CN103716814B - 一种事件触发分析方法、装置及多模终端 - Google Patents

一种事件触发分析方法、装置及多模终端 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种事件触发分析方法、装置及多模终端。其中该方法包括:从不同模式的接口采集链路性能参数和链路事件;根据所述链路性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件;将所述链路事件和所述触发事件发送至应用切换装置。本发明通过多模终端中在不同模式的接口和应用切换装置之间加入事件触发分析装置,根据链路性能参数对链路事件进行评估分析,获得某个事件发生的概率或某个链路的状态的程度,计算得到触发事件发送到应用切换装置,应用切换装置可以根据触发事件进行事件或接口的切换。这样,通过终端事件的预测及对网络状态准确判断,提高网络层切换的效率,进而提高并行传输的速度。

Description

一种事件触发分析方法、装置及多模终端
技术领域
本发明涉及数据业务技术领域,尤其涉及一种事件触发分析方法、装置及多模终端。
背景技术
如图1所示,网络层数据流优化传输机制的场景中,当移动节点处于多个无线网络嵌套式重叠覆盖的区域内,通常存在多个可用的稳定的无线网络连接。在这种网络场景中,可以为不同高层应用数据流选择不同的接入网络,并可根据网络和无线链路动态变化的情况,执行数据流重匹配的控制操作。
现有技术中,添加底层触发机制是提高多链路并行传输能力的有效机制,对底层辅助切换机制的研究仍然存在如下问题:
一、对底层链路触发事件的触发存在不准确和难以实现的问题。
目前,绝大多数可见的网络层切换优化机制中,都包含底层触发事件的辅助,触发的主要依据是接收信号电平(RSS)。但是,接收信号电平会受到无线传输环境的影响,是一个时变的随机性较大的参数。无线信道是一种传输环境动态变化的信道。首先,信道的衰减非常复杂,既有路径衰落,还有阴影衰落和多径衰落等,从而造成接收信号电平值极不稳定。其次,开放的无线传播环境很容易受到外界干扰的影响,无线链路的质量变化存在较大的偶然性。因此,单纯依赖信号电平作为触发依据,很容易引起对底层事件估计不准确,进而可能引起高层不必要的切换动作。
二、底层接入模块和高层模块间的信息交互机制缺乏统一的接口。
目前定义的底层触发机制中,多个无线接口的触发信息,同一个接口不同层次的触发信息通常会被高层模块直接引用,这样很容易造成协议栈层间调用的混乱。
发明内容
为了解决现有技术中不同模式的接口调用混乱的技术问题,本发明提出一种事件触发分析方法、装置及多模终端。
本发明的一个方面,提供一种事件触发分析方法,包括:
从不同模式的接口采集链路性能参数和链路事件;
根据所述链路性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件;
将所述链路事件和所述触发事件发送至应用切换装置。
本发明的另一个方面,提供一种事件触发分析装置,包括:
采集模块,用于从不同模式的接口采集链路性能参数和链路事件;
评估分析模块,用于根据所述链路性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件;
发送模块,用于将所述链路事件和所述触发事件发送至应用切换装置。
本发明的另一个方面,提供一种多模终端,包括:至少两个不同模式的接口、事件触发分析装置及应用切换装置,其中,
所述事件触发分析装置,用于从不同模式的接口采集链路性能参数和链路事件;根据所述链路性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件;将所述链路事件和所述触发事件发送至应用切换装置;
本发明的事件触发分析方法、装置及多模终端,通过多模终端中在不同模式的接口和应用切换装置之间加入事件触发分析装置,根据链路性能参数对链路事件进行评估分析,获得某个事件发生的概率或某个链路的状态的程度,计算得到触发事件发送到应用切换装置,应用切换装置可以根据触发事件进行事件或接口的切换。这样,通过终端事件的预测及对网络状态准确判断,提高网络层切换的效率,进而提高并行传输的速度。
附图说明
图1是现有技术异构S-RAN网络嵌套式重叠覆盖的场景示意图;
图2是本发明多模终端实施例的结构示意图;
图3是本发明事件触发分析装置实施例的结构示意图;
图4是本发明评估分析模块实施例的结构示意图;
图5是本发明事件触发分析方法的流程示意图;
图6是本发明事件评估分析的流程示意图;
图7是WLAN接口典型事件的相关参数示意图;
图8是接收信号强度和重发次数的非线性量化函数示意图。
具体实施方式
本发明涉及异构网络下多模终端中低层接口和高层装置之间的信息交互,高层装置对多个底层接口的触发信息或同一接口不同层次的信息进行引用。本发明主要是在网络层应用切换装置和不同模式接口之间加入事件触发分析装置,对应用切换装置提供了统一的事件触发接口,对不同模式接口提供了统一的信息接收接口。
以下结合附图对本发明进行详细说明。
如图2所示,本发明多模终端实施例的具体结构包括至少两个不同模式的接口21a、21b,事件触发分析装置22及应用切换装置23。
其中,事件触发分析装置从不同模式的接口采集链路性能参数和链路事件;根据链路性能参数对链路事件进行评估分析得到触发事件;将链路事件和触发事件发送至应用切换装置。
应用切换装置根据事件触发分析装置发送的链路事件和触发事件执行相应的触发操作。
另外,在某个事件发生时,事件触发分析装置主动查询注册该事件的应用切换装置,并采集该事件的链路性能参数发送到注册该事件的应用切换装置。
具体地,如图3所示,事件触发分析装置实施例的具体结构包括:采集模块31、评估分析模块32和发送模块33。
其中,采集模块从不同模式的接口采集链路性能参数和链路事件。评估分析模块根据链路性能参数对链路事件进行评估分析得到触发事件。发送模块将链路事件和触发事件发送至应用切换装置。
如图4所示,评估分析模块包括:匹配子模块41、关联分析子模块42、归一量化处理子模块43、加权子模块44和触发生成子模块45。
其中,匹配子模块根据链路事件和链路性能参数之间的对应关系,为每个链路事件匹配相关链路性能参数;关联分析子模块分析链路事件的相关链路性能参数之间的关联关系,筛选出关键性能参数;归一量化处理子模块对关键性能参数进行归一化处理和量化处理,得到关键性能参数的量化函数;加权子模块根据预设的关键性能参数的权重对关键性能参数的量化函数进行加权计算,得到链路事件的权值;触发生成子模块根据链路事件的预设的门限值和链路事件的权值生成触发事件。
基于同一发明构思,本发明还提供一种事件触发分析方法实施例,如图5所示,该方法包括以下流程:
步骤502,从不同模式的接口采集链路性能参数和链路事件。
链路事件包括链路当前发生的动作,如链路接入点转换、链路可用、链路不可用等;链路性能参数包括当前链路性能和状态参数的取值,如物理层的信号强度(SignalingStrength)、信躁比(SIR),媒体接入控制层的队列长度等。
链路事件代表底层链路的某个动作或某个状态已生效,这种事件通常和底层的标志性信令动作相关,比如Link_up通常和“链路附着”对应,而链路接入点转换完成事件Link_Switch则通常和链路层切换信令动作对应。
步骤504,根据链路性能参数对链路事件进行评估分析得到触发事件。
采用事件生成算法计算某事件发生的概率或某链路状态的程度,根据评估的结果和预设门限值的比较来生成得到触发事件,触发事件典型代表就是链路预测性事件(如Link_going_down)或链路状态评估事件(如Link_busy)。
步骤506,将链路事件和触发事件发送至应用切换装置。
触发事件通常和底层链路的若干性能参数有着密切关系,需要通过一定的算法计算才能得到,如图6所示,步骤504触发事件的具体计算过程包括:
步骤602,根据链路事件和链路性能参数之间的对应关系,为每个链路事件匹配相关链路性能参数。
此处以UMTS和WLAN的多接入系统为例,说明事件生成算法的工作原理。首先,分别提取UMTS和WLAN底层的性能参数和典型事件,如下表1所示,
表1
随后,为典型事件选择相关的参数集,其示意图如7所示。由于网络层切换中Link_going_down事件具有非常重要的作用,下面就以Link_going_down为例来说明事件生成算法的原理。
Link_going_down事件说明底层链路将在一定时间内断掉。不同的高层应用模块可能对链路将要断掉的时长TA要求不同,因此,生成高层模块在注册Link_going_down事件时,可以配置时间参数TA。和Link_going_down事件相关的参数集(决定链路质量下降的参数):Power level,Error rate,Num of Retrans,Delay。
步骤604,分析链路事件的相关链路性能参数之间的关联关系,筛选出关键性能参数;
每个参数对该事件的影响权重不尽相同,比如MAC层的错误率,重传次数和时延之间存在紧密的关系,通过研究我们取MAC层重传次数为最相关参数,则最终影响的参数为接收信号强度(Power level)和重传次数(Num of Retrans)。
步骤606,根据关键性能参数对链路事件进行评估分析得到触发事件,具体地,
首先,对关键性能参数进行归一化处理和量化处理,得到关键性能参数的量化函数;
关键性能参数Power level参数表示为P,Num of Retrans表示为N。参数P的最大值和最小值分别为Max(P)和Min(P),当前值为Current(P);参数N的最大值和最小值分别为Max(N)和Min(N),当前值为Current(N)。
量化函数的选择依赖于具体接入技术,对于不同的参数,其量化函数也不尽相同,需要通过对具体接入技术大量测试才能确定。通过仿真试验可以发现,在WLAN中随着P参量的衰减和N参量的增加,无线链路向“不可用状态”的衰减时间呈现非线性变化的特征。因此,设参量P的量化函数为指数函数:QP=2Current(P)/Max(P)-1,其中Current(P)/Max(P)∈[0,1],QP∈[0,1]。参量N的量化函数为:QN=2-2Current(N)/Max(N),其中Current(N)/Max(N)∈[0,1],QN∈[0,1]。QP和QN的量化函数如图8所示。
之后,根据预设的关键性能参数的权重对关键性能参数的量化函数进行加权计算,得到链路事件的权值。
Link_going_down事件的权值为QLink_going_down,该值由相关参数的量化分量和其所占的权重决定。设P和N参量的权重值分别设为p和n。QLink_going_down∈[0,1]。
QLink_going_down=Q(QP,QN)=[p/(p+n)]*QP+[n/(p+n)]*QN
=[p/(n+p)]*[2Current(P)/Max(P)-1]+[n/(n+p)]*[2-2Current(N)/Max(N)]。
最后,根据链路事件的预设的门限值和链路事件的权值生成触发事件。设QLink_going_down的有效门限值为ThLink_going_down,其有效门限的滞后时间为HYSTLink_going_down。则当QLink_going_down<=ThLink_going_down,且滞后HYSTLink_going_down时间仍然有效时,Link_going_down事件将被触发。ThLink_going_down的取值决定于不同高层应用模块对TA参数的设置。
本发明的事件触发分析方法、装置及多模终端,通过多模终端中在不同模式的接口和应用切换装置之间加入事件触发分析装置,根据链路性能参数对链路事件进行评估分析,获得某个事件发生的概率或某个链路的状态的程度,计算得到触发事件发送到应用切换装置,应用切换装置可以根据触发事件进行事件或接口的切换。这样,通过终端事件的预测及对网络状态准确判断,提高网络层切换的效率,进而提高并行传输的速度。
应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明而非限制,本发明也并不仅限于上述举例,一切不脱离本发明的精神和范围的技术方案及其改进,其均应涵盖在本发明的权利要求范围中。

Claims (8)

1.一种事件触发分析方法,其特征在于,包括:
从不同模式的接口采集链路性能参数和链路事件;
根据所述链路性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件;
将所述链路事件和所述触发事件发送至应用切换装置;
其中,根据所述链路性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件包括:
根据所述链路事件和所述链路性能参数之间的对应关系,为每个链路事件匹配相关链路性能参数;
分析所述链路事件的相关链路性能参数之间的关联关系,筛选出关键性能参数;
根据所述关键性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述关键性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件包括:
对所述关键性能参数进行归一化处理和量化处理,得到所述关键性能参数的量化函数;
根据预设的关键性能参数的权重对所述关键性能参数的量化函数进行加权计算,得到所述链路事件的权值;
根据所述链路事件的预设的门限值和所述链路事件的权值生成触发事件。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述链路事件包括链路当前发生的动作;所述链路性能参数包括当前链路性能和状态参数的取值。
4.一种事件触发分析装置,其特征在于,包括:
采集模块,用于从不同模式的接口采集链路性能参数和链路事件;
评估分析模块,用于根据所述链路性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件;
发送模块,用于将所述链路事件和所述触发事件发送至应用切换装置;
其中,所述评估分析模块包括:
匹配子模块,用于根据所述链路事件和所述链路性能参数之间的对应关系,为每个链路事件匹配相关链路性能参数;
关联分析子模块,用于分析所述链路事件的相关链路性能参数之间的关联关系,筛选出关键性能参数;
所述评估分析模块还用于根据所述关键性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述评估分析模块还包括:
归一量化处理子模块,用于对所述关键性能参数进行归一化处理和量化处理,得到所述关键性能参数的量化函数;
加权子模块,用于根据预设的关键性能参数的权重对所述关键性能参数的量化函数进行加权计算,得到所述链路事件的权值;
触发生成子模块,用于根据所述链路事件的预设的门限值和所述链路事件的权值生成触发事件。
6.一种多模终端,其特征在于,包括:至少两个不同模式的接口、事件触发分析装置及应用切换装置,其中,
所述事件触发分析装置,用于从不同模式的接口采集链路性能参数和链路事件;根据所述链路性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件;将所述链路事件和所述触发事件发送至应用切换装置;
所述应用切换装置,用于根据所述事件触发分析装置发送的链路事件和触发事件执行相应的触发操作;
所述事件触发分析装置包括:
采集模块,用于从不同模式的接口采集链路性能参数和链路事件;
评估分析模块,用于根据所述链路性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件;
发送模块,用于将所述链路事件和所述触发事件发送至应用切换装置;
其中,所述评估分析模块包括:
匹配子模块,用于根据所述链路事件和所述链路性能参数之间的对应关系,为每个链路事件匹配相关链路性能参数;
关联分析子模块,用于分析所述链路事件的相关链路性能参数之间的关联关系,筛选出关键性能参数;
所述评估分析模块还用于根据所述关键性能参数对所述链路事件进行评估分析得到触发事件。
7.根据权利要求6所述的多模终端,其特征在于,所述事件触发分析装置,用于在事件发生时,主动查询注册该事件的应用切换装置,并采集该事件的链路性能参数发送到注册该事件的应用切换装置。
8.根据权利要求6所述的多模终端,其特征在于,所述评估分析模块还包括:
归一量化处理子模块,用于对所述关键性能参数进行归一化处理和量化处理,得到所述关键性能参数的量化函数;
加权子模块,用于根据预设的关键性能参数的权重对所述关键性能参数的量化函数进行加权计算,得到所述链路事件的权值;
触发生成模块,用于根据所述链路事件的预设的门限值和所述链路事件的权值生成触发事件。
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