여부는 종합 결함 정보 내의 결합 유형이 결함 복구 정책에 존재하는지 여부를 결정함으로써 결정될 수 있다. 예를 들어, HW1의 결함 유형이 "저 성능"이고, 대응하는 결함 복구 방법은 "재시작"이다.
게다가, 종합 결함 정보가 다수의 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 포함하는 때에, VIM이 NFVI 엔티티의 우선순위에 따라, NFVI 엔티티의 결함 정보 내의 결함 유형에서 자기-회복 결정을 수행하도록 결정될 수 있다. 우선순위는: HW > Host OS > Hypervisor > VM 이다. 예를 들어, 표 2에 도시된 것처럼, 종합 결함 정보가 HW1, Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 VM2의 결함 정보를 포함하는 때에, VIM이 HW1의 결함을 우선적으로 처리할 수 있으며, 즉 "저 성능"과 같은 HW1의 결함 정보 내의 결함 유형에 따라 결함 복구 방법이 "재시작"이라고 결정한다.
1004b: VNFM가 자기-회복 결정을 수행한다.
VNFM가 종합 결함 정보를 생성하는 때에, VNFM은 종합 결함 정보 내의 결함 유형이 VNFM가 처리할 수 있는 결함 유형인지 여부를 먼저 결정할 수 있다.
구체적으로, VNFM는 결함 복구 정책을 가지며, 이 결함 복구 정책은 결함있는 엔티티 식별자, 결함 유형, 및 결함 복구 방법 간의 맵핑을 포함한다. 처리가 수행될 수 있는지 여부는 종합 결함 정보 내의 결합 유형이 결함 복구 정책에 존재하는지 여부를 결정함으로써 결정될 수 있다. 예를 들어, VNF1의 결함 유형이 "저 성능"이고, 대응하는 결함 복구 방법은 "VNF 인스턴스의 추가"이다.
구체적으로, 결함 복구 방법이 이에 제한되는 것은 아니나 다음의 배열된 방법 중 하나를 포함할 수 있다: 하드웨어 디바이스의 재시작, 소프트웨어(Host OS, Hypervisor, 또는 이와 유사한 것)의 재할당, VM의 이동, VNF 설치 소프트웨어의 재부하, VNF의 재-인스턴스화, VNF 인스턴스의 추가, VNF의 이동(즉, VNF에 자원의 재-할당), 및 VNF포워딩 그래프의 재-인스턴스화.
1005a: VIM이 자기-회복 처리를 수행할 수 있다.
VIM이 처리가 수행될 수 있다고 결정한다면, VIM이 결함 복구 방법에 따라 NFVI 엔티티 상의 결함 복구를 수행한다. 결함 복구가 성공되고, 상관된 NFVI 엔티티의 결함이 복구되면, 오케스트레이터가 복구가 성공됨을 통지하고, 결함 복구 처리가 종료된다.
종합 결함 정보가 다수의 NFVI 엔티티를 포함하고, 우선적으로 처리되는 NFVI 엔티티의 결함이 성공적으로 복구되나, 다른 상관된 NFVI 엔티티의 결함은 지속된다면, 단계 1004a가 반복되어, 종합 결함 정보 내의 모든 NFVI 엔티티의 결함이 복구될 때까지, 남아있는 결함있는 NFVI 엔티티 내의 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티를 결정하고 복구한다. 그 후, 오케스트레이터가 복구가 성공함을 통지하고, 결함 복구 처리 프로세스가 종료된다.
구체적으로, 처리될 수 있는 종합 결함 정보에 대하여, VIM이 복구 상태를 "처리됨"으로 설정할 수 있어서, 후속하여 생성되며 상태가 "아직 처리되지 않음"인 동일한 종합 결함 정보 상에서의 반복되는 처리를 방지할 수 있다.
가동 상태가 "정상"이고 표 1의 결함 정보와 유사한 결함 정보를 보고함으로써, 성공적으로 복구된 NFVI 엔티티가 결함 복구가 성공됨을 VIM에게 통지할 수 있다. 종합 결함 정보 내의 모든 상관된 NFVI 엔티티의 결함이 복구되는 때에, VIM이 종합 결함 정보 내의 결함 상태를 "복구됨"으로 설정하고, Or-Vi 인터페이스를 사용하여, 오케스트레이터에 종합 결함 정보를 보고할 수 있다. 복구 성공은 또한, 본원에 제한되지 않는 미리정의된 시그널링을 사용하여 보고될 수도 있다.
게다가, 복구된 NFVI 엔티티가 분리되어서, 결함있는 엔티티와 또 다른 인접한 엔티티 사이의 상호작용에 의해 유발되는 추가의 결함 전염을 피할 수 있다.
1005b: VNFM는 자기-회복 처리를 수행할 수 있다.
VNFM이 처리가 수행될 수 있다고 결정한다면, VNFM이 결함 복구 방법에 따라 VNF 엔티티 상의 결함 복구를 수행한다. 결함 복구가 성공되고, 상관된 VNF 엔티티의 결함이 복구되면, 오케스트레이터가 복구가 성공됨을 통지하고, 결함 복구 처리가 종료된다.
종합 결함 정보가 다수의 VNF 엔티티를 포함하고, 우선적으로 처리되는 VNF 엔티티의 결함이 성공적으로 복구되나, 다른 상관된 VNF 엔티티의 결함이 지속된다면, 단계 1004b이 반복되어, 종합 결함 정보의 모든 VNF 엔티티의 결함이 복구될 때까지, 남아 있는 결함있는 VNF 엔티티를 결정하고 복구한다. 그 후, 오케스트레이터는 복구가 성공됨을 통지하고, 결함 복구 처리 프로세스가 종료된다.
구체적으로, 처리되는 종합 결함 정보에 대하여, VNFM가 "처리됨"으로 복구 상태를 설정하여서, 후속하여 발생되고 상태가 "아직 처리되지 않음"인 동일한 종합 결함 정보 상에서 반복되는 처리를 방지한다.
성공적으로 복구되는 VNF 엔티티가, 가동 상태가 "정상"이고 표 3의 결함 정보와 유사한 결함 정보를 보고함으로써, 결함 복구가 성공됨을 VNFM에게 통지할 수 있다. 종합 결함 정보 내의 모든 상관된 VNF 엔티티의 결함이 복구되는 때에, VNFM가 "복구됨"으로 종합 결함 정보의 결함 상태를 설정할 수 있고, Or-Vnfm 인터페이스를 사용하여 오케스트레이터에 종합 결함 정보를 보고한다. 복구 성공이 또한 미리정의된 시그널링을 사용하여 보고될 수 있고, 본원에서는 이에 제한되지는 않는다.
게다가, 복구된 VNF 엔티티가 분리될 수 있어서, 결함있는 엔티티와 또 다른 인접한 엔티티 사이의 상호작용에 의해 유발되는 추가의 결함 감염을 방지할 수 있다.
1005c: VIM가 자기-회복 처리를 수행할 수 없다.
단계 1005a에서 결정한 후에, VIM 내의 결함 복구 정책이 복구될 NFVI 엔티티의 결함 유형을 포함하지 않는다면, VIM은, 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를, VNFM로부터 요청한다. 그 후, VIM가, VNFM에 의해 전송된, 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보 수신하고, NFVI의 원래의 종합 결함 정보에 수신된 결함 정보를 추가하고, 그후, Or-Vi 인터페이스를 사용하여 오케스트레이터에 조합된 종합 결함 정보를 보고한다. 예를 들어, 도 6a에 도시된 상관관계에서, HW1와 상관된 NFVI 엔티티는 Host OS1, Hypervisor1, VM1, 및 VM2이고, HW1가 VNF와 추가로 상관되며, VNF1와 VNF2는 또한 HW1와 상관된다. VNF1에 결함이 발생하면, 즉, VNFM가 VNF1의 결함 정보를 가지면, VNFM는 Vi-Vnfm 인터페이스를 사용하여 VNF1의 결함 정보를 VIM에 전송하여, VIM가 종합적 처리 및 보고를 수행한다.
1005d: VNFM가 자기-회복 처리를 수행한다.
단계 1005b에서 결정한 후에, VNFM 내의 결함 복구 정책이 복구될 VNF 엔티티의 결함 유형을 포함하지 않는다면, VNFM이, VIM으로부터, 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 요청한다. 그 후, VNFM이, VIM에 의해 전송된, 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 수신하고, VNF의 본래의 종합 결함 정보에 수신된 결함 정보를 추가하며, 그 후, Or-Vnfm 인터페이스를 사용하여 오케스트레이터에 조합된 종합 결함 정보를 보고한다. 예를 들어, 도 6a의 상관관계에서, VNF1와 상관된 NFVI 엔티티는 VM1, Host OS1, Hypervisor1, HW1, 및 HW2이다. VM1, Host OS1, Hypervisor1, 및 HW1에 결함이 또한 발생한다면, VIM이, Vi-Vnfm 인터페이스를 사용하여, VM1, Host OS1, Hypervisor1, 및 HW1의 결함 정보를 VNFM에 전송하여, VNFM가 종합적 처리 및 보고를 수행한다.
1006: 오케스트레이터는 자기-회복 결정을 수행한다.
오케스트레이터가 VNFM 또는 VIM에 의해 보고되며 종합 처리가 수행되었다는 종합 결함 정보를 수신한 때에(1005c 또는 1005d), 오케스트레이터는 종합 결함 정보 상에서 자기-회복 처리가 수행될 수 있는지 여부를 검출하며, 이것은 VIM의 자기-회복 결정과 유사하다. 오케스트레이터가 로컬 결함 복구 정책을 검색하고, 그 처리가 수행될 수 있거나 복구가 성공하면, 오케스트레이터는 종합 결함 정보의 결함 상태를 "복구됨"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 보고하고, 또는 오케스트레이터가 복구 처리를 수행할 수 없거나 복구 처리를 수행할 수 있지만 복구가 실패한다면, 오케스트레이터는 종합 결함 정보의 결함 상태를 "아직 복구되지 않음"으로 설정하고, 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 보고한다. 오케스트레이터가 자원의 오케스트레이팅 및 관리, 및 NFV 서비스의 구현을 담당하므로, 오케스트레이터는 비교적 높은 관리 허용 및 처리 능력을 가지며, 대부분의 결함을 복구할 수 있다. 처리될 수 없거나 복구가 실패된 매우 소량의 결함만이 OSS/BSS에 보고된다.
1007: OSS/BSS가 결함 복구를 수행한다.
OSS/BSS는 수신된 종합 결함 정보의 결함 상태를 "처리됨"으로 설정한다. 그 후, OSS/BSS는 결함 복구 정책의 방법에 따라 결함 복구를 수행한다. 결함이 회복된 후에, OSS/BSS가 NFVI 엔티티에 의해 전송된 결함 회복 통지를 수신할 수 있고, 그 후, OSS/BSS가 종합 결함 정보 내의 결함 상태를 "복구됨"으로 수정한다. OSS/BSS에서 결함 복구 정책은 모든 결함 유형의 처리방법을 디폴트로 포함한다.
본원의 이 실시태양에서 제공된 결함 관리 방법에 따르면, VIM은 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행한다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 검출되고, 처리된 결함 엔티티가 분리되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확도가 개선되고 결함 감염이 효과적으로 방지된다.
도 11은 본원의 실시태양에 따른 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM) 엔티티의 개략도이다. 도 11의 VIM 엔티티(1100)는 획득 유닛(1101), 생성 유닛(1102), 및 처리 유닛(1103)를 포함한다.
획득 유닛(1101)이 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(NFVI) 엔티티의 제1 결함 정보를 획득하고, 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 가지는 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용된다.
생성 유닛(1102)은 획득 유닛(1101)에 의해 획득된 제1 결함 정보에 따라 제1 종합 결함 정보를 생성하도록 구성되고, 상기 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보 및 상기 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보를 포함한다.
처리 유닛(1103)은 생성 유닛(1102)에 의해 생성된 제1 종합 결함 정보에 따른 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하도록 구성된다.
본원의 이 실시태양에서 제공되는 VIM 엔티티(1100)는 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행할 수 있다.
선택적으로, 실시태양에서, VIM 엔티티(1100)는 결정 유닛 및 수신 유닛을 더 포함하고, 획득 유닛은 구체적으로: 상기 수신 유닛을 사용하여, 제1 NFVI 엔티티에 의해 전송된 제1 결함 정보를 수신하도록 구성되고; 또는 상기 결정 유닛을 사용하여, 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 결정하고, 제1 NFVI 엔티티의 결함에 따라 제1 결함 정보를 생성하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 제1 NFVI 엔티티는 NFVI 엔티티 내의 임의의 하드웨어(HW), 호스트 작동 시스템(Host OS), 가상 머신 관리자, 또는 가상 머신(VM) 엔티티이며, 생성 유닛(1102)은 구체적으로: 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티에 의해 전송된 결함 정보가 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보임을 결정하고, 제1 결함 정보 및 상관된 결함 정보를 포함하는 제1 종합 결함 정보를 생성하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 처리 유닛(1103)은 전송 유닛을 포함하고, 처리 유닛(1103)은 구체적으로: 결정 유닛을 사용하여, 그리고 제1 종합 결함 정보 내의 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 제1 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 따라, VIM 엔티티(1100)가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; VIM 엔티티(1100)가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하거나, VIM 엔티티(1100)가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 전송 유닛을 사용하여, 제1 종합 결함 정보를 VNFM에 전송하거나 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 처리 유닛(1103)은 구체적으로: 결정 유닛을 사용하여, 제1 NFVI 엔티티 및 상기 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티로부터 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티를 결정하고 - HW의 우선순위가 호스트 OS의 우선순위 보다 높고, 호스트 OS의 우선순위가 가상 머신 관리자의 우선순위보다 높고, 가상 머신 관리자의 우선순위가 VM의 우선순위보다 높음 -; 결정 유닛을 사용하여, 그리고 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티의 결함 유형에 따라, VIM 엔티티(1100)가 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; VIM 엔티티(1100)가 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함할 때에, 결함 복구 정책에 따라, 최상위 우선순위를 갖는 NFVI 엔티티의 결함을 복구하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 전송 유닛은 구체적으로: 결함 복구가 성공한 때에, 성공 표시 메시지를 오케스트레이터에 전송하고; 또는 결함 복구가 실패한 때에, 제1 종합 결함 정보를 VNFM에 전송하거나, 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 수신 유닛이 VNFM에 의해 전송되고 VNFM이 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없음을 표시하도록 사용되는 표시 메시지를 수신하도록 더 구성되고, 전송 유닛이 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록 더 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 처리 유닛(1103)이: VNFM로부터, 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 요청하고; 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 제1 종합 결함 정보에 추가하도록 더 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 수신 유닛은: VNFM에 의해 전송된 요청 정보를 수신하도록 구성되고 - 요청 정보는 VIM 엔티티(1100)로부터, 결함있는 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 요청하도록 사용됨 -; 전송 유닛은: 결함있는 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 VNFM에 전송하도록 더 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, VIM 엔티티(1100)는 검출 유닛 및 삭제 유닛을 더 포함하고, 검출 유닛은 구체적으로, 제1 종합 결함 정보에 따라, VIM 엔티티(1100)가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하도록 구성되고; 삭제 유닛은 구체적으로, VIM 엔티티(1100)가 제1 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제1 종합 결함 정보를 삭제하도록 구성된다.
본원의 실시태양에서 제공되는 VIM 엔티티(1100)는 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리에서 구현될 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행한다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 삭제되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확도가 개선된다.
도 12는 본원의 실시태양에 따른 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM) entity에 개략도이다. 도 12의 VNFM 엔티티(1200)가 획득 유닛(1201), 생성 유닛(1202), 및 처리 유닛(1203)을 포함한다.
획득 유닛(1201)이 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는 가상화 네트워크 기능(VNF) 엔티티의 제2 결함 정보를 획득하고, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 가지는 제1 VNF 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용된다. 생성 유닛(1202)이 제2 결함 정보에 따라 제2 종합 결함 정보를 생성한다. 처리 유닛(1203)이 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행한다.
본원의 실시태양에서 제공되는 VNFM 엔티티(1200)는 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행한다.
선택적으로, 실시태양에서, VNFM 엔티티(1200)는 결정 유닛 및 수신 유닛을 더 포함하며, 획득 유닛은 구체적으로: 수신 유닛을 사용하여, 1 VNF 엔티티에 의해 전송된 제2 결함 정보를 수신하고; 또는 결정 유닛을 사용하여, 제1 VNF 엔티티에서 결함이 발생함을 결정하고, 생성 유닛을 사용하여, 제1 VNF 엔티티의 결함에 따라 제2 결함 정보를 생성하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 생성 유닛(1202)은 구체적으로: 결정 유닛을 사용하여, 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티에 의해 전송된 결함 정보가 제2 결함 정보의 상관된 결함 정보임을 결정하고; 제2 결함 정보 및 상관된 결함 정보를 포함하는 제2 종합 결함 정보를 생성하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 처리 유닛(1203)은 전송 유닛을 포함하고, 처리 유닛은 구체적으로: 결정 유닛을 사용하여, 그리고 제2 종합 결함 정보 내의 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 제2 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 따라, VNFM 엔티티(1200)가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; VNFM 엔티티(1200)가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하거나, VNFM 엔티티(1200)가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 전송 유닛을 사용하여, 제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 전송 유닛은 구체적으로: 결함 복구가 성공한 때에, 성공 표시 메시지를 오케스트레이터에 전송하거나, 결함 복구가 실패한 때에, 제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 처리 유닛(1203)은, 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)로부터, 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 요청하고 - NFVI 엔티티가 NFVI 내의 임의의 하드웨어(HW), 호스트 작동 시스템(Host OS), 가상 머신 관리자, 또는 가상 머신(VM) 엔티티임 -; 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 제2 종합 결함 정보에 추가하도록 더 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 처리 유닛(1203)은, VIM에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를 수신하고 - 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보 및 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보를 포함하고, 제1 결함 정보는 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용됨 -; VNFM 엔티티(1200)가 제1 종합 결함 정보 내의 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 제1 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; VNFM 엔티티(1200)가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 결함 복구 정책에 따라, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하고, 또는 VNFM 엔티티(1200)가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하거나, VIM가 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록, VNFM 엔티티(1200)가 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없음을 표시하도록 사용되는 표시 메시지를 VIM에게 전송하도록 더 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 처리 유닛(1203)은 구체적으로: 제1 종합 결함 정보에 따라,
제1 NFVI 엔티티와 상관되는, 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티와 상관되는, 제1 VNF 엔티티의 결함 정보를 결정하고; VNFM 엔티티(1200)가 제1 종합 결함 정보에서의 복구 또는 보고 처리를 수행하도록 제1 VNF 엔티티의 결함 정보를 제1 종합 결함 정보에 추가하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, VNFM 엔티티(1200)는 검출 유닛 및 삭제 유닛을 더 포함하고, 검출 유닛은 구체적으로: 제2 종합 결함 정보에 따라, VNFM 엔티티(1200)가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하도록 구성되고, 삭제 유닛은 구체적으로: VNFM 엔티티(1200)가 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제2 종합 결함 정보를 삭제하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 수신 유닛은: VIM에 의해 전송된 요청 정보를 수신하도록 더 구성되고 - 요청 정보는 VNFM 엔티티(1200)로부터, 결함있는 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 요청하도록 사용됨 -; 전송 유닛은: 결함있는 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 VIM에 전송하도록 더 구성된다.
본원의 실시태양에서 제공되는 VNFM 엔티티(1200)가 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행한다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 삭제되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확도가 개선된다.
도 13은 본원의 실시태양에 따른 오케스트레이터 엔티티의 개략적 블록도이다. eg 12의 오케스트레이터 엔티티(1300)는 수신 유닛(1301) 및 처리 유닛(1302)를 포함한다.
수신유닛(1301)은, 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를 수신하도록 구성되고, 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보를 포함하고, 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하고, 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 갖는 제1 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(NFVI) 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용되고, 처리 유닛(1302)는 제1 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하도록 구성된 처리 유닛을 포함한다.
또는, 수신 유닛(1301)은, 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM)에 의해 전송된 제2 종합 결함 정보를 수신하며, 제2 종합 결함 정보는 제2 결함 정보를 포함하고, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하고, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 갖는 제1 가상화 네트워크 기능(VNF) 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용되고, 처리 유닛(1302)는 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행한다.
본원의 실시태양에서 제공되는 오케스트레이터 엔티티(1300)는 VNFM 또는 VIM으로부터 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리하고, 이로써 NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있다.
선택적으로, 실시태양에서, 제1 종합 결함 정보는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보, 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보를 더 포함한다.
선택적으로, 실시태양에서, 제2 종합 결함 정보는: 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함 정보, 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 가상화 인프라스트럭처 관리자 NFVI 엔티티의 결함 정보를 더 포함한다.
선택적으로, 실시태양에서, 처리 유닛(1302)은 구체적으로, 제1 종합 결함 정보의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터 엔티티(1300)가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; 오케스트레이터 엔티티(1300)가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하거나, 오케스트레이터 엔티티(1300)가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 처리 유닛(1302)은 구체적으로, 제2 종합 결함 정보의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터 엔티티(1300)가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; 오케스트레이터 엔티티(1300)가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하거나, 오케스트레이터 엔티티(1300)가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제2 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 처리 유닛(1302)은 구체적으로, 제1 종합 결함 정보의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터 엔티티(1300)가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; 오케스트레이터 엔티티(1300)가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 제1 NFVI 엔티티의 결함, 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함, 및 제1 NFVI 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하거나, 오케스트레이터 엔티티(1300)가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제1 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 처리 유닛(1302)은 구체적으로, 제2 종합 결함 정보의 결함 유형에 따라, 오케스트레이터 엔티티(1300)가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고; 오케스트레이터 엔티티(1300)가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 제1 VNF 엔티티의 결함, 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함, 및 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하거나, 오케스트레이터 엔티티(1300)가 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 제2 종합 결함 정보를 OSS/BSS에 전송하도록 구성된다.
선택적으로, 실시태양에서, 오케스트레이터 엔티티(1300)는 검출 유닛 및 삭제 유닛을 더 포함하고, 검출 유닛은 제1/2 종합 결함 정보에 따라, 오케스트레이터 엔티티(1300)가 제1/2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하도록 구성되고; 삭제 유닛은 오케스트레이터 엔티티(1300)가 제1/2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 제1/2 종합 결함 정보를 삭제하도록 구성된다.
본원의 실시태양에서 제공되는 오케스트레이터 엔티티(1300)는 VIM 또는 VNFM으로부터 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리하고, 이로써 NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 검출되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확도가 개선된다.
도 14는 본원의 또 다른 실시태양에 따른 VIM 엔티티의 개략적 블록도이다. 도 14의 VIM 엔티티(1400)는 프로세서(1401) 및 메모리(1402)를 포함한다. 프로세서(1401)는 메모리(1402)에 버스 시스템(1403)을 사용하여 접속된다.
메모리(1402)는 프로세서(1401)가 다음의 동작을 실행하도록 하는 명령어를 저장하도록 구성된다: 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, NFVI 엔티티의 제1 결함 정보를 획득하는 단계로서, 상기 제1 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 가지는 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용되는, 제1 결함 정보를 획득하는 단계; 제1 결함 정보에 따라 제1 종합 결함 정보를 생성하는 단계로서, 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보 및 상기 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보를 포함하는, 제1 종합 결함 정보를 생성하는 단계; 및 제1 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계
본원의 실시태양에서 제공되는 VIM 엔티티(1400)는 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현한다.
게다가, VIM 엔티티(1400)는 송신기 회로(1404) 및 수신기 회로(1405)를 포함한다. 프로세서(1401)가 VIM 엔티티(1400)의 작동을 제어하고, 프로세서(1401)가 또한 중앙 처리 장치(Central Processing Unit, CPU)로 지칭될 수 있다. 메모리(1402)가 리드-온리 메모리 및 랜덤 액세스 메모리일 수 있고, 프로세서(1401)에 명령어 및 데이터를 제공한다. 메모리(1402)의 부분이 비활성 랜덤 액세스 메모리(NVRAM)를 더 포함할 수 있다. VIM 엔티티(1400)의 컴포넌트들이 버스 시스템(1403)을 사용하여 함께 결합되고, 데이터 버스에 더하여, 버스 시스템(1403)이 파워 버스, 제어 버스 및 상태 신호 버스를 포함한다. 그러나, 명확한 기재를 위하여, 도면에서 다양한 유형의 버스가 버스 시스템(1403)으로 마킹된다.
본원의 실시태양에 기재된 방법이 프로세서(1401)에 적용될 수 있고, 또는 프로세서(1401)에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(1401)는 집적 회로 칩일 수 있고, 신호 처리 능력을 가진다. 구현 프로세스에서, 전술한 방법의 단계들이 프로세서(1401)의 하드웨어 내의 집적된 논리 회로 및 소프트웨어 형태인 명령어를 사용하여 구현될 수 있다. 전술한 프로세서(1401)가 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 주문형 집적 회로(ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 또는 또 다른 프로그래머블 논리 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리 디바이스, 또는 이산 하드웨어 컴포넌트일수 있다. 프로세서(1401)가 본원의 실시태양에 기재된 방법, 단계 및 논리 블록도를 구현하거나 실행할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있고, 또는 프로세서는 임의의 통상의 프로세서 및 이와 유사한 것일 수 있다. 본원의 실시태양과 관련한 방법의 단계들이 하드웨어 디코딩 프로세서를 통하여 직접 실행되고 완수될 수 있고, 또는 디코딩 프로세서 내의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈의 조합을 사용하여 실행되고 완수될 수 있다. 소프트웨어 모듈이 필드에서 불완전 저장 매체, 예컨대 랜덤 액세스 메모리, 플래시 메모리, 리드-온리 메모리, 프로그래머블 리드-온리 메모리, 전기적-제거가능 프로그래머블 메모리 또는 레지스터에 위치될 수 있다. 저장 매체는 메모리(1402)에 위치되고, 프로세서(1401)는 메모리(1402) 내의 정보를 판독하며, 프로세서의 하드웨어와 조합하여 전술한 방법의 단계들을 완수한다.
본원의 실시태양에서 제공되는 VIM 엔티티(1400)가 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행하며, 이로써 NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 검출되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확도가 개선된다.
도 15는 본원의 또 다른 실시태양에 따른 VNFM 엔티티의 개략적 블록도이다. 도 15의 VNFM 엔티티(1500)는 프로세서(1501) 및 메모리(1502)를 포함한다. 프로세서(1501)는 버스 시스템(1503)을 사용하여 메모리(1502)에 접속된다.
메모리(1502)가 프로세서(1501)가 다음의 동작을 실행하도록 하는 명령어를 저장하도록 구성된다: 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, VNF 엔티티의 제2 결함 정보를 획득하는 단계로서, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 가지는 제1 VNF 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용되는, 제2 결함 정보를 획득하는 단계; 제2 결함 정보에 따라 제2 종합 결함 정보를 생성하는 단계; 및 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계.
본원의 실시태양에서 제공되는 VNFM 엔티티(1500)가 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하고. 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행하고, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있다.
게다가, VNFM 엔티티(1500)가 송신기 회로(1504) 및 수신기 회로(1505)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(1501)는 VNFM 엔티티(1500)의 동작을 제어하고, 프로세서(1501)는 또한 중앙 처리 장치(CPU)로 지칭될 수 있다. 메모리(1502)는 리드-온리 메모리 및 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 프로세서(1501)에 명령어와 데이터를 제공할 수 있다. 메모리(1502)의 부분이 비활성 랜덤 액세스 메모리(NVRAM)를 더 포함할 수 있다. VNFM 엔티티(1500)의 컴포넌트들이 버스 시스템(1503)을 사용하여 함께 결합되고, 데이터 버스에 더하여, 버스 시스템(1503)이 파워 버스, 제어 버스 및 상태 신호 버스를 포함한다. 그러나, 명확한 기재를 위하여, 도면에서 다양한 유형의 버스가 버스 시스템(1503)으로 마킹된다.
본원의 실시태양에 기재된 방법이 프로세서(1501)에 적용될 수 있고, 또는 프로세서(1501)에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(1501)는 집적 회로 칩일 수 있고, 신호 처리 능력을 가진다. 구현 프로세스에서, 전술한 방법의 단계들이 프로세서(1501)의 하드웨어 내의 집적된 논리 회로 또는 소프트웨어 형태인 명령어를 사용하여 구현될 수 있다. 전술한 프로세서(1501)가 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 주문형 집적 회로(ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 또는 또 다른 프로그래머블 논리 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리 디바이스, 또는 이산 하드웨어 컴포넌트일수 있다. 프로세서(802)가 본원의 실시태양에 기재된 방법, 단계 및 논리 블록도를 구현하거나 실행할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있고, 또는 프로세서는 임의의 통상의 프로세서 및 이와 유사한 것일 수 있다. 본원의 실시태양과 관련한 방법의 단계들이 하드웨어 디코딩 프로세서를 통하여 직접 실행되고 완수될 수 있고, 또는 디코딩 프로세서 내의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈의 조합을 사용하여 실행되고 완수될 수 있다. 소프트웨어 모듈이 필드에서 불완전 저장 매체, 예컨대 랜덤 액세스 메모리, 플래시 메모리, 리드-온리 메모리, 프로그래머블 리드-온리 메모리, 전기적-제거가능 프로그래머블 메모리 또는 레지스터에 위치될 수 있다. 저장 매체는 메모리(1502)에 위치되고, 프로세서(1501)는 메모리(1502) 내의 정보를 판독하며, 프로세서의 하드웨어와 조합하여 전술한 방법의 단계들을 완수한다.
본원의 실시태양에서 제공된 VNFM 엔티티(1500)가 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행하고, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있다. 게다가, 결함 정보의 상관된 부분에서 종합적 처리가 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 삭제되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확성이 개선된다.
도 16은 본원의 또 다른 실시태양에 따른 오케스트레이터 엔티티의 개략적 블록도이다. 도 16의 오케스트레이터 엔티티(1600)는 프로세서(1601) 및 메모리(1602)를 포함한다. 프로세서(1601)는 메모리(1602)에 버스 시스템(1603)을 사용하여 접속된다.
메모리(1602)는 프로세서(1601)가 다음의 동작을 실행하도록 하는 명령어를 저장하도록 구성된다: 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를 수신하는 단계로서, 제1 종합 결함 정보가 제1 결함 정보를 포함하고, 제1 결함 정보가 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하고, 제1 결함 정보가 결함있는 엔티티 식별자를 갖는 제1 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(NFVI) 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용되는, 제1 종합 결함 정보를 수신하는 단계, 또는
가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM)에 의해 전송된 제2 종합 결함 정보를 수신하는 단계로서, 제2 종합 결함 정보는 제2 결함 정보를 포함하고, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 정보를 포함하고, 제2 결함 정보는 결함있는 엔티티 식별자를 갖는 제1 VNF 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용되는, 제2 종합 결함 정보를 수신하는 단계; 및
상기 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구나 보고 처리를 수행하는 단계.
본원의 실시태양에 제공된 오케스트레이터 엔티티(1600)가 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하며, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있다.
게다가, 오케스트레이터 엔티티(1600)가 송신기 회로(1604) 및 수신기 회로(1605)를 더 포함한다. 프로세서(1601)가 오케스트레이터 엔티티(1600)의 작동을 제어하고, 프로세서(1601)가 또한 중앙 처리 장치(CPU)로 지칭될 수 있다. 메모리(1602)가 리드-온리 메모리 및 랜덤 액세스 메모리일 수 있고, 프로세서(1601)에 명령어 및 데이터를 제공한다. 메모리(1602)의 부분이 비활성 랜덤 액세스 메모리(NVRAM)를 더 포함할 수 있다. 오케스트레이터 엔티티(1600)의 컴포넌트들이 버스 시스템(1603)을 사용하여 함께 결합되고, 데이터 버스에 더하여, 버스 시스템(1603)이 파워 버스, 제어 버스 및 상태 신호 버스를 포함한다. 그러나, 명확한 기재를 위하여, 도면에서 다양한 유형의 버스가 버스 시스템(1603)으로 마킹된다.
본원의 실시태양에서 개시된 방법이 프로세서(1601)에 적용되거나, 프로세서(1601)에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(1601)는 집적 회로 칩일 수 있고, 신호 처리 능력을 가진다. 구현 프로세스에서, 전술한 방법의 단계가 프로세서(1061)의 하드웨어에 있는 집적된 논리 회로 또는 소프트웨어 형태인 명령어를 사용하여 구현될 수 있다. 전술한 프로세서(1601)가 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서 (DSP), an 주문형 집적 회로 (ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 또는 또 다른 프로그래머블 논리 디바이스, 이산 게이트나 트랜지스터 논리 디바이스, 또는 이산 하드웨어 컴포넌트일 수 있다. 프로세서(1601)가 본원의 실시태양에 개시된 방법, 단계 및 논리 블록도를 구현하거나 실행할 수 있다. 범용 프로세서가 마이크로프로세서일 수 있고, 또는 프로세서가 임의의 일반적 프로세서 등일 수 있다. 본원의 실시태양에 관해 개시된 방법의 단계들이 하드웨어 디코딩 프로세서를 사용하여 직접 실행되고 완수될 수 있거나, 디코딩 프로세서 내의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈의 조합을 사용하여 실해오디고 완수될 수 있다. 소프트웨어 모듈이 랜덤 액세스 메모리, 플래시 메모리, 리드-온리 메모리, 프로그래머블 리드-온리 메모리, 전기적-제거가능 프로그래머블 메모리, 또는 레지스터와 같은, 필드에서의 순수 저장 매체에 위치될 수 있다. 저장 매체는 메모리(1602)에 위치되고, 프로세서(1601)는 메모리(1602) 내의 정보를 판독하고, 프로세서의 하드웨어와 조합하여 전술한 방법의 단계를 완수한다.
본원의 실시태양에서 제공되는 오케스트레이터 엔티티(1600)가 하드웨어 및/또는 소프트웨어 엔티티의 결함 정보를 획득하여, NFV 환경에서 결함 보고 및 처리를 구현할 수 있는, 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 종합적 처리를 수행한다. 게다가, 종합적 처리가 결함 정보의 상관된 부분들 상에서 수행되고, 동일한 종합 결함 정보가 반복된-경고 검출을 사용하여 삭제되기 때문에, 결함 처리 효율성 및 정확도가 개선된다.
이 분야의 통상의 기술자는, 이 명세서에 기재된 실시태양에 기재된 실시예와 조합하여, 방법 단계 및 유닛이 전자적 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 그들의 조합에 의해 구현될 수 있음을 알아야 한다. 하드웨어와 소프트웨어 사이의 상호교환 가능성을 명확히 기술하기 위하여, 기능에 따른 각 실시태양의 일반적으로 기재되는 단계 및 구성요소를 전술하였다. 기능이 하드웨어나 소프트웨어에 의해 수행되는지 여부는 기술적 해결책의 특정 응용 및 설계 제한 조건에 좌우된다. 본원의 통상의 기술자는 각각의 특정 응용에 대한 기재된 기술을 구현하기 위해 상이한 방법을 사용할 수 있다. 그러나, 그 구현이 본원의 범위를 벗어나는 것을 고려해서는 안된다.
본 명세서의 실시태양에 기재된 방법이나 단계는 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 프로그램, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 소프트웨어 프로그램은 랜덤 액세스 메모리(RAM), 메모리, 리드-온리 메모리(ROM), 전자적 프로그래머블 ROM, 전기적 제거가능 프로그래머블 ROM, 레지스터, 하드 디스크, 제거가능 디스크, CD-ROM, 또는 이 분야에 공지된 임의의 다른 형태의 저장 매체에 존재할 것이다.
본원은 수반되는 도면에 대하여 그리고 일례의 실시태양과 조합하여 자세하게 기재하지만, 본원이 여기에 제한되지는 않는다. 다양한 등가의 변형이나 대체가 본원의 개념을 벗어나지 않는 한 통상의 기술자에 의해 본원의 실시태양으로 이루어질 수 있으며, 이러한 변형이나 대체는 본원의 범위 내에 있을 것이다.

Claims (66)

  1. 결함 관리 방법으로서,
    가상화 네트워크 기능 관리자(virtualized network function manager, VNFM)에 의해, 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, 가상화 네트워크 기능(virtualized network function, VNF) 엔티티의 제2 결함 정보를 획득하는 단계 - 상기 제2 결함 정보는 상기 결함있는 엔티티 식별자를 가지는 제1 VNF 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용됨 -;
    상기 VNFM에 의해, 상기 제2 결함 정보에 따라 제2 종합 결함 정보를 생성하는 단계; 및
    상기 VNFM에 의해, 상기 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제2 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간 중 적어도 하나를 더 포함하고,
    상기 제2 종합 결함 정보는 결함 상태 정보를 더 포함하고, 결함 상태는 아직 처리되지 않는 상태, 처리된 상태, 복구된 상태, 및 아직 복구되지 않은 상태 중 적어도 하나를 포함하는,
    결함 관리 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 VNFM에 의해, 결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는, VNF 엔티티의 제2 결함 정보를 획득하는 단계는:
    상기 VNFM에 의해, 상기 제1 VNF 엔티티에 의해 전송된 제2 결함 정보를 수신하는 단계; 또는
    상기 VNFM에 의해 상기 제1 VNF 엔티티에서 결함이 발생함을 결정하고, 상기 VNFM에 의해 상기 제1 VNF 엔티티의 결함에 따라 제2 결함 정보를 생성하는 단계를 포함하는, 결함 관리 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 VNFM에 의해, 상기 제2 결함 정보에 따라 제2 종합 결함 정보를 생성하는 단계는:
    상기 VNFM에 의해, 상기 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티에 의해 전송된 결함 정보가 상기 제2 결함 정보의 상관된 결함 정보임을 결정하는 단계; 및
    상기 VNFM에 의해, 상기 제2 결함 정보 및 상기 상관된 결함 정보를 포함하는 제2 종합 결함 정보를 생성하는 단계를 포함하는, 결함 관리 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 VNFM에 의해, 상기 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하는 단계는:
    상기 VNFM에 의해, 상기 제2 종합 결함 정보 내의 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상기 제2 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 따라, 상기 VNFM이 상기 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상기 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및
    상기 VNFM이 상기 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상기 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 상기 VNFM에 의해, 상기 결함 복구 정책에 따라, 상기 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 상기 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하거나,
    상기 VNFM가 상기 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상기 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 상기 VNFM에 의해 상기 제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터(orchestrator)에 전송하는 단계를 포함하는, 결함 관리 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 결함 복구 정책에 따라, 상기 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 상기 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구한 후에, 상기 결함 관리 방법은:
    결함 복구가 성공한 때에, 상기 VNFM에 의해 성공 표시 메시지를 상기 오케스트레이터에 전송하는 단계; 또는
    결함 복구가 실패한 때에, 상기 VNFM에 의해 상기 제2 종합 결함 정보를 상기 오케스트레이터에 전송하는 단계를 더 포함하는, 결함 관리 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제2 종합 결함 정보를 상기 오케스트레이터에 전송하기 전에, 상기 결함 관리 방법은:
    상기 VNFM에 의해, 가상화 인프라스트럭처 관리자(virtualized infrastructure manager, VIM)로부터, 상기 제1 VNF 엔티티와 상관된 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(network functions virtualization infrastructure, NFVI) 엔티티의 결함 정보를 요청하는 단계 - 상기 NFVI 엔티티가 상기 NFVI 엔티티 내의 임의의 하드웨어(HW), 호스트 작동 시스템(Host OS), 가상 머신 관리자, 또는 가상 머신(VM) 엔티티임 -; 및
    상기 VNFM에 의해, 상기 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 상기 제2 종합 결함 정보에 추가하는 단계를 더 포함하는, 결함 관리 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 결함 관리 방법은:
    상기 VNFM에 의해, VIM에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를 수신하는 단계 - 상기 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보 및 상기 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보를 포함하고, 상기 제1 결함 정보는 제1 NFVI 엔티티에서 결함이 발생함을 표시하도록 사용됨 -;
    상기 VNFM에 의해, 상기 VNFM이 상기 제1 종합 결함 정보 내의 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상기 제1 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및
    상기 VNFM가 상기 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상기 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 상기 VNFM에 의해, 상기 결함 복구 정책에 따라, 상기 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 상기 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하거나,
    상기 VNFM가 상기 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상기 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 상기 VNFM에 의해, 상기 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하거나, 상기 VNFM가 상기 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없음을 표시하도록 사용되는 표시 메시지를 상기 VIM에게 전송하는 단계를 더 포함하는, 결함 관리 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제1 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간 중 적어도 하나를 더 포함하고,
    상기 제1 종합 결함 정보는 결함 상태 정보를 더 포함하고, 상기 결함 상태 정보는 아직 처리되지 않는 상태, 처리된 상태, 복구된 상태, 및 아직 복구되지 않은 상태 중 적어도 하나를 포함하는, 결함 관리 방법.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 VNFM에 의해, 상기 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행한 후에, 상기 결함 관리 방법은:
    상기 VNFM에 의해, 상기 제2 종합 결함 정보에 따라, 상기 VNFM이 상기 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하는 단계; 및
    상기 VNFM이 상기 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 상기 VNFM에 의해 상기 제2 종합 결함 정보를 삭제하는 단계를 더 포함하는, 결함 관리 방법.
  10. 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM)로서,
    결함있는 엔티티 식별자 및 결함 유형을 포함하는 가상화 네트워크 기능(VNF) 엔티티의 제2 결함 정보를 획득하도록 구성된 획득 유닛 - 상기 제2 결함 정보는 상기 결함있는 엔티티 식별자를 가지는 제1 VNF 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용됨 -;
    상기 제2 결함 정보에 따라 제2 종합 결함 정보를 생성하도록 구성된 생성 유닛; 및
    상기 제2 종합 결함 정보에 따라 결함 복구 또는 보고 처리를 수행하도록 구성된 처리 유닛
    을 포함하고,
    상기 제2 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간 중 적어도 하나를 더 포함하고,
    상기 제2 종합 결함 정보는 결함 상태 정보를 더 포함하고, 결함 상태는 아직 처리되지 않는 상태, 처리된 상태, 복구된 상태, 및 아직 복구되지 않은 상태 중 적어도 하나를 포함하는,
    가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM).
  11. 제10항에 있어서,
    상기 VNFM는 수신 유닛을 더 포함하며, 상기 획득 유닛은 구체적으로, 상기 수신 유닛을 사용하여, 상기 제1 VNF 엔티티에 의해 전송된 제2 결함 정보를 수신하거나,
    상기 VNFM는 결정 유닛을 더 포함하며, 상기 획득 유닛은 구체적으로, 상기 결정 유닛을 사용하여, 상기 제1 VNF 엔티티에 결함이 발생함을 결정하고, 상기 생성 유닛을 사용하여, 상기 제1 VNF 엔티티의 결함에 따라 제2 결함 정보를 생성하도록 구성되는, 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM).
  12. 제11항에 있어서,
    상기 생성 유닛은 구체적으로:
    상기 결정 유닛을 사용하여, 상기 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티에 의해 전송된 결함 정보가 제2 결함 정보의 상관된 결함 정보임을 결정하고;
    상기 제2 결함 정보 및 상기 상관된 결함 정보를 포함하는 제2 종합 결함 정보를 생성하도록 구성되는, 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM).
  13. 제11항에 있어서,
    상기 처리 유닛은 전송 유닛을 포함하고,
    상기 처리 유닛은 구체적으로:
    상기 결정 유닛을 사용하여, 그리고 상기 제2 종합 결함 정보 내의 제2 결함 정보의 결함 유형 상기 또는 제2 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 따라, 상기 VNFM이 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고;
    상기 VNFM가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 상기 결함 복구 정책에 따라, 상기 제1 VNF 엔티티의 결함 및/또는 상기 제1 VNF 엔티티와 상관된 VNF 엔티티의 결함을 복구하거나,
    상기 VNFM가 제2 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 상기 전송 유닛을 사용하여, 상기 제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록 구성되는, 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM).
  14. 제13항에 있어서,
    상기 전송 유닛은 구체적으로:
    결함 복구가 성공한 때에, 성공 표시 메시지를 오케스트레이터에 전송하거나,
    결함 복구가 실패한 때에, 상기 제2 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하도록 구성되는, 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM).
  15. 제14항에 있어서,
    상기 처리 유닛은 가상화 인프라스트럭처 관리자(VIM)로부터, 상기 제1 VNF 엔티티와 상관된 네트워크 기능 가상화 인프라스트럭처(NFVI) 엔티티의 결함 정보를 요청하고 - 상기 NFVI 엔티티가 NFVI 내의 임의의 하드웨어(HW), 호스트 작동 시스템(Host OS), 가상 머신 관리자, 또는 가상 머신(VM) 엔티티임 -;
    상기 제1 VNF 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함 정보를 상기 제2 종합 결함 정보에 추가하도록 더 구성되는, 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM).
  16. 제10항에 있어서,
    상기 처리 유닛은:
    VIM에 의해 전송된 제1 종합 결함 정보를 수신하고 - 상기 제1 종합 결함 정보는 제1 결함 정보 및 제1 결함 정보의 상관된 결함 정보를 포함하고, 제1 결함 정보는 제1 NFVI 엔티티에 결함이 발생함을 표시하도록 사용됨 -;
    상기 VNFM이 상기 제1 종합 결함 정보 내의 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상기 제1 종합 결함 정보 내의 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는지 여부를 결정하고;
    상기 VNFM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하는 때에, 상기 결함 복구 정책에 따라, 상기 제1 NFVI 엔티티의 결함 및/또는 상기 제1 NFVI 엔티티와 상관된 NFVI 엔티티의 결함을 복구하거나,
    상기 VNFM가 제1 결함 정보의 결함 유형 또는 상관된 결함 정보의 결함 유형에 대응하는 결함 복구 정책을 포함하지 않는 때에, 상기 제1 종합 결함 정보를 오케스트레이터에 전송하거나, 상기 VNFM가 상기 제1 종합 결함 정보를 처리할 수 없음을 상기 VIM에게 표시하도록 사용되는 표시 메시지를 전송하도록 더 구성되는, 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM).
  17. 제16항에 있어서,
    상기 제1 결함 정보는 가동 상태 및 결함 시간 중 적어도 하나를 더 포함하고,
    상기 제1 종합 결함 정보는 결함 상태 정보를 더 포함하고, 상기 결함 상태 정보는 아직 처리되지 않는 상태, 처리된 상태, 복구된 상태, 및 아직 복구되지 않은 상태 중 적어도 하나를 포함하는, 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM).
  18. 제10항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    VNFM은 검출 유닛 및 삭제 유닛을 더 포함하고,
    상기 검출 유닛은 구체적으로, 제2 종합 결함 정보에 따라, 상기 VNFM가 상기 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는지 여부를 검출하도록 구성되고,
    상기 삭제 유닛은 구체적으로, 상기 VNFM가 상기 제2 종합 결함 정보와 동일한 종합 결함 정보를 포함하는 때에, 상기 제2 종합 결함 정보를 삭제하도록 구성되는, 가상화 네트워크 기능 관리자(VNFM).
  19. 프로그램이 기록된 컴퓨터-판독가능 기록 매체로서,
    상기 프로그램이 실행되면 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하게 하는,
    프로그램이 기록된 컴퓨터-판독가능 기록 매체.
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