CN110972199A - 一种流量拥塞监测方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种流量拥塞监测方法,包括:通过传输链路的分光或镜像链路,监测所述传输链路的流量信息;利用所述传输链路的流量信息,确定拥塞信息,其中,所述拥塞信息用于使策略与计费规则功能PCRF执行相应的拥塞策略;将所述拥塞信息发送给PCRF。同时,本发明还公开了一种拥塞控制方法、一种流量拥塞监测装置、一种网元以及一种计算机存储介质。

Description

一种流量拥塞监测方法及装置
技术领域
本发明涉及网络技术领域,尤其涉及一种流量拥塞监测方法及装置。
背景技术
智能终端具有高数据量、永久在线、频繁的信令连接重建等特点,这些特点给移动网络的信令面和用户面都带来了很大的负荷。举例说:
1.小数据包传输。例如,即时通信业务在传输相同流量的数据时会比网页浏览消耗更多网络资源。
2.“永远在线"”业务。“永远在线”类业务频繁发送“心跳消息”,导致用户RRC状态频繁改变、Iu和S1接口用户状态不断改变、寻呼和业务请求信令增加、RAB信令量激增等问题。
3.实时流媒体业务。实时流媒体业务可让用户实时地观看电视节目和当前重大事件,这会导致访问网站的用户数量急增,导致网络拥塞,尤其在带宽资源有限的情况下。
4.重要活动。例如,演唱会导致场馆网络拥塞。
随着智能终端的普遍使用,随之而来的网络拥塞情况也逐渐引起注意,如何进行有效地流量拥塞监测愈发重要,而现有的流量拥塞监测方案往往传输延时进一步加大。
发明内容
本发明提供一种流量拥塞监测方法及装置。
本发明的技术方案是这样实现的:
一方面,提供一种流量拥塞监测方法,包括:
通过传输链路的分光或镜像链路,监测所述传输链路的流量信息;
利用所述传输链路的流量信息,确定拥塞信息,其中,所述拥塞信息用于使策略与计费规则功能PCRF执行相应的拥塞策略;
将所述拥塞信息发送给PCRF。
进一步地,所述利用所述传输链路的流量信息,确定拥塞信息,包括:
对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息。
进一步地,所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,包括:
根据所述流量信息所对应的源基站或目标基站,进行基站级别的流量信息统计,获得第一流量信息;
根据所述第一流量信息,确定出满足拥塞条件的基站的信息。
进一步地,所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,还包括:
根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第二流量信息;
在所述满足拥塞条件的基站的信息所包含用户的第二流量信息中,确定出所述第二流量信息中满足预设条件的用户信息。
进一步地,所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,包括:
根据所述流量信息所对应的源小区或目标小区,进行小区级别的流量信息统计,获得第三流量信息;
根据所述第三流量信息,确定出满足拥塞条件的小区的信息。
进一步地,所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,还包括:
根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第四流量信息;
在所述满足拥塞条件的小区的信息所包含用户的第四流量信息中,确定出所述第四流量信息中满足预设条件的用户信息。
进一步地,所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,包括:
根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第五流量信息;
根据所述第五流量信息,确定出满足拥塞条件的用户的用户信息。
进一步地,所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,包括:
根据所述流量信息进行应用级别的流量统计,获得第六流量信息;
根据所述第六流量信息,确定出满足拥塞条件的应用的应用信息。
进一步地,所述拥塞信息包括以下至少之一:拥塞基站或小区的信息,拥塞终端的平均流速,拥塞终端的IMSI,拥塞终端的应用信息。
进一步地,所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,包括:
以终端网络协议IP地址、终端的端口号、应用服务器域名、应用服务器的端口号和传输协议为统计依据,进行获得预设流量度量维度的拥塞信息,其中,应用服务器的端口号是从应用服务器获取应用的端口号。
进一步地,所述将所述拥塞信息发送给策略与计费规则功能PCRF,包括:
将所述拥塞信息通过Rx接口或结合无线接入网用户面拥塞信息RUCI发送给PCRF。
本发明还提供了一种拥塞控制方法,接收通过监测链路发送的拥塞信息,其中,所述拥塞信息是基于传输链路的流量信息获得的;
根据所述拥塞信息,生成用于拥塞控制的拥塞策略。
进一步地,所述拥塞信息包括以下至少之一:拥塞基站或小区的信息,拥塞终端的平均流速,拥塞终端的IMSI,拥塞终端的应用信息。
进一步地,所述监测链路不同于所述传输链路。
本发明还提供了一种流量拥塞监测装置,包括:
检测单元,用于通过传输链路的分光或镜像链路,监测所述传输链路的流量信息;
确定单元,用于基于所述传输链路的流量信息,统计拥塞信息,其中,所述拥塞信息用于使策略与计费规则功能PCRF执行相应的拥塞策略;
上报单元,用于将所述拥塞信息发送给PCRF。
本发明还提供了一种拥塞控制装置,包括:
接收单元:接收通过监测链路发送的拥塞信息,其中,所述拥塞信息是基于传输链路的流量信息获得的;
控制单元:根据所述拥塞信息,生成用于拥塞控制的拥塞策略。
本发明还提供了一种网元,包括:
收发器、存储器及处理器;
所述存储器,用于存储计算机可执行指令,所述可执行指令能够实现以上所述的流量拥塞监测方法和拥塞控制方法;
所述处理器,分别与收发器及存储器连接,分别与收发器及存储器连接,用于控制所述收发器及所述存储器,执行所述计算机可执行指令。
本发明还提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令;所述计算机可执行指令被执行后,能够实现以上所述的流量拥塞监测方法和拥塞控制方法。
本发明还提供了一种流量拥塞监测系统,包括:
分光或镜像设备,用于形成传输链路的分光或镜像链路,并将所述传输链路上的流量信息复制到所述分光或镜像链路上;
无线流量监控设备,通过所述分光或镜像链路与所述分光或镜像设备连接,用于通过所述分光或镜像链路监测所述传输链路的流量信息;并利用所述传输链路的流量信息,确定拥塞信息;
PCRF,通过监测链路与所述无线流量监控设备连接,用于从所述无线流量监控设备接收所述拥塞信息,并根据所述拥塞信息生成用于拥塞控制的拥塞策略。
进一步地,所述无线流量监控设备,具体用于对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息。
进一步地,所述拥塞信息包括以下至少之一:拥塞基站或小区的信息,拥塞终端的平均流速,拥塞终端的IMSI,拥塞终端的应用信息。
本发明提供的流量拥塞检测方法及装置,通过传输链路的分光或镜像链路,监测所述传输链路的流量信息;利用所述传输链路的流量信息,确定拥塞信息,其中,所述拥塞信息用于使策略与计费规则功能PCRF执行相应的拥塞策略;将所述拥塞信息发送给PCRF。本发明通过传输链路的分光或镜像链路进行流量拥塞检测,而无需直接在传输链路上通过截取数据包进行深度报文检测,因此至少减少了直接在传输链路上进行数据包DIP(DeepPacket Inspection,深度报文检测)导致的延时,加速了数据包的传输,减少了因为直接在传输链路上进行数据包检测导致的进一步拥堵的问题,也缓解了拥堵状况。
附图说明
图1为本发明实施例提供一种流量拥塞检测方法的流程示意图;
图2为本发明实施例提供又一种流量拥塞检测方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供一种拥塞控制方法的流程示意图;
图4为本发明实施例提供一种流量拥塞检测装置的组成结构示意图;
图5为本发明实施例提供一种拥塞控制装置的组成结构示意图;
图6为本发明实施例提供一种网元组成结构示意图;
图7为本发明实施例提供一种计算机存储介质组成结构示意图;
图8为本发明实施例提供一种基于应用的拥塞检测流程图;
图9为本发明实施例提供的流量采集表;
图10为本发明实施例提供的一种拥塞检测上报装置;
图11为本发明实施例提供的一种流量拥塞监测系统。
具体实施方式
在本发明的各种实施例中,通过传输链路的分光或镜像链路进行流量拥塞检测,在进行监测的同时,不影响网络侧的性能。为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明实施例进行详细说明。
图1为本发明实施例提供的一种流量拥塞检测方法的流程示意图,如图1所示,所述流量拥塞检测方法包括以下步骤:
步骤101:通过传输链路的分光或镜像链路,监测所述传输链路的流量信息;
步骤102:利用所述传输链路的流量信息,确定拥塞信息,其中,所述拥塞信息用于使策略与计费规则功能PCRF执行相应的拥塞策略;
步骤103:将所述拥塞信息发送给PCRF。
分光或镜像链路可为对PCEF(Policy and Charging Enforcement Function,策略和计费执行功能)、TDF(Traffic Detection Function,业务检测功能)、TSSF(TerminalSystem Support Facility,终端系统支持设备)、UPF(User plane function,用户面功能)与交换机之间的通信链路进行分光或镜像而形成的链路,其中,交换机可为位于核心网的交换机。
流量监测的传输链路是移动网络中进行数据传输的链路,监测范围可根据需要确定,可以是某个地区的移动网络的传输链路,也可以是某个基站中的移动网络传输链路等等。
分光链路是在交换机上通过分光器形成的旁路链路;镜像链路是在交换机上通过镜像形成的旁路链路。对分光链路或镜像链路进行流量采集,可精确地获取传输链路上的流量信息。
上述交换机可为位于核心网的交换机。
分光或镜像链路是独立于所述传输链路的链路,是不同于所述传输链路的。
所述传输链路包括:数据包从源端到目的端的任意传输链路。例如,所述传输链路包括:
从终端发送到网络侧的上行链路;
和/或,
从网络侧发送到终端的下行链路。
本发明利用分光链路或镜像链路进行流量监测,不涉及对传输链路资源拦截数据包进行数据包检测,从而不影响传输链路的数据包正常传输,从而减少了因为拥塞监控过程中数据包检测导致传输延时大及进一步拥塞的问题,具有传输延时小及拥塞不会进一步加剧的特点。
本发明实施例中,步骤102可包括:
对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息。
其中,预设流量度量维度为进行流量度量的维度信息,可根据具体情况设定,可分为:基站级流量度量维度、小区级流量度量维度、用户级流量度量维度、应用级流量度量维度等。比如:在基站级流量度量维度上,依据基站流速确定拥塞情况时,预设流量度量维度包含:基站标识信息、基站流速;依据基站丢包率确定拥塞情况时,预设流量度量维度包含:基站标识信息、基站丢包率;依据基站时延确定拥塞情况时,预设流量度量维度包含:基站标识信息、基站时延。
所述基站标识信息可包括:基站编号、基站设备标识码及基站名称中的一个或多个。
通过基站级流量度量维度的拥塞信息的获取,可以确定出当前网络内哪些基站处于拥塞状态,如此后续PCRF可以通过拥塞策略的生成对拥塞基站进行分流,一方面减少拥塞,另一方面实现不同基站之间的负载均衡。
在一实施方式中,步骤102可包括:
根据所述流量信息所对应的源基站或目标基站,进行基站级别的流量信息统计,获得第一流量信息;
根据所述第一流量信息,确定出满足拥塞条件的基站的信息。
其中,拥塞条件可包括以下至少之一:
基站在某时间段的平均流速大于设定的基站级流速阀值,则确定对应基站为拥塞基站;
基站在某时间段的平均丢包率大于设定的基站级丢包率阀值,则确定对应基站为拥塞基站;
基站在某时间段的平均时延大于设定的基站级时延阀值,则确定对应基站为拥塞基站;
基站在某段时间内位于待传输序列中的数据包的数量超于数量预支,则确定对应基站为拥塞基站。
在一实施方式中,步骤102可包括:
根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第二流量信息;
在满足拥塞条件的基站的信息所包含用户的第二流量信息中,确定出所述第二流量信息中满足预设条件的用户信息。
该满足预设条件的用户信息可包括:
对基站拥塞状况的影响程度较大的用户。
例如,对满足拥塞条件的基站中所有用户的第二流量进行排序,确定出流量最大的一个或多个用户;在进行拥塞基站的分离时,优先将这些用户分流到当前比较闲的基站上,以缓解满足拥塞条件的基站的拥塞状况,加速数据包的传输速率。
可选地,根据终端与PCEF/TDF/TSSF/UPF之间传输的数据包,获取终端的IMSI(International Mobile Subscriber Identification Number,国际移动用户识别码)/TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity,临时移动用户标识)/手机号,终端的IMSI/TMSI/手机号可用于识别用户终端。
第二流量信息中的用户信息的统计维度可包含:终端网络协议IP地址、终端的端口号、应用服务器域名、应用服务器的端口号和传输协议,其中,应用服务器的端口号是从应用服务器获取应用的端口号。
此处的统计维度可以终端IP地址、终端的端口号等为统计的关键字进行所述第二流量统计。
此处的传输协议可为:TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)、UDP(User Datagram Protocol,用户数据包协议)、SPX(Sequenced Packet Exchangeprotocol,序列分组交换协议)等。
预设条件为根据具体情况设定的用户级别的拥塞确定条件,比如:在拥塞基站中的某用户在某时间段的平均流速大于设定的用户级流速阀值,则确定对应用户为大流量用户;在拥塞基站中的某用户的某应用在某时间段的平均流速大于设定的用户级流速阀值,则确定对应用户为大流量用户。此处的大流量应用用户即为容易导致拥塞的流量应用用户。此处的大流量用户的用户信息可为前述满足预设条件的用户信息的一种。
由此,当满足预设条件的用户信息为大流量应用用户信息时,获取到的是拥塞基站中用户应用层面的拥塞信息,将该拥塞信息上报给PCRF,PCRF基于该拥塞信息生成对应的拥塞策略,通过拥塞策略中的流量控制策略,限制大流量用户和/或大流量应用的流量等方式,减轻网络传输负担;或者,通过拥塞策略中的分流策略,将拥塞基站或小区的用户分流到不拥塞的基站或小区,实现拥塞缓解。
在一实施方式中,步骤102可包括:
根据所述流量信息所对应的源小区或目标小区,进行小区级别的流量信息统计,获得第三流量信息;
根据所述第三流量信息,确定出满足拥塞条件的小区的信息。
其中,拥塞条件可包括以下至少之一:
小区在某时间段的平均流速大于设定的小区级流速阀值,则确定对应小区为拥塞小区;
小区在某时间段的平均丢包率大于设定的小区级丢包率阀值,则确定对应小区为拥塞基站;
小区在某时间段的平均时延大于设定的小区级时延阀值,则确定对应小区为拥塞小区;
小区在某段时间内位于待传输序列中的数据包的数量超于数量预支,则确定对应小区为拥塞小区。
在一些实施例中数据包中会携带源小区和/或目标小区的小区标识,或者,流量监控装置可以根据数据包的来源小区和目标小区,通过路由查询的方式确定源小区和/或目标小区。
在一实施方式中,步骤102可包括:
根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第四流量信息;
在满足拥塞条件的基站的信息所包含用户的第四流量信息中,确定出所述第四流量信息中满足预设条件的用户信息。
该满足预设条件的用户信息可包括:
对小区拥塞状况的影响程度较大用户的用户信息,该用户信息可包括:各种用户标识等。
例如,对满足拥塞条件的小区中所有用户的第四流量信息进行排序,确定出流量最大的一个或多个用户;在进行拥塞小区的分离时,优先将这些用户分流到当前比较闲的基站或小区上,以缓解满足拥塞条件的小区的拥塞状况,加快数据包的传输速率。
可选地,根据终端与PCEF/TDF/TSSF/UPF之间传输的数据包获取终端的IMSI/IMSI/TMSI/手机号。
第四流量信息中的用户信息的维度可包含:终端网络协议IP地址、终端的端口号、应用服务器域名、应用服务器的端口号和传输协议,其中,应用服务器的端口号是从应用服务器获取应用的端口号。
此处的统计维度可以终端IP地址、终端的端口号等为统计的关键字进行所述第四流量统计。
此处的传输协议可为:TCP、UDP、SPX等。
预设条件为根据具体情况设定的用户级别的拥塞确定条件,比如:在拥塞小区中的某用户在某时间段的平均流速大于设定的用户级流速阀值,则确定对应用户为大流量用户;在拥塞小区中的某用户的某应用在某时间段的平均流速大于设定的用户级流速阀值,则确定对应用户为大流量用户。此处的大流量用户即为容易导致拥塞的流量应用用户。此处的大流量用户的用户信息可为前述满足预设条件的用户信息的一种。
由此,当满足预设条件的用户信息为大流量应用用户信息时,获取到的是拥塞小区中用户应用层面的拥塞信息,将该拥塞信息上报给PCRF,PCRF基于该拥塞信息生成对应的拥塞策略,通过拥塞策略中的流量控制策略,限制大流量用户和/或大流量应用的流量等方式,减轻网络传输负担;或者,通过拥塞策略中的分流策略,将拥塞基站或小区的用户分流到不拥塞的基站或小区,实现拥塞缓解。
在一实施方式中,步骤102可包括:
根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第五流量信息;
根据所述第五流量信息,确定出满足拥塞条件的用户的用户信息。
本发明实施例中,所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,包括:
以终端网络协议IP地址、终端的端口号、应用服务器域名、应用服务器端口号和传输协议为统计依据,进行获得预设流量度量维度的拥塞信息。
此处的传输协议可为:TCP、UDP、SPX等。
其中,拥塞条件为根据具体情况设定的用户级别的拥塞确定条件,比如:某用户在某时间段的平均流速大于设定的用户级流速阀值,则确定对应用户为大流量用户。
在一实施方式中,步骤102可包括:
根据所述流量信息进行应用级别的流量统计,获得第六流量信息;
根据所述第六流量信息,确定出满足拥塞条件的应用的应用信息。
其中,拥塞条件为根据具体情况设定的应用级别的拥塞确定条件,比如:某应用在某时间段的平均流速大于设定的应用级流速阀值,则确定对应应用为大流量应用。
本发明实施例中,拥塞信息包括以下至少之一:拥塞基站或小区的信息,拥塞终端的平均流速,拥塞终端的IMSI,拥塞终端的应用信息。
本发明实施例中,所述将所述拥塞信息发送给策略与计费规则功能PCRF,包括:
将所述拥塞信息通过Rx接口或结合RUCI(无线接入网用户面拥塞信息,RAN RadioAccess Network User Plane Congestion Information)发送给PCRF。
下面结合附图2以及具体的实施例对本发明的流量拥塞监测方法进行详细介绍:
图2为本发明实施例提供的又一种流量拥塞检测方法的流程示意图,如图2所示,所述流量拥塞检测方法包括以下步骤:
步骤201:对核心网交换机通过分光或镜像形成分光链路或镜像链路,通过分光链路或镜像链路,监测对应传输链路的流量信息;
步骤202:采集传输链路的流量信息;
预先设定时间间隔,比如可以按10秒,30秒,60秒的间隔,抓取传输链路上的数据包,根据终端网络协议IP地址与PCEF/TDF/TSSF/UPF通讯获取终端的IMSI;解析数据包的帧头信息,确定数据包的源基站、目的基站、终端网络协议IP地址、终端的端口号、应用服务器域名、应用服务器端口号、传输协议和数据包的大小等相关信息,记录在数据流量清单中。
步骤203:统计拥塞基站的信息;
根据数据流量清单的源基站和目的基站进行统计,计算基站的平均网速;依据预先定义好的基站级网速阀值,筛选出拥塞基站的信息。
步骤204:统计拥塞基站中的大流量用户及其应用信息;
根据流量清单中的用户信息进行统计,比如:按终端的IMSI、终端网络协议IP地址、终端的端口号、应用服务器域名、应用服务器的端口号和传输协议计算用户应用级的平均流速,获得用户流速信息;在用户流速信息中,查找出属于步骤203中的拥塞基站的用户流量信息,依据预先定义好的用户应用级的流量阀值,筛选出拥塞基站中的大流量用户及其应用信息,获得拥塞信息。
拥塞信息包括以下至少之一:拥塞基站、拥塞终端的平均流速、拥塞终端的IMSI、拥塞终端网络协议IP地址、拥塞终端的端口号、应用服务器域名、应用服务器的端口号和传输协议。
此处的传输协议可为:TCP、UDP、SPX等。
步骤205:将拥塞信息通过Rx接口发送给PCRF。
PCRF根据拥塞信息执行相应的拥塞策略,以解决基站拥塞问题。
本发明实施例发送给PCRF的是基于用户应用层面的拥塞信息,不仅包括对基站拥挤状况影响较大的用户信息,还包括这些用户的流量较大的应用信息,PCRF基于该拥塞信息生成对应的拥塞策略,通过拥塞策略中的流量控制策略,限制大流量用户对应的应用,减轻网络传输负担,用户其它的没有导致拥塞的应用不会受影响;或者,通过拥塞策略中的分流策略,将拥塞基站或小区的用户分流到不拥塞的基站或小区,实现拥塞缓解。
图3为本发明实施例提供的一种拥塞控制方法的流程示意图,如图3所示,所述拥塞控制方法包括以下步骤:
步骤301:接收流量拥塞监测设备通过监测链路发送的拥塞信息,其中,所述拥塞信息是基于所述拥塞监测设备通过分光或镜像链路监测传输链路的流量信息获得的;
步骤302:根据所述拥塞信息,进行拥塞控制。
拥塞信息包括以下至少之一:拥塞基站或小区的信息,拥塞终端的平均流速,拥塞终端的IMSI,拥塞终端的应用信息。
在一实施方式中,监测链路不同于传输链路。
为实现上述方法,本发明还提供了一种流量拥塞监测装置,如图4所述,该装置包括:
检测单元401,用于通过传输链路的分光或镜像链路,监测所述传输链路的流量信息;
确定单元402,用于基于所述传输链路的流量信息,确定拥塞信息,其中,所述拥塞信息用于使策略与计费规则功能PCRF执行相应的拥塞策略;
上报单元403,用于将所述拥塞信息发送给PCRF。
在一实施方式中,确定单元402,具体用于:
对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息。
在一实施方式中,确定单元402,具体用于:
根据所述流量信息所对应的源基站或目标基站,进行基站级别的流量信息统计,获得第一流量信息;
根据所述第一流量信息,确定出满足拥塞条件的基站的信息。
在一实施方式中,确定单元402,还用于:
根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第二流量信息;
在所述满足拥塞条件的基站的信息所包含用户的第二流量信息中,确定出所述第二流量信息中满足预设条件的用户信息。
在一实施方式中,确定单元402,具体用于:
根据所述流量信息所对应的源小区或目标小区,进行小区级别的流量信息统计,获得第三流量信息;
根据所述第三流量信息,确定出满足拥塞条件的小区的信息。
在一实施方式中,确定单元402,还用于:
根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第四流量信息;
在所述满足拥塞条件的基站或小区的信息所包含用户的第四流量信息中,确定出所述第四流量信息中满足预设条件的用户信息。
在一实施方式中,确定单元402,具体用于:
根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第五流量信息;
根据所述第五流量信息,确定出满足拥塞条件的用户的用户信息。
在一实施方式中,确定单元402,具体用于:
所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,包括:
根据所述流量信息进行应用级别的流量统计,获得第六流量信息;
根据所述第六流量信息,确定出满足拥塞条件的应用的应用信息。
在一实施方式中,拥塞信息包括以下至少之一:拥塞基站或小区的信息,拥塞终端的平均流速,拥塞终端的IMSI,拥塞终端的应用信息。
在一实施方式中,确定单元402,具体用于:
以终端网络协议IP地址、终端的端口号、应用服务器域名、应用服务器端口号和传输协议为统计依据。
图5为本发明实施例提供的一种拥塞控制装置组成结构示意图,包括:
接收单元501:接收流量拥塞监测设备通过监测链路发送的拥塞信息,其中,所述拥塞信息是基于所述拥塞监测设备通过分光或镜像链路监测传输链路的流量信息获得的;
控制单元502:根据所述拥塞信息,进行拥塞控制。
在一实施方式中,所述拥塞信息包括以下至少之一:拥塞基站或小区的信息,拥塞终端的平均流速,拥塞终端的IMSI,拥塞终端的应用信息。
在一实施方式中,所述监测链路不同于所述传输链路。
图6为本发明实施例提供的一种网元组成结构示意图,包括:
收发器601、存储器602及处理器603;
所述存储器602,用于存储计算机可执行指令,所述可执行指令能够实现本发明的流量拥塞监测方法或拥塞控制方法;
所述处理器603,分别与收发器及存储器连接,分别与收发器及存储器连接,用于控制所述收发器及所述存储器,执行所述计算机可执行指令。
图7为本发明实施例提供的一种计算机存储介质组成结构示意图,包括:
计算机存储介质存储701有计算机可执行指令;所述计算机可执行指令被执行后,能够实现本发明的流量拥塞监测方法或拥塞控制方法。
图8本发明实施例提供的一种基于应用的拥塞检测流程图,如图8所示,所述流量拥塞检测方法包括以下步骤:
步骤801:用户使用业务;
基于用户业务的数据包在上下行链路上传输。
步骤802:通过对PCEF/TDF/TSSF/UPF与交换机之间的上下行链路进行分光或镜像,将分光或镜像链路接到流量拥塞监测装置;
上述交换机可为位于核心网的交换机。
其中,分光器采用通用设备采集流量,镜像是将交换机上的流量镜像(复制)一份。
步骤803:本装置对拥塞基站或小区的用户按通信链路流量、五元组按进行感知和统计,系统可以根据流量或时间阈值多个维度统计流速。
流量拥塞监测装置按拥塞基站或小区对用户号码按通信链路流量按五元组测速,五元组包括:终端IP地址、终端端口号,应用服务器域名、应用服务器的端口号和传输协议,系统会缓存五元组,同时记录在此链路上的流量,按10秒,30秒,60秒等配置的采集点,按图9所示的流量采集表进行采集,并计算此五元组的平均流速。如图9所示,表中第一行的“应用服务器域名”和“发布端口号”可限定一具体用户应用的访问地址,表中第一列的“URL1”代表上述应用元素的链接地址,“IP1”代表访问上述应用元素的IP地址,“Port1”代表访问上述应用元素的端口号,应用元素包括:图片、音频、动画等。同时运算拥塞基站或小区的平均网速,按基站或小区计算基站或小区网速,系统可以按10秒,30秒,60秒等等配置的时间区间(采集点)进行统计分析。
流量拥塞监测装置基于基站或小区网速、用户基于五元组的平均流速,分析出导致拥塞的大流量用户及其业务五元组,生成上报信息,上报信息包括:拥塞基站/小区,平均流速,拥塞用户此时的大流量业务五元组拥塞信息等。
步骤804:流量拥塞监测装置将上报信息上报PCRF,包括:拥塞基站/小区,平均流速,拥塞号码的IMSI,拥塞用户此时TOP N大流量业务五元组等RUCI信息。
图10为本发明实施例提供的一种拥塞检测上报装置组成结构示意图,包括:
业务感知单元1001,用于监测拥塞基站或小区大流量业务并上报流量使用情况给业务管理装置;
其中,业务感知装置单元1001相当于本发明中的流量拥塞监测装置中的检测单元401。
业务管理单元1002,用于汇总和分析拥塞基站或小区平均流速和各用户TOP N大流量业务,并汇同无线接入网用户面拥塞信息上报PCRF。
其中,业务管理装置单元1002相当于本发明中的确定单元402和上报单元403。
图11为本发明实施例提供的一种流量拥塞监测系统示意图,包括:
分光或镜像设备1101,用于形成传输链路的分光或镜像链路,并将所述传输链路上的流量信息复制到所述分光或镜像链路上;
无线流量监控设备1102,通过所述分光或镜像链路与所述分光或镜像设备连接,用于通过所述分光或镜像链路监测所述传输链路的流量信息;并利用所述传输链路的流量信息,确定拥塞信息;
PCRF 1103,通过监测链路与所述无线流量监控设备连接,用于从所述无线流量监控设备接收所述拥塞信息,并根据所述拥塞信息生成用于拥塞控制的拥塞策略。
其中,分光或镜像设备1101,通过在用户上网流量接口的数据链路上,部署分光器,对所述数据链路进行分光形成分光链路,或,
由在交换机上通过镜像形成镜像链路,所述交换机为位于核心网的交换机。
其中,无线流量监控设备1102,具体用于对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息。
所述无线流量监控设备1102,具体用于根据所述流量信息所对应的源基站或目标基站,进行基站级别的流量信息统计,获得第一流量信息;根据所述第一流量信息,确定出满足拥塞条件的基站的信息。
所述无线流量监控设备1102,具体用于根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第二流量信息;
在所述满足拥塞条件的基站的信息所包含用户的第二流量信息中,确定出所述第二流量信息中满足预设条件的用户信息。
所述无线流量监控设备1102,具体用于根据所述流量信息所对应的源小区或目标小区,进行小区级别的流量信息统计,获得第三流量信息;
根据所述第三流量信息,确定出满足拥塞条件的小区的信息。
所述无线流量监控设备1102,具体用于根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第四流量信息;
在所述满足拥塞条件的小区的信息所包含用户的第四流量信息中,确定出所述第四流量信息中满足预设条件的用户信息。
所述无线流量监控设备1102,具体用于根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第五流量信息;
根据所述第五流量信息,确定出满足拥塞条件的用户的用户信息。
所述无线流量监控设备1102,具体用于根据所述流量信息,进行应用级别的流量统计,获得第六流量信息;
根据所述第六流量信息,确定出满足拥塞条件的应用的应用信息。以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (21)

1.一种流量拥塞监测方法,其特征在于,所述方法包括:
通过传输链路的分光或镜像链路,监测所述传输链路的流量信息;
利用所述传输链路的流量信息,确定拥塞信息,其中,所述拥塞信息用于使策略与计费规则功能PCRF执行相应的拥塞策略;
将所述拥塞信息发送给PCRF。
2.根据权利要求1所述的流量拥塞监测方法,其特征在于,所述利用所述传输链路的流量信息,确定拥塞信息,包括:
对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息。
3.根据权利要求2所述的流量拥塞监测方法,其特征在于,
所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,包括:
根据所述流量信息所对应的源基站或目标基站,进行基站级别的流量信息统计,获得第一流量信息;
根据所述第一流量信息,确定出满足拥塞条件的基站的信息。
4.根据权利要求3所述的流量拥塞监测方法,其特征在于,
所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,还包括:
根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第二流量信息;
在所述满足拥塞条件的基站的信息所包含用户的第二流量信息中,确定出所述第二流量信息中满足预设条件的用户信息。
5.根据权利要求2所述的流量拥塞监测方法,其特征在于,
所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,包括:
根据所述流量信息所对应的源小区或目标小区,进行小区级别的流量信息统计,获得第三流量信息;
根据所述第三流量信息,确定出满足拥塞条件的小区的信息。
6.根据权利要求5所述的流量拥塞监测方法,其特征在于,
所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,还包括:
根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第四流量信息;
在所述满足拥塞条件的小区的信息所包含用户的第四流量信息中,确定出所述第四流量信息中满足预设条件的用户信息。
7.根据权利要求2所述的流量拥塞监测方法,其特征在于,
所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,包括:
根据所述流量信息,进行用户级别的流量统计,获得第五流量信息;
根据所述第五流量信息,确定出满足拥塞条件的用户的用户信息。
8.根据权利要求2所述的流量拥塞监测方法,其特征在于,
所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,包括:
根据所述流量信息,进行应用级别的流量统计,获得第六流量信息;
根据所述第六流量信息,确定出满足拥塞条件的应用的应用信息。
9.根据权利要求1所述的流量拥塞监测方法,其特征在于,所述拥塞信息包括以下至少之一:拥塞基站或小区的信息,拥塞终端的平均流速,拥塞终端的IMSI,拥塞终端的应用信息。
10.根据权利要求2所述的流量拥塞监测方法,其特征在于,所述对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息,包括:
以终端网络协议IP地址、终端的端口号、应用服务器域名、应用服务器的端口号和传输协议为统计依据,进行获得预设流量度量维度的拥塞信息,其中,应用服务器的端口号是从应用服务器获取应用的端口号。
11.根据权利要求1所述的流量拥塞监测方法,其特征在于,所述将所述拥塞信息发送给策略与计费规则功能PCRF,包括:
将所述拥塞信息通过Rx接口或结合无线接入网用户面拥塞信息RUCI发送给PCRF。
12.一种拥塞控制方法,其特征在于,包括:
接收通过监测链路发送的拥塞信息,其中,所述拥塞信息是基于传输链路的流量信息获得的;
根据所述拥塞信息,生成用于拥塞控制的拥塞策略。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述拥塞信息包括以下至少之一:拥塞基站或小区的信息,拥塞终端的平均流速,拥塞终端的IMSI,拥塞终端的应用信息。
14.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,
所述监测链路不同于所述传输链路。
15.一种流量拥塞监测装置,其特征在于,所述装置包括:监测单元,用于通过传输链路的分光或镜像链路,监测所述传输链路的流量信息;
确定单元,用于基于所述传输链路的流量信息,确定拥塞信息,其中,所述拥塞信息用于使策略与计费规则功能PCRF执行相应的拥塞策略;
上报单元,用于将所述拥塞信息发送给PCRF。
16.一种拥塞控制装置,其特征在于,所述装置包括:
接收单元:接收通过监测链路发送的拥塞信息,其中,所述拥塞信息是基于传输链路的流量信息获得的;
控制单元:根据所述拥塞信息,生成用于拥塞控制的拥塞策略。
17.一种网元,其特征在于,所述网元包括:
收发器、存储器及处理器;
所述存储器,用于存储计算机可执行指令,所述可执行指令能够实现权利要求1至11或12至14任一项提供的方法;
所述处理器,分别与收发器及存储器连接,用于控制所述收发器及所述存储器,执行所述计算机可执行指令。
18.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令;所述计算机可执行指令被执行后,能够实现权利要求1至11或12至14任一项提供的方法。
19.一种流量拥塞监测系统,其特征在于,所述系统包括:
分光或镜像设备,用于形成传输链路的分光或镜像链路,并将所述传输链路上的流量信息复制到所述分光或镜像链路上;
无线流量监控设备,通过所述分光或镜像链路与所述分光或镜像设备连接,用于通过所述分光或镜像链路监测所述传输链路的流量信息;并利用所述传输链路的流量信息,确定拥塞信息;
PCRF,通过监测链路与所述无线流量监控设备连接,用于从所述无线流量监控设备接收所述拥塞信息,并根据所述拥塞信息生成用于拥塞控制的拥塞策略。
20.根据权利要求19所述的系统,其特征在于,
所述无线流量监控设备,具体用于对所述流量信息进行信息处理,获得预设流量度量维度的拥塞信息。
21.根据权利要求19或20所述的系统,其特征在于,所述拥塞信息包括以下至少之一:拥塞基站或小区的信息,拥塞终端的平均流速,拥塞终端的IMSI,拥塞终端的应用信息。
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