CN112637896A - 最大聚合速率的分配方法、会话管理功能实体及终端 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种最大聚合速率的分配方法、会话管理功能实体和终端。该方法包括:接收第一用户终端广播在区块链中的出让UE‑AMBR消息;接收第二用户终端发出的获取UE‑AMBR消息;基于出让UE‑AMBR消息和获取UE‑AMBR消息确定第二用户终端需要增加会话‑AMBR的一个或多个会话生成实际能够获得的会话‑AMBR增量,并生成实际增量AMBR消息;根据出让UE‑AMBR消息中的会话‑AMBR出让交易减少第一用户终端的UE‑AMBR值;根据被广播到区块链的实际增量AMBR消息中的会话‑AMBR实际增量交易增加第二用户终端的UE‑AMBR值。该方法可以提高资源的利用效率。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种最大聚合速率的分配方法及装置。
背景技术
在移动通信网络中,最大聚合速率/最大聚合比特率AMBR(Aggregate MaximumBit Rate)包括用户最大聚合速率UE-AMBR,即每个用户UE(User equipment)的所有非保证速率/非保证比特率GBR(Guaranteed Bit Rate,)业务数据流总的最大汇聚速率。UE在移动通信网络中的业务订购关系和移动通信网络的动态业务策略是影响UE-AMBR重要因素。
由于AMBR只针对非GBR业务数据流,而每个非GBR业务数据流的实时业务数据流量总是不断地变化,并且并不总是达到峰值。因此在某些时候,虽然某个UE获得了一个较高的UE-AMBR数值,但并不能充分利用这些带宽资源。与此同时,动态业务策略虽然给其他UE临时分配了更高的UE-AMBR数值,但由于可用的网络资源已经分配完毕,而无法获得响应的UE-AMBR,导致带宽资源利用率低。
发明内容
为此,本发明提供一种最大聚合速率分配方法、会话管理功能实体及终端,以解决现有技术中由于无法动态分配最大聚合比特率而导致的网络资源利用率低的问题。
为了实现上述目的,本发明第一方面提供一种最大聚合速率的分配方法,应用于用户面管理实体SMF,所述方法包括:
接收第一用户终端广播在区块链中的出让UE-AMBR消息,其中,所述出让UE-AMBR消息包括所述第一用户终端根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的会话-AMBR出让交易;
接收第二用户终端发出的获取UE-AMBR的消息;其中,所述获取UE-AMBR的消息包括所述第二用户终端根据当前需要增加会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的会话-AMBR获取交易;
基于所述出让UE-AMBR消息和所述获取UE-AMBR消息确定所述第二用户终端需要增加会话-AMBR的一个或多个会话生成实际能够获得的会话-AMBR增量,并生成实际增量AMBR消息;其中,所述实际增量AMBR消息包括各个会话的会话-AMBR实际增量交易;
根据所述出让UE-AMBR消息中的会话-AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值;
根据被广播到区块链的所述实际增量AMBR消息中的所述会话-AMBR实际增量交易增加第二用户终端的UE-AMBR值。
其中,所述基于所述出让UE-AMBR消息和所述获取UE-AMBR消息确定所述第二用户终端需要增加会话-AMBR的一个或多个会话生成实际能够获得的会话-AMBR增量,并生成实际增量AMBR消息,包括:
基于所述出让UE-AMBR消息和所述获取会话-AMBR的交易确定所述第二用户终端实际能够获得的总AMBR增量;
根据所述总AMBR增量和移动交换网络策略确定所述第二用户终端需要增加会话-AMBR的会话各自的理论分AMBR增量;
接收所述第二用户终端的反馈消息,其中,所述反馈消息包括所述第二用户终端需要增加会话-AMBR的会话实际能够获得的实际分AMBR增量;
基于所述实际分AMBR增量生成所述第二用户终端的所述实际增量AMBR消息。
其中,所述根据所述出让UE-AMBR消息中的会话-AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值之前,还包括:
对所述会话-AMBR出让交易进行第一次签名,获得第一签名出让交易,并将所述第一签名出让交易在区块链中广播;
接收所述第一用户终端在区块链中广播的第二签名出让交易,其中,所述第二签名出让交易是所述第一用户终端对所述第一签名出让交易进行二次签名后在区块链中广播的消息。
其中,所述根据被广播到区块链的所述实际增量AMBR消息中的会话-AMBR实际增量交易增加第二用户终端的UE-AMBR值之前,还包括:
对所述会话-AMBR实际增量交易进行签名,获得第一签名增量交易;
接收所述第二用户终端在区块链中广播的第二签名增量交易;其中,所述第二签名增量交易是所述第二用户终端对所述第一签名增量交易二次签名后广播在区块链中的消息。
其中,所述出让UE-AMBR消息包括出让所述UE-AMBR的时间段。
其中,所述接收第一用户终端广播在区块链中的出让UE-AMBR消息之后,还包括:
依据所述出让UE-AMBR消息确定为所述第一用户终端提供数据转发服务的用户面功能实体UPF;
获得由所述UPF提供数据转发服务的所有的第二用户终端;
将所述出让UE-AMBR消息发送所述第二用户终端。
其中,所述UPF提供数据转发服务的用户终端还包括第三用户终端;
在所述第三用户终端为第二SMF控制的情况下,将所述出让UE-AMBR消息发送给所述第二SMF。
本申请第二方面提供一种最大聚合速率的分配方法,应用于用户终端,所述方法包括:
根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成出让UE-AMBR消息,其中,所述出让UE-AMBR消息包括会话-AMBR出让交易;
在区块链中广播出让UE-AMBR消息;
接收第一SMF在所述区块链中广播的第一签名出让交易,其中,所述第一签名出让交易是所述第一SMF对所述会话-AMBR出让交易进行第一次签名后的消息;
按照所述第一SMF分配的所述会话-AMBR减少各个会话的会话-AMBR;或者,按照所述第一SMF分配的所述会话-AMBR实际增量交易增加各个会话的会话-AMBR。
其中,所述接收第一SMF在所述区块链中广播的第一签名出让交易之后,还包括:
对所述第一签名出让交易进行二次签名,获得第二签名出让交易;
在区块链中广播的第二签名出让交易。
本申请第三方面提供一种会话管理功能实体,包括:
第一接收模块,用于接收第一用户终端广播在区块链中的出让UE-AMBR消息,其中,所述出让UE-AMBR消息包括所述第一用户终端根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的会话-AMBR出让交易;
第一发送模块,用于接收第二用户终端发出的获取UE-AMBR的消息;其中,所述获取UE-AMBR的消息包括所述第二用户终端根据当前需要增加会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的会话-AMBR获取交易;
增量确定模块,用于基于所述出让UE-AMBR消息和所述获取UE-AMBR消息确定所述第二用户终端需要增加会话-AMBR的一个或多个会话生成实际能够获得的会话-AMBR增量,并生成实际增量AMBR消息;其中,所述实际增量AMBR消息包括各个会话的会话-AMBR实际增量交易;
第一调整模块,用于根据所述出让UE-AMBR消息中的会话-AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值;以及,根据被广播到区块链的所述实际增量AMBR消息中的所述会话-AMBR实际增量交易增加第二用户终端的UE-AMBR值。
其中,会话管理功能实体,还包括:
签名模块,用于对所述会话-AMBR实际增量交易进行签名,获得第一签名增量交易;
所述接收模块,还用于接收所述第二用户终端在区块链中广播的第二签名增量交易;其中,所述第二签名增量交易是所述第二用户终端对所述第一签名增量交易二次签名后广播在区块链中的消息。
本申请第四方面提供一种终端,包括:
交易生成模块,用于根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成出让UE-AMBR消息,其中,所述出让UE-AMBR消息包括会话-AMBR出让交易;
第二发送模块,用于在区块链中广播出让UE-AMBR消息;
第二接收模块,用于接收第一SMF在所述区块链中广播的第一签名出让交易,其中,所述第一签名出让交易是所述第一SMF对所述会话-AMBR出让交易进行第一次签名后的消息;
调整模块,用于按照所述第一SMF分配的所述会话-AMBR减少各个会话的会话-AMBR;或者,按照所述第一SMF分配的所述会话-AMBR实际增量交易增加各个会话的会话-AMBR。
本发明具有如下优点:
本实施例提供的最大聚合速率的分配方法,接收第一用户终端广播在区块链中的出让UE-AMBR消息,接收第二用户终端发出的获取UE-AMBR的消息;基于所述出让UE-AMBR消息和所述获取UE-AMBR消息确定所述第二用户终端需要增加会话-AMBR的一个或多个会话生成实际能够获得的会话-AMBR增量,并生成实际增量AMBR消息;根据所述出让UE-AMBR消息中的会话-AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值;根据被广播到区块链的所述实际增量AMBR消息中的所述会话-AMBR实际增量交易增加第二用户终端的UE-AMBR值,从而将第一用户终端暂时不需要的AMBR分配给需要增加AMBR的第二用户终端,从而提高了资源的利用效率。
附图说明
附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。
图1为本申请实施例提供的一种最大聚合速率的分配方法的流程图;
图2为本申请实施例提供的另一种最大聚合速率的分配方法的流程图;
图3为本发明实施例中将AMBR出让交易发送至第二用户终端的流程图;
图4为本申请实施例提供的一种最大聚合速率的分配方法的流程图;
图5为本申请提供的一种会话管理功能实体的原理框图;
图6为本申请提供的另一种会话管理功能实体的原理框图;
图7为本申请实施例提供的终端的原理框图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
如本公开所使用的,术语“和/或”包括一个或多个相关列举条目的任何和全部组合。
本公开所使用的术语仅用于描述特定实施例,且不意欲限制本公开。如本公开所使用的,单数形式“一个”和“该”也意欲包括复数形式,除非上下文另外清楚指出。
当本公开中使用术语“包括”和/或“由……制成”时,指定存在特征、整体、步骤、操作、元件和/或组件,但不排除存在或添加一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或其群组。
除非另外限定,否则本公开所用的全部术语(包括技术和科学术语)的含义与本领域普通技术人员通常理解的含义相同。还将理解,诸如那些在常用字典中限定的那些术语应当被解释为具有与其在相关技术以及本公开的背景下的含义一致的含义,且将不解释为具有理想化或过度形式上的含义,除非本公开明确如此限定。
在实际应用中,根据用户的业务订购关系确定用户AMBR(UE-
AMBR),或者根据移动通信网络的动态业务规则确定UE-AMBR,例如根据UE当前所有的处于活动状态的会话的会话-AMBR(session-AMBR)计算出UE-AMBR,其中,UE-AMBR必然大于或等于所有的处于活动状态的会话的会话-AMBR之和。用户获得UE-AMBR后,若预期在一段时间内,实际使用的UE-AMBR将低于所获得的UE-AMBR的情况下,则可以将自己的部分或全部UE-AMBR临时转交给另外一个用户,可以提高网络资源的利用率。
图1为本申请实施例提供的一种最大聚合速率的分配方法的流程图。如图1所示,该分配方法可应用于SMF,具体包括:
步骤101,接收第一用户终端在区块链中的出让UE-AMBR消息。
其中,第一用户终端UE1的会话由第一会话管理功能实体SMF1控制,同时有第一用户面功能实体UPF1提供数据的转发服务。第一UE1包括至少一个会话,每个会话占用的会话-AMBR是由第一SMF1分配。
其中,出让UE-AMBR消息包括第一用户终端根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的会话-AMBR出让交易。
在一些实施例中,出让UE-AMBR消息是第一用户终端UE1根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的AMBR出让交易。在出让UE-AMBR消息包括第一用户终端的标识和可出让的UE-AMBR值。在一些实施例中,出让UE-AMBR消息还包括第一UE1当前可以出让UE-AMBR的会话的会话标识。
在一些实施例中,第一UE1判断出当前一个或多个会话的实际流量(在一段时间)低于所获取的会话会话-AMBR,可以主动降低会话的会话-AMBR,所有可被降低的会话-AMBR的值之和,即为第一UE1能够出让的UE-AMBR出让总量。
例如,第一UE1包括三个会话,标识为0001的第一会话、标识为0023的第二会话和标识为0131的第三会话,其中,第一会话0001、第二会话0023和第三会话0131占用的会话-AMBR分别为:800kbps,600kbps和600kbps。当第一UE1判断出这三个会话的实际流量均低于所获取的会话-AMBR时,根据第一会话0001、第二会话0023和第三会话0131实际能够降低的会话-AMBR生成会话-AMBR出让交易,并通过区块链网络向第一SMF1发送出让UE-AMBR消息。
第一UE1主动出让UE-AMBR,设置出让UE-AMBR消息,出让UE-AMBR消息包括TUE1-SID1-SMF{[IUE1-SID1],[AMBRa1→SMF]}、TUE1-SID2-SMF{[IUE1-SID2],[AMBRa2→SMF]}、…、TUE1-SIDn-SMF{[IUE1-SIDn],[AMBRan→SMF]}。
其中,[IUE1-SID1]和[AMBRa1→SMF]分别表示交易TUE1-SID1-SMF的输入和输出。
SID1表示第一UE1希望降低会话会话-AMBR的会话标识。
AMBRa1表示第一UE1希望降低的会话-AMBR的数值。
IUE1-SID1表示AMBRa1不能超过会话SID1当前已获得的会话-AMBR的大小,AMBRa1→SMF标识将AMBRa1的会话-AMBR交换给SMF。
TUE1-SID1-SMF{[IUE1-SID1],[AMBRa1→SMF]}、TUE1-SID2-SMF{[IUE1-SID2],[AMBRa2→SMF]}、…、TUE1-SIDn-SMF{[IUE1-SIDn],[AMBRan→SMF]}表示第一UE1选定了n个会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别降低AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan。
例如,第一UE1当前的UE-AMBR为2Mbps,第一用户终端UE1选定三个可以出让AMBR的会话,会话标识分别为0001、0023和0131,这三个会话的会话-AMBR分别为800kbps、600kbps和600kbps。而且,三个会话均由同一个用户面功能实体UPF进行数据转发。
第一UE1判断出会话标识为0001、0023和0131的三个会话的实际流量将低于所获取的会话-AMBR,因此,设置出让UE-AMBR消息。在出让UE-AMBR消息中包括:
TUE1-0001-SMF1{[IUE1-0001],[200kbps→SMF1]}
TUE1-0023-SMF1{[IUE1-0023],[100kbps→SMF1]}
TUE1-0131-SMF1{[IUE1-0131],[150kbps→SMF1]}
第一UE1在区块链中广播出让UE-AMBR消息,第一SMF1可以在区块链中获得出让UE-AMBR消息。在本实施例中,第一UE1的三个会话0001、0023和0131均为同一个会话管理功能实体第一SMF1控制,第一UE1将三个交易信息发送给第一SMF1。不难理解,第一UE1能够出让的总UE-AMBR为450kbps。
步骤102,接收第二用户终端发出的获取UE-AMBR消息。
其中,第二用户终端UE2是与第一用户终端UE1使用同一用户面功能实体UPF进行数据转发的用户终端,获取会话-AMBR消息包括包括第二用户终端根据当前需要增加会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的会话-AMBR获取交易。
在一些实施例中,第二用户终端UE2的数量至少为一个,第一UPF1至少为第一UE1和一个第二UE2提供数据转发服务。第二UE2至少包括一个会话,而且,至少一个会话需要增加会话-AMBR,即希望获得UE-AMBR增量。
在一些实施例中,若第二UE2希望获得UE-AMBR增量,设置获取会话-AMBR交易TSMF-UE2-SID1{[AMBRb1→SIDUE2-SID1]}、TSMF-UE2-SID2{[AMBRb2→SIDUE2-SID2]}、…、TSMF-UE2-SIDm{[AMBRbm→SIDUE2-SIDm]}。
其中,TSMF-UE2-SID1表示获得AMBR的交易的输出。由于AMBR属于移动通信网路的资源且由SMF进行分配,因此TSMF-UE2-SID1无需设定输入。
AMBRb1→SIDUE2-SID1表示第二UE2希望将会话SID1的会话-AMBR调增AMBRb1。
AMBRbm→SIDUE2-SIDm表示第二UE2希望将会话SIDm的会话-AMBR调增AMBRbm。
在一些实施例中,第二UE2希望动态增加UE-AMBR,可以按每个会话方式申请增加会话-AMBR,并且,所有申请到的会话-AMBR的值之和即为UE-AMBR获得总量。
例如,第二UE2的UE-AMBR为2Mbps,第二UE2的会话7946和4432的会话-AMBR分别为1.5Mbps和500kbps。当第二UE2确定会话7946和4432需要增加AMBR时,设置会话-AMBR获取交易:
TSMF1-UE2-7946{[250kbps→7946]}
TSMF1-UE2-4432{[200kbps→4432]}
其中,[250kbps→7946]表示会话7946需要增加250kbps的AMBR;[200kbps→4432]表示4432会话需要增加200kbps的AMBR。
在第二UE2确定获得UE-AMBR的交易信息后,第二UE2将获取会话-AMBR的交易发送至第一SMF1。
需要说明的是,在本实施例中,第二UE2确定的需要增加AMBR的会话7946和4432均由同一个第一SMF1控制。
步骤103,基于出让UE-AMBR消息和获取UE-AMBR消息确定第二用户终端需要增加会话-AMBR的一个或多个会话生成实际能够获得的会话-AMBR增量,并生成实际增量AMBR消息。
其中,实际增量AMBR消息包括第二UE2中各个会话的会话-AMBR实际增量交易,会话-AMBR增量是根据第二UE2需要增加会话-AMBR的一个或多个会话确定的增量。
在一些实施例中,实际增量AMBR消息可以通过以下步骤获得:
基于出让UE-AMBR消息和获取会话-AMBR的交易确定第二用户终端实际能够获得的总AMBR增量;根据总AMBR增量和移动交换网络策略确定第二用户终端需要增加会话-AMBR的会话各自的理论分AMBR增量;基于实际分AMBR增量生成第二UE2的实际增量AMBR消息。
在一些实施例中,在UPF确定有多个第二用户终端UE2时,每个第二UE2获得的总UE-AMBR小于或等于第一UE1的总会话-AMBR出让值。在实际应用中,不同第二UE2可以根据出让UE-AMBR消息中的TUE1-SID1-SMF、TUE1-SID2-SMF、…、TUE1-SIDn-SMF、业务订购关系以及策略功能实体的策略确定第二UE2的总UE-AMBR增量。对于某个第二UE2而言,可以根据第二UE2的UE-AMBR的可增加值,再根据一定的规则,例如按比例分配规则,确定各个会话的分增量会话-AMBR。基于总增量和分增量生成实际增量AMBR消息。其中,获取会话-AMBR的交易包括每个对话的分增量会话-AMBR。在一些实施例中,获取会话-AMBR的交易还包括UE-AMBR的可增加值。
在一些实施例中,第一SMF1根据第二UE2的业务订购关系、来自策略管理功能实体PCF的策略以及出让UE-AMBR消息,重新计算第二UE2实际能够获得的AMBR,然后将TSMF-UE2-SID1{[AMBRb1→SIDUE2-SID1]}、TSMF-UE2-SID2{[AMBRb2→SIDUE2-SID2]}、…、TSMF-UE2-SIDm{[AMBRbm→SIDUE2-SIDm]}修改为TSMF-UE2-SID1{[AMBRc1→SIDUE2-SID1]}、TSMF-UE2-SID2{[AMBRc2→SIDUE2-SID2]}、…、TSMF-UE2-SIDm{[AMBRcm→SIDUE2-SIDm]}。
其中,AMBRcm→SIDUE2-SID1表示第一SMF1实际能够将第二UE2的会话SIDm的会话-AMBR调整为AMBRcm。
需要指出的是,当第一UPF1提供数据转发服务的第二UE2有多个时,第一SMF1对这些第二UE2分计算其可获得的AMBRc1、AMBRc2、…、AMBRcm。并且所有第二UE2获得的AMBR增量不超过AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan之和。
例如,第一SMF1根据第二UE2的业务订购关系、来自策略管理功能实体PCF的策略以及出让UE-AMBR消息,重新计算出第二UE2的会话7946和4432的会话-AMBR分别可增加值分别220kbps和180kbps,于是将来自第二UE2的两个交易修改为:
TSMF1-UE2-7946{[220kbps→7946]}
TSMF1-UE2-4432{[180kbps→4432]}
会话7946能够获得的AMBR为220kbps,4432能够获得的AMBR为180kbps。
步骤104,按照出让UE-AMBR消息中的会话-AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值。
在一些实施例中,第一SMF1直接按照第一UE1提出的会话-AMBR出让交易,将第一UE1中的会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan,同时将第一UE1的UE-AMBR减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan之和对应的值。
例如,第一SMF1直接按照第一UE1提出的会话-AMBR出让交易,将第一UE1的UE-AMBR修改为1.55Mbps,同时将会话0001、0023和0131的AMBR分别减少200kbps、100kbps和150kbps,即将会话0001、0023和0131的AMBR分别修改为600kbps、500kbps和450kbps。
步骤105,根据被广播到区块链的实际增量AMBR消息中的会话-AMBR实际增量交易增加第二用户终端的UE-AMBR值。
在一些实施例中,第一SMF1按照第二UE2的会话-AMBR获取交易以及业务订购关系、策略控制功能实体的策略得到的会话-AMBR实际增量交易,其包括会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别对应地增加AMBRc1、AMBRc2、…、AMBRcm。
例如,当得到第二UE2的会话7946和4432的会话-AMBR的实际增量为250kbps和200kbps时,第一SMF1将第二UE2的UE-AMBR修改为2.4Mbps,将会话7946和4432的会话-AMBR分别修改为1.72Mkbps和680kbps。
图2为本申请实施例提供的另一种最大聚合速率的分配方法的流程图。如图2所示,该分配方法可应用于SMF,具体包括:
步骤201,接收第一用户终端发出的出让UE-AMBR消息。
其中,出让UE-AMBR消息包括第一用户终端UE1根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的会话生成的会话-AMBR出让交易。出让UE-AMBR消息包括第一用户终端的标识和可出让的会话-AMBR值。在一些实施例中,出让UE-AMBR消息还包括第一UE1当前可以出让UE-AMBR的会话的会话标识。
在一些实施例中,第一UE1判断出当前某些会话的实际流量(在一段时间)低于所获取的会话-AMBR时,可以主动降低这些会话的会话-AMBR,所有被降低的会话-AMBR的值之和,为UE-AMBR出让总量。
第一UE1主动出让UE-AMBR,设置出让UE-AMBR消息,出让UE-AMBR消息包括TUE1-SID1-SMF{[IUE1-SID1],[AMBRa1→SMF]}、TUE1-SID2-SMF{[IUE1-SID2],[AMBRa2→SMF]}、…、TUE1-SIDn-SMF{[IUE1-SIDn],[AMBRan→SMF]}。
其中,[IUE1-SID1]和[AMBRa1→SMF]分别表示交易TUE1-SID1-SMF的输入和输出。
SID1表示第一UE1希望降低会话会话-AMBR的会话标识。
AMBRa1表示第一UE1希望降低的会话-AMBR的数值。
IUE1-SID1表示AMBRa1不能超过会话SID1当前已获得的会话-AMBR的大小,AMBRa1→SMF标识将AMBRa1的会话-AMBR交换给SMF。
TUE1-SID1-SMF{[IUE1-SID1],[AMBRa1→SMF]}、TUE1-SID2-SMF{[IUE1-SID2],[AMBRa2→SMF]}、…、TUE1-SIDn-SMF{[IUE1-SIDn],[AMBRan→SMF]}表示第一UE1选定了n个会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别降低AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan。
例如,第一UE1当前的UE-AMBR为2Mbps,第一用户终端UE1选定三个可以出让UE-AMBR的会话,会话标识分别为0001、0023和0131,这三个会话的会话-AMBR分别为800kbps、600kbps和600kbps。而且,三个会话均由同一个用户面功能实体UPF进行数据转发。
第一UE1判断出会话标识为0001、0023和0131的三个会话的实际流量将低于所获取的会话-AMBR,因此,设置出让UE-AMBR消息。出让UE-AMBR消息包括:
TUE1-0001-SMF1{[IUE1-0001],[200kbps→SMF1]}
TUE1-0023-SMF1{[IUE1-0023],[100kbps→SMF1]}
TUE1-0131-SMF1{[IUE1-0131],[150kbps→SMF1]}
第一UE1通过区块链将出让UE-AMBR消息发送给第一SMF1。在本实施例中,第一UE1的三个会话0001、0023和0131均为同一个会话管理功能实体第一SMF1控制,第一UE1将三个交易信息发送给第一SMF1。
步骤202,将AMBR出让交易发送至第二用户终端。
其中,第二用户终端UE2是与第一用户终端UE1使用同一用户面功能实体UPF进行数据转发的用户终端。
在一些实施例中,第一SMF1找到正在为第一UE1选定的这三个会话提供数据转发服务的第一UPF1,然后查找正在由第一UPF1提供数据转发服务的所有的第二UE2,并向这些找到的第二UE2发送动态AMBR分配消息,并指明最大可获得450kbps的AMBR。
在一些实施例中,第二用户终端UE2的数量至少为一个,即第一UPF1至少为第一UE1和一个第二UE2提供数据转发服务。
步骤203,接收第二用户终端返回的获取会话-AMBR交易。
其中,获取会话-AMBR的交易包括第二用户终端UE2根据当前会话确定的AMBR出让交易。
在一些实施例中,若第二UE2希望获得AMBR增量,设置获取会话-AMBR出让交易TSMF-UE2-SID1{[AMBRb1→SIDUE2-SID1]}、TSMF-UE2-SID2{[AMBRb2→SIDUE2-SID2]}、…、TSMF-UE2-SIDm{[AMBRbm→SIDUE2-SIDm]}。
其中,TSMF-UE2-SID1表示获得AMBR的交易的输出。由于AMBR属于移动通信网路的资源且由第一SMF1分配,因此TSMF-UE2-SID1无需设定输入。
AMBRb1→SIDUE2-SID1表示第二UE2希望将会话SID1的会话-AMBR调增AMBRb1。
AMBRbm→SIDUE2-SIDm表示第二UE2希望将会话SIDm的会话-AMBR调增AMBRbm。
在一些实施例中,第二UE2希望动态增加UE-AMBR,可以按每个会话方式申请增加会话-AMBR,并且,所有申请到的会话-AMBR的值之和,即为UE-AMBR获得总量。
例如,第二UE2的UE-AMBR为2Mbps,第二UE2的会话7946和4432的会话-AMBR分别为1.5Mbps和500kbps。当第二UE2确定会话7946和4432需要增加AMBR时,设置以下交易:
TSMF1-UE2-7946{[250kbps→7946]}
TSMF1-UE2-4432{[200kbps→4432]}
其中,[250kbps→7946]表示会话7946需要增加250kbps的AMBR;[200kbps→4432]表示4432会话需要增加200kbps的AMBR。
在第二UE2确定会话-AMBR获取交易后,第二UE2通过区块链将获取会话-AMBR消息发送至第一SMF1。
需要说明的是,在本实施例中,第二UE2确定需要增加AMBR的会话7946和4432均由同一个第一SMF1控制。
步骤204,基于出让UE-AMBR消息和获取会话-AMBR的交易确定第二用户终端实际能够获得的AMBR增量,并生成实际增量AMBR消息。
在一些实施例中,实际增量AMBR消息可以通过以下步骤获得:
基于出让UE-AMBR消息和获取会话-AMBR的交易确定第二用户终端实际能够获得的总AMBR增量;根据总AMBR增量确定第二用户终端中不同会话各自的分AMBR增量;基于总AMBR增量和分AMBR增量生成实际增量AMBR消息。
在一些实施例中,在UPF确定有多个第二用户终端UE2时,每个第二UE2获得的总UE-AMBR可以相同,也可以不同。在实际应用中,不同第二UE2可以根据出让UE-AMBR消息中的TUE1-SID1-SMF、TUE1-SID2-SMF、…、TUE1-SIDn-SMF、业务订购关系以及策略功能实体的策略确定总增量UE-AMBR。对于某个第二UE2而言,可以根据第二UE2的UE-AMBR的可增加值,再根据一定的规则,例如按比例分配规则,确定各个对话的分会话-AMBR增量。基于总AMBR增量和分AMBR增量生成实际增量AMBR消息。其中,获取会话-AMBR的交易包括UE-AMBR的可增加值以及每个对话的分会话-AMBR增量。
在一些实施例中,第一SMF1根据第二UE2的业务订购关系、来自策略管理功能实体PCF的策略以及出让UE-AMBR消息,重新计算第二UE2实际能够获得的AMBR,然后将TSMF-UE2-SID1{[AMBRb1→SIDUE2-SID1]}、TSMF-UE2-SID2{[AMBRb2→SIDUE2-SID2]}、…、TSMF-UE2-SIDm{[AMBRbm→SIDUE2-SIDm]}修改为TSMF-UE2-SID1{[AMBRc1→SIDUE2-SID1]}、TSMF-UE2-SID2{[AMBRc2→SIDUE2-SID2]}、…、TSMF-UE2-SIDm{[AMBRcm→SIDUE2-SIDm]}。
其中,AMBRcm→SIDUE2-SID1表示第一SMF1实际能够将第二UE2的会话SIDm的会话-AMBR调整为AMBRcm。
需要指出的是,当第一UPF1提供数据转发服务的第二UE2有多个时,第一SMF1对这些第二UE2分计算其可获得的AMBRc1、AMBRc2、…、AMBRcm。并且所有第二UE2获得的AMBR增量不超过AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan之和。
例如,第一SMF1根据第二UE2的业务订购关系、来自策略管理功能实体PCF的策略以及出让UE-AMBR消息,重新计算出第二UE2的会话7946和4432的会话-AMBR分别可增加值分别220kbps和180kbps,于是将来自第二UE2的两个交易修改为:
TSMF1-UE2-7946{[220kbps→7946]}
TSMF1-UE2-4432{[180kbps→4432]}
会话7946能够获得的AMBR为220kbps,4432能够获得的AMBR为180kbps。
步骤205,按照出让UE-AMBR消息中的UE-AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值。
在一些实施例中,第一SMF1直接按照第一UE1提出的交易信息,将第一UE1中的会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan,同时将第一UE1的UE-AMBR减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan之和对应的值。
例如,第一SMF1直接按照第一UE1提出的交易信息,将第一UE1的UE-AMBR修改为1.55Mbps,同时将会话0001、0023和0131的会话-AMBR分别减少200kbps、100kbps和150kbps,即将会话0001、0023和0131的会话-AMBR分别修改为600kbps、500kbps和450kbps。
步骤206,按照实际增量AMBR消息增加第二用户终端的会话-AMBR值。
在一些实施例中,第一SMF1按照第二UE2计算得到的增量AMBR交易消息对会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别对应地增加AMBRc1、AMBRc2、…、AMBRcm。
例如,当计算得到第二UE2的会话7946和4432的会话-AMBR增量为250kbps和200kbps时,第一SMF1将第二UE2的UE-AMBR修改为2.4Mbps,将会话7946和4432的会话-AMBR分别修改为1.72Mkbps和680kbps。
在一些实施例中,如图3所示,将UE-AMBR出让交易发送至第二用户终端,包括:
步骤301,依据出让UE-AMBR消息确定为第一用户终端提供数据转发服务的用户面功能实体UPF。
在出让UE-AMBR消息中包含有第一UE1的标识,第一SMF1根据第一UE1的标识确定为其提供数据转发服务的第一用户面功能实体UPF1。
步骤302,获得由UPF提供数据转发服务的所有第二用户终端。
第一SMF1通过第一UE1的标识确定第一UPF1后,找到由该第一UPF1提供数据转发服务的所有的第二UE2。
步骤303,将出让UE-AMBR消息发送给第二UE2。
第一SMF1向确定的所有的第二UE2发送出让UE-AMBR消息。
在一些实施例中,在按照出让UE-AMBR消息中的AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值之前,还包括:
对出让UE-AMBR消息签名进行第一次签名,获得第一签名出让交易消息;将第一签名出让交易消息发送给第一用户终端;接收第一用户终端在区块链中广播的第二签名出让交易消息,其中,第二签名出让交易消息是第一用户终端对出让UE-AMBR消息二次签名后获得的消息。
在一些实施例中,第一SMF1利用自己的私钥对出让UE-AMBR消息中的TUE1-SID1-SMF、TUE1-SID2-SMF、…、TUE1-SIDn-SMF进行第一次签名,获得第一签名出让交易消息;然后将第一签名出让交易消息发送给第一用户终端UE1。第一用户终端UE1利用自己的私钥对TUE1-SID1-SMF、TUE1-SID2-SMF、…、TUE1-SIDn-SMF进行第二次签名,即追加一次签名,获得第二签名出让交易消息,然后将第二签名出让交易消息在区块链网络中进行广播。当第一SMF1接收到第一UE1发出的广播消息后,将第一UE1各会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan,以及将第一UE1的UE-AMBR减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan之和对应的值。
在一些实施例中,按照实际增量AMBR消息增加第二UE2的会话-AMBR值之前,还包括:
对获取会话-AMBR的交易进行签名,获得第一签名获取交易消息;将第一签名获取交易消息发送至第二用户终端;接收第二用户终端在区块链中广播的第二签名获取交易消息;其中,第二签名获取交易消息是第二用户终端对获取会话-AMBR的交易二次签名后获得的消息。
例如,第一SMF1利用自己的私钥对获取会话-AMBR交易进行签名,即对TSMF-UE2-SID1、TSMF-UE2-SID2、…、TSMF-UE2-SIDm进行第一次签名,获得第一签名获取交易消息,然后将第一签名获取交易消息发送至第二用户终端UE2,第二UE2利用自己的私钥对TSMF-UE2-SID1、TSMF-UE2-SID2、…、TSMF-UE2-SIDm进行第二次签名,即追加签名,获得第二签名获取交易消息。第二UE2将第二签名获取交易消息在区块链网络中广播。第一SMF1接收到第二UE2发出的广播事件后,将第二UE2各会话SID1、SID2、…、SIDm的会话-AMBR分别提高AMBRc1、AMBRc2、…、AMBRcm,以及将第二UE2的UE-AMBR增加AMBRc1、AMBRc2、…、AMBRcm之和对应的值。
在一些实施例中,当第一UE1希望在一段时间内,例如,当前时刻之后后的1小时之内转让UE-AMBR,可以对TUE1-SID1-SMF{[IUE1-SID1],[AMBRa1→SMF]}、TUE1-SID2-SMF{[IUE1-SID2],[AMBRa2→SMF]}、…、TUE1-SIDn-SMF{[IUE1-SIDn],[AMBRan→SMF]}增加时间限制,限制AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan的出让时间。此后第二UE2设置的对应交易,也必须增加同样的时间限制,限制获得AMBRb1、AMBRb2、…、AMBRbn的时间点。
例如:将TUE1-SID1-SMF{[IUE1-SID1],[AMBRa1→SMF]}修改为TUE1-SID1-SMF{[IUE1-SID1],[(AMBRa1|before timestamp)→SMF]},将TSMF-UE2-SID1{[AMBRb1→SIDUE2-SID1]}修改为TSMF-UE2-SID1{[(AMBRb1|before timestamp)→SIDUE2-SID1]},其中,timestamp为一个时间点,例如2020-06-01 03:00:00,即自第一UE1发起交易消息起到2020年6月1日凌晨3时整为止。
在一些实施例中,当第一SMF1计算出第二UE2的UE-AMBR的可增加值为400kbps,再根据比例规则计算出会话7946和4432的会话-AMBR可增加值分别220kbps和180kbps。第一SMF1对TSMF1-UE2-7946{[220kbps→7946]}、TSMF1-UE2-4432{[180kbps→4432]}签名后发给第二UE2。由于第二UE2希望会话4432的会话-AMBR至少增加200kbps,于是第二UE2将TSMF1-UE2-7946{[220kbps→7946]}和TSMF1-UE2-4432{[180kbps→4432]}修改为:TSMF1-UE2-7946{[200kbps→7946]}和TSMF1-UE2-4432{[200kbps→4432]}。第二UE2将TSMF1-UE2-7946{[200kbps→7946]}和TSMF1-UE2-4432{[200kbps→4432]}发送给第一SMF1。第一SMF1验证两个交易中的会话-AMBR总和是400kpbs,不超过已计算出第二UE2的UE-AMBR的可增加值400kbps,于是对TSMF1-UE2-7946{[200kbps→7946]}和TSMF1-UE2-4432{[200kbps→4432]},发送给第二UE2。
需要说明的是,第一UE1不必等待第二UE2与第一SMF1完成对UE-AMBR在会话间的分配方法重新协商过程,UE1收到来自第一SMF1的带有第一SMF1签名的交易消息TUE1-0001-SMF1、TUE1-0023-SMF1、TUE1-0131-SMF1,即可追加签名并广播到区块链。
在一些实施例中,当第一SMF1找到的正在由第一UPF1提供数据转发服务的所有的UE中,不仅包含了第二UE2,还包含了第三UE3,其中,第二UE2经第一UPF1转发数据流的会话是由第一SMF1控制,第三UE3经第一UPF1转发数据流的会话是由第二SMF2控制。
第一SMF1将动态AMBR分配消息发送给第二UE2,同时将动态AMBR分配消息发送给第二SMF2,并指明最大可获得450kbps的AMBR。
第二SMF2将从第一SMF1收到的消息,转发给正在由第一UPF1提供数据转发服务的且由第二SMF2进行会话控制的所有的UE,如第三UE3。
第二UE2的UE-AMBR为2Mbps,会话7946和4432的会话-AMBR分别为1.5Mbps和500kbps,第二UE2发现有些会话需要增加AMBR,于是设置交易TSMF1-UE2-7946{[250kbps→7946]}和TSMF1-UE2-4432{[200kbps→4432]}。
第三UE3的UE-AMBR为2Mbps,会话2231和5708的会话-AMBR分别为1Mbps和1Mbps,第三UE3发现会话5708需要增加会话-AMBR,于是设置交易TSMF2-UE3-5708{[1.45Mbps→5708]}
第一SMF1和第二SMF2均会向PCF请求动态策略,PCF识别出两个第一SMF1和第二SMF2所请求的策略均涉及第一UPF1,于是对可获得的,来自于第一UE1的450kbps的AMBR资源,在第一SMF1和第二SMF2进行分配。例如:分配给第一SMF1的AMBR为225kbps,分配给第二SMF2的AMBR为225kbps。
第一SMF1将225kbps的AMBR在第二UE2的会话7946和4432之间进行分配,第二SMF2按照将225kbps的AMBR分配给第三UE3的会话5708。
在一些实施例中,当第一UE1的会话0001、0023、0131的三个会话分别由两个不同的UPF进行数据转发,例如会话0001、0023由第一UPF1进行数据转发,会话0131由第三UPF3进行数据转发。那么,第一UE1将交易TUE1-0001-SMF1{[IUE1-0001],[200kbps→SMF1]}和TUE1-0023-SMF1{[IUE1-0023],[100kbps→SMF1]}发送给第一SMF1,将TUE1-0131-SMF1{[IUE1-0131],[150kbps→SMF1]}发送给为会话0131提供会话控制的第三SMF3。
本实施例提供的最大聚合速率的分配方法,通过接收第一用户终端发出的出让UE-AMBR消息,将AMBR出让交易发送至第二用户终端;基于出让UE-AMBR消息和获取会话-AMBR的交易确定第二用户终端实际能够获得的增量,并生成实际增量AMBR消息;按照出让UE-AMBR消息中的AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值;按照实际增量AMBR消息增加第二用户终端的会话-AMBR值,从而将第一用户终端暂时不需要的AMBR分配给需要增加AMBR的第二用户终端,从而提高了资源的利用效率。
本申请的第二方面提供一种最大聚合速率的分配方法,该分配方法应用于用户终端。
图4为本申请实施例提供的一种最大聚合速率的分配方法的流程图。如图4所示,最大聚合速率的分配方法包括:
步骤401,基于会话的实际流量确定能够出让的最大聚合速率AMBR。
其中,最大聚合速率AMBR包括UE-AMBR和会话-AMBR。在一些实施例中,用户终端根据UE当前所有的处于活动状态的会话的会话-AMBR计算出UE-AMBR,其中,UE-AMBR必然大于或等于所有的处于活动状态的会话的会话AMBR之和。
在一些实施例中,用户终端在确定当前会话的实际流量低于所获得的会话-AMBR时,可以选择主动降低会话的会话-AMBR。
在一些实施例中,用户终端包括多个会话,这些会话中的部分或全部会话实际流量低于所获得的会话-AMBR时,可以主动地降低部分或全部会话的会话-AMBR值。部分或全部会话的会话-AMBR的值之和为用户终端UE-AMBR的出让总量。
例如,第一UE1当前的UE-AMBR为2Mbps,第一用户终端UE1有三个可以出让UE-AMBR的会话,会话标识分别为0001、0023和0131,这三个会话的当前会话-AMBR分别为800kbps、600kbps和600kbps。
在第一UE1判断能够出让的总UE-AMBR为450kbps,而且会话0001、0023和0131均可以降低会话-AMBR,且分别可以出让200kbps、100kbps和150kbps时,设置交易:
TUE1-0001-SMF1{[IUE1-0001],[200kbps→SMF1]}
TUE1-0023-SMF1{[IUE1-0023],[100kbps→SMF1]}
TUE1-0131-SMF1{[IUE1-0131],[150kbps→SMF1]}
步骤402,基于AMBR生成并向会话管理功能实体SMF发送出让UE-AMBR消息。
其中,出让UE-AMBR消息包括可以出让的AMBR值。
在一些实施例中,第一UE1基于能够出让的UE-AMBR和各个会话的会话-AMBR生成出让UE-AMBR消息,在出让UE-AMBR消息包括出让的AMBR值,AMBR值包括总UE-AMBR值和各个会话的会话-AMBR值。当第一UE1生成出让UE-AMBR消息后通过区块链向第一SMF1发送。
步骤403,响应SMF的传输参数,按照修改后的AMBR值进行数据传输。
在一些实施例中,第一UE1可以直接按照能够出让的UE-AMBR和各个会话的会话-AMBR修改AMBR值,然后按照修改后的AMBR值进行数据传输。
在一些实施例中,第一SMF1收到第一UE1的出让UE-AMBR交易消息后,确定其他用户终端需要增加AMBR,其中,增加AMBR包括用户终端总UE-AMBR和该用户终端每个会话的会话-AMBR。第一SMF1基于出让UE-AMBR和增加AMBR确定第一UE1出让的总AMBR和每个会话可以出让的会话-AMBR生成新的出让UE-AMBR交易消息,然后,对出让UE-AMBR交易消息进行签名,获得第一签名出让交易消息。第一UE1收到第一签名出让交易消息后,对第一签名出让交易消息进行二次签名,获得第二签名出让交易消息,然后将第二签名出让交易消息在区块链网络广播。第一SMF1在接收到第一UE1发出的广播消息后,将第一UE1各会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan,然后将第一UE1的UE-AMBR减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan之和对应的值。
上面各种方法的步骤划分,只是为了描述清楚,实现时可以合并为一个步骤或者对某些步骤进行拆分,分解为多个步骤,只要包括相同的逻辑关系,都在本专利的保护范围内;对算法中或者流程中添加无关紧要的修改或者引入无关紧要的设计,但不改变其算法和流程的核心设计都在该专利的保护范围内。
本实施例提供的最大聚合速率的分配方法,基于会话的实际流量确定能够出让的最大聚合速率AMBR;基于AMBR生成并向会话管理功能实体SMF发送出让UE-AMBR消息,响应SMF的传输参数,按照修改后的AMBR值进行数据传输,从而提高了资源的利用效率。
本申请的第三方面提供一种会话管理功能实体。图5为本申请提供的一种会话管理功能实体的原理框图。如图5所示,会话管理功能实体包括:
第一接收模块501,用于接收第一用户终端广播在区块链中的出让UE-AMBR消息,以及接收第二用户终端发出的获取UE-AMBR的消息;
其中,出让UE-AMBR消息包括第一用户终端UE1根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的会话生成的AMBR出让交易。在出让UE-AMBR消息包括第一用户终端的标识和可出让的AMBR值。在一些实施例中,出让UE-AMBR消息还包括第一UE1当前可以出让UE-AMBR的会话的会话标识。
其中,获取UE-AMBR的消息包括第二用户终端根据当前需要增加会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的会话-AMBR获取交易。
在一些实施例中,第一UE1判断出当前某些会话的实际流量(在一段时间)低于所获取的会话会话-AMBR,可以主动降低这些会话的会话-AMBR,所有被降低的会话-AMBR的值之和,即为UE-AMBR出让总量。
第一UE1主动出让UE-AMBR,设置出让UE-AMBR消息,出让UE-AMBR消息包括TUE1-SID1-SMF{[IUE1-SID1],[AMBRa1→SMF]}、TUE1-SID2-SMF{[IUE1-SID2],[AMBRa2→SMF]}、…、TUE1-SIDn-SMF{[IUE1-SIDn],[AMBRan→SMF]}。
其中,[IUE1-SID1]和[AMBRa1→SMF]分别表示交易TUE1-SID1-SMF的输入和输出。
SID1表示第一UE1希望降低会话会话-AMBR的会话标识。
AMBRa1表示第一UE1希望降低的会话-AMBR的数值。
IUE1-SID1表示AMBRa1不能超过会话SID1当前已获得的会话-AMBR的大小,AMBRa1→SMF标识将AMBRa1的会话-AMBR交换给SMF。
TUE1-SID1-SMF{[IUE1-SID1],[AMBRa1→SMF]}、TUE1-SID2-SMF{[IUE1-SID2],[AMBRa2→SMF]}、…、TUE1-SIDn-SMF{[IUE1-SIDn],[AMBRan→SMF]}表示第一UE1选定了n个会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别降低AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan。
例如,第一UE1当前的UE-AMBR为2Mbps,第一用户终端UE1选定三个可以出让UE-AMBR的会话,会话标识分别为0001、0023和0131,这三个会话的会话-AMBR分别为800kbps、600kbps和600kbps。而且,三个会话均由同一个用户面功能实体UPF进行数据转发。
第一UE1判断出会话标识为0001、0023和0131的三个会话的实际流量将低于所获取的会话-AMBR,因此,设置出让UE-AMBR消息。在出让UE-AMBR消息中包括:
TUE1-0001-SMF1{[IUE1-0001],[200kbps→SMF1]}
TUE1-0023-SMF1{[IUE1-0023],[100kbps→SMF1]}
TUE1-0131-SMF1{[IUE1-0131],[150kbps→SMF1]}
第一UE1将出让UE-AMBR消息发送给第一SMF1。在本实施例中,第一UE1的三个会话0001、0023和0131均为同一个会话管理功能实体第一SMF1控制,第一UE1将三个交易信息发送给第一SMF1。不难理解,第一UE1能够出让的总UE-AMBR为450kbps。
第一发送模块502,用于将AMBR出让交易发送至第二用户终端。
其中,第二用户终端UE2是与第一用户终端UE1使用同一用户面功能实体UPF进行数据转发的用户终端。
在一些实施例中,第一SMF1找到正在为第一UE1选定的这三个会话提供数据转发服务的第一UPF1,然后查找正在由第一UPF1提供数据转发服务的所有的第二UE2,并向这些找到的第二UE2发送动态AMBR分配消息,并指明最大可获得450kbps的AMBR。
在一些实施例中,第二用户终端UE2的数量至少为一个,即第一UPF1至少为第一UE1和一个第二UE2提供数据转发服务。
第一接收模块501,还用于接收第二用户终端返回的获取会话-AMBR的交易。
其中,获取会话-AMBR的交易是第二用户终端根据当前会话确定的AMBR出让交易。
在一些实施例中,若第二UE2希望获得AMBR增量,设置获取会话-AMBR的交易TSMF-UE2-SID1{[AMBRb1→SIDUE2-SID1]}、TSMF-UE2-SID2{[AMBRb2→SIDUE2-SID2]}、…、TSMF-UE2-SIDm{[AMBRbm→SIDUE2-SIDm]}。
其中,TSMF-UE2-SID1表示获得AMBR的交易的输出。由于AMBR属于移动通信网路的资源且由SMF进行分配,因此TSMF-UE2-SID1无需设定输入。
AMBRb1→SIDUE2-SID1表示第二UE2希望将会话SID1的会话-AMBR调增AMBRb1。
AMBRbm→SIDUE2-SIDm表示第二UE2希望将会话SIDm的会话-AMBR调增AMBRbm。
在一些实施例中,第二UE2希望动态增加UE-AMBR,可以按每会话方式申请增加会话-AMBR,并且,所有申请到的会话-AMBR的值之和即为UE-AMBR获得总量。
例如,第二UE2的UE-AMBR为2Mbps,第二UE2的会话7946和4432的会话-AMBR分别为1.5Mbps和500kbps。当第二UE2确定会话7946和4432需要增加AMBR时,设置以下交易:
TSMF1-UE2-7946{[250kbps→7946]}
TSMF1-UE2-4432{[200kbps→4432]}
其中,[250kbps→7946]表示会话7946需要增加250kbps的AMBR;[200kbps→4432]表示4432会话需要增加200kbps的AMBR。
在第二UE2确定获得AMBR的交易信息后,第二UE2将获取会话-AMBR的交易发送至第一SMF1。
需要说明的是,在本实施例中,第二UE2确定的需要增加AMBR的会话7946和4432均由同一个第一SMF1控制。
增量确定模块503,基于所述出让UE-AMBR消息和所述获取UE-AMBR消息确定所述第二用户终端需要增加会话-AMBR的一个或多个会话生成实际能够获得的会话-AMBR增量,并生成实际增量AMBR消息。
在一些实施例中,实际增量AMBR消息可以通过以下步骤获得:
基于出让UE-AMBR消息和获取会话-AMBR的交易确定第二用户终端实际能够获得的总增量;根据总增量确定第二用户终端中不同会话各自的分增量;基于总增量和分增量生成实际增量AMBR消息。
在一些实施例中,在UPF确定第二用户终端UE2有多个时,每个第二UE2获得的总UE-AMBR可以相同,也可以不同。在实际应用中,不同第二UE2可以根据出让UE-AMBR消息中的TUE1-SID1-SMF、TUE1-SID2-SMF、…、TUE1-SIDn-SMF、业务订购关系以及策略功能实体的策略确定总增量UE-AMBR。对于某个第二UE2而言,可以根据第二UE2的UE-AMBR的可增加值,再根据一定的规则,例如按比例分配规则,确定各个对话的分增量会话-AMBR。基于总增量和分增量生成实际增量AMBR消息。其中,获取会话-AMBR的交易包括UE-AMBR的可增加值以及每个对话的分增量会话-AMBR。
在一些实施例中,第一SMF1根据第二UE2的业务订购关系、来自策略管理功能实体PCF的策略以及出让UE-AMBR消息,重新计算第二UE2实际能够获得的AMBR,然后将TSMF-UE2-SID1{[AMBRb1→SIDUE2-SID1]}、TSMF-UE2-SID2{[AMBRb2→SIDUE2-SID2]}、…、TSMF-UE2-SIDm{[AMBRbm→SIDUE2-SIDm]}修改为TSMF-UE2-SID1{[AMBRc1→SIDUE2-SID1]}、TSMF-UE2-SID2{[AMBRc2→SIDUE2-SID2]}、…、TSMF-UE2-SIDm{[AMBRcm→SIDUE2-SIDm]}。
其中,AMBRcm→SIDUE2-SID1表示第一SMF1实际能够将第二UE2的会话SIDm的会话-AMBR调整为AMBRcm。
需要指出的是,当第一UPF1提供数据转发服务的第二UE2有多个时,第一SMF1对这些第二UE2分计算其可获得的AMBRc1、AMBRc2、…、AMBRcm。并且所有第二UE2获得的AMBR增量不超过AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan之和。
例如,第一SMF1根据第二UE2的业务订购关系、来自策略管理功能实体PCF的策略以及出让UE-AMBR消息,重新计算出第二UE2的会话7946和4432的会话-AMBR分别可增加值分别220kbps和180kbps,于是将来自第二UE2的两个交易修改为:
TSMF1-UE2-7946{[220kbps→7946]}
TSMF1-UE2-4432{[180kbps→4432]}
会话7946能够获得的AMBR为220kbps,4432能够获得的AMBR为180kbps。
第一调整模块504,用于按照出让UE-AMBR消息中的AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值;以及,按照实际增量AMBR消息增加第二用户终端的会话-AMBR值。
在一些实施例中,第一SMF1直接按照第一UE1提出的交易信息,将第一UE1中的会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan,同时将第一UE1的UE-AMBR减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan之和对应的值。
例如,第一SMF1直接按照第一UE1提出的交易信息,将第一UE1的UE-AMBR修改为1.55Mbps,同时将会话0001、0023和0131的AMBR分别减少200kbps、100kbps和150kbps,即将会话0001、0023和0131的AMBR分别修改为600kbps、500kbps和450kbps。
在一些实施例中,第一SMF1按照第二UE2计算得到的增量AMBR交易消息对会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别对应地增加AMBRc1、AMBRc2、…、AMBRcm。
例如,当计算得到第二UE2的会话7946和4432的会话-AMBR增量为250kbps和200kbps时,第一SMF1将第二UE2的UE-AMBR修改为2.4Mbps,将会话7946和4432的会话-AMBR分别修改为1.72Mkbps和680kbps。
图6为本申请实施例提供的另一种会话管理功能实体的原理框图。如图6所示,会话管理功能实体包括第一接收模块601、第一发送模块602、增量确定模块603、调整模块604和签名模块605,其中,第一接收模块601、第一发送模块602、增量确定模块603、调整模块604与第一接收模块501、第一发送模块502、增量确定模块503、调整模块504的功能对应相等,在此不再赘述。
签名模块605,用于对出让UE-AMBR消息签名进行第一次签名,获得第一签名出让交易消息。
第一发送模块602,还用于将第一签名出让交易消息发送给第一用户终端。
接收模块601,还用于接收第一用户终端在区块链中广播的第二签名出让交易消息,其中,第二签名出让交易消息是第一用户终端对出让UE-AMBR消息二次签名后获得的消息。
在一些实施例中,SMF利用自己的私钥对出让UE-AMBR消息中的TUE1-SID1-SMF、TUE1-SID2-SMF、…、TUE1-SIDn-SMF进行第一次签名,获得第一签名出让交易消息;然后将第一签名出让交易消息发送给第一用户终端UE1。第一用户终端UE1利用自己的私钥对TUE1-SID1-SMF、TUE1-SID2-SMF、…、TUE1-SIDn-SMF进行第二次签名,即追加一次签名,获得第二签名出让交易消息,然后将第二签名出让交易消息在区块链网络中进行广播。当第一SMF1接收到第一UE1发出的广播消息后,将第一UE1各会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan,以及将第一UE1的UE-AMBR减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan之和对应的值。
本实施例提供的会话管理功能实体,第一接收模块接收第一用户终端发出的出让UE-AMBR消息,第一发送模块将AMBR出让交易发送至第二用户终端;第一接收模块还用于接收第二用户终端返回的获取会话-AMBR的交易;增量确定模块基于出让UE-AMBR消息和获取会话-AMBR的交易确定第二用户终端实际能够获得的增量,并生成实际增量AMBR消息;增量调整模块按照出让UE-AMBR消息中的AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值;按照实际增量AMBR消息增加第二用户终端的会话-AMBR值,从而将第一用户终端暂时不需要的AMBR分配给需要增加AMBR的第二用户终端,从而提高了资源的利用效率。
本申请第四方面提供一种终端。图7为本申请实施例提供的终端的原理框图。如图7所示,终端包括:
交易生成模块701,用于根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成出让UE-AMBR消息。
其中,出让UE-AMBR消息包括会话-AMBR出让交易。
用户终端在确定当前会话的实际流量低于所获得的会话-AMBR时,可以选择主动降低会话的会话-AMBR。
在一些实施例中,用户终端包括多个会话,这些会话中的部分或全部会话实际流量低于所获得的会话-AMBR时,可以主动地降低部分或全部会话的会话-AMBR值。部分或全部会话的会话-AMBR的值之和为用户终端UE-AMBR的出让总量。
例如,第一UE1当前的UE-AMBR为2Mbps,第一用户终端UE1有三个可以出让UE-AMBR的会话,会话标识分别为0001、0023和0131,这三个会话的当前会话-AMBR分别为800kbps、600kbps和600kbps。
在第一UE1判断能够出让的总UE-AMBR为450kbps,而且会话0001、0023和0131均可以降低会话-AMBR,且分别可以出让200kbps、100kbps和150kbps时,设置交易:
TUE1-0001-SMF1{[IUE1-0001],[200kbps→SMF1]}
TUE1-0023-SMF1{[IUE1-0023],[100kbps→SMF1]}
TUE1-0131-SMF1{[IUE1-0131],[150kbps→SMF1]}
第二发送模块702,用于将出让UE-AMBR消息发送至会话管理功能实体SMF。
在一些实施例中,第二发送模块702通过区块链将出让UE-AMBR消息发送会话管理功能实体SMF。
第二接收模块703,用于响应SMF的传输参数,按照修改后的AMBR值接收数据。
在一些实施例中,第一UE1可以直接按照能够出让的UE-AMBR和各个会话的会话-AMBR修改AMBR值,然后按照修改后的AMBR值进行数据传输。
在一些实施例中,第一SMF1收到第一UE1的出让UE-AMBR交易消息后,确定其他用户终端需要增加AMBR,其中,增加AMBR包括用户终端总UE-AMBR和该用户终端每个会话的会话-AMBR。第一SMF1基于出让UE-AMBR和增加AMBR确定第一UE1出让的总AMBR和每个会话可以出让的会话-AMBR生成新的出让UE-AMBR交易消息,然后,对出让UE-AMBR交易消息进行签名,获得第一签名出让交易消息。第一UE1收到第一签名出让交易消息后,对第一签名出让交易消息进行二次签名,获得第二签名出让交易消息,然后将第二签名出让交易消息在区块链网络广播。第一SMF1在接收到第一UE1发出的广播消息后,将第一UE1各会话SID1、SID2、…、SIDn的会话-AMBR分别减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan,然后将第一UE1的UE-AMBR减少AMBRa1、AMBRa2、…、AMBRan之和对应的值。
调整模块704,用于按照第一SMF1分配的会话-AMBR减少各个会话的会话-AMBR;或者,按照第一SMF1分配的会话-AMBR实际增量交易增加各个会话的会话-AMBR。
本实施例提供的终端,计算模块基于会话的实际流量确定能够出让的最大聚合速率AMBR;生成模块基于AMBR生成出让UE-AMBR消息,第二发送模块向会话管理功能实体SMF发送出让UE-AMBR消息,第二接收模块响应SMF的传输参数,按照修改后的AMBR值接收数据,从而提高了资源的利用效率。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本实施例的范围之内并且形成不同的实施例。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。
Claims (13)
1.一种最大聚合速率的分配方法,应用于会话管理功能实体SMF,其特征在于,所述方法包括:
接收第一用户终端广播在区块链中的出让UE-AMBR消息,其中,所述出让UE-AMBR消息包括所述第一用户终端根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的会话-AMBR出让交易;
接收第二用户终端发出的获取UE-AMBR消息;其中,所述获取UE-AMBR的消息包括所述第二用户终端根据当前需要增加会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的会话-AMBR获取交易;
基于所述出让UE-AMBR消息和所述获取UE-AMBR消息确定所述第二用户终端需要增加会话-AMBR的一个或多个会话生成实际能够获得的会话-AMBR增量,并生成实际增量AMBR消息;其中,所述实际增量AMBR消息包括各个会话的会话-AMBR实际增量交易;
根据所述出让UE-AMBR消息中的会话-AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值;
根据被广播到区块链的所述实际增量AMBR消息中的所述会话-AMBR实际增量交易增加第二用户终端的UE-AMBR值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述出让UE-AMBR消息和所述获取UE-AMBR消息确定所述第二用户终端需要增加会话-AMBR的一个或多个会话生成实际能够获得的会话-AMBR增量,并生成实际增量AMBR消息,包括:
基于所述出让UE-AMBR消息和所述获取会话-AMBR的交易确定所述第二用户终端实际能够获得的总AMBR增量;
根据所述总AMBR增量和移动交换网络策略确定所述第二用户终端需要增加会话-AMBR的会话的分AMBR增量;
基于所述实际分AMBR增量生成所述第二用户终端的所述实际增量AMBR消息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述出让UE-AMBR消息中的会话-AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值之前,还包括:
对所述会话-AMBR出让交易进行第一次签名,获得第一签名出让交易,并将所述第一签名出让交易在区块链中广播;
接收所述第一用户终端在区块链中广播的第二签名出让交易,其中,所述第二签名出让交易是所述第一用户终端对所述第一签名出让交易进行二次签名后在区块链中广播的消息。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据被广播到区块链的所述实际增量AMBR消息中的会话-AMBR实际增量交易增加第二用户终端的UE-AMBR值之前,还包括:
对所述会话-AMBR实际增量交易进行签名,获得第一签名增量交易;
接收所述第二用户终端在区块链中广播的第二签名增量交易;其中,所述第二签名增量交易是所述第二用户终端对所述第一签名增量交易二次签名后广播在区块链中的消息。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的方法,其特征在于,所述出让UE-AMBR消息包括出让所述UE-AMBR的时间段。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收第一用户终端广播在区块链中的出让UE-AMBR消息之后,还包括:
依据所述出让UE-AMBR消息确定为所述第一用户终端提供数据转发服务的用户面功能实体UPF;
获得由所述UPF提供数据转发服务的所有的第二用户终端;
将所述出让UE-AMBR消息发送所述第二用户终端。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述UPF提供数据转发服务的用户终端还包括第三用户终端;
在所述第三用户终端为第二SMF控制的情况下,将所述出让UE-AMBR消息发送给所述第二SMF。
8.一种最大聚合速率的分配方法,应用于用户终端,其特征在于,所述方法包括:
根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成出让UE-AMBR消息,其中,所述出让UE-AMBR消息包括会话-AMBR出让交易;
在区块链中广播出让UE-AMBR消息;
接收第一SMF在所述区块链中广播的第一签名出让交易,其中,所述第一签名出让交易是所述第一SMF对所述会话-AMBR出让交易进行第一次签名后的消息;
按照所述第一SMF分配的所述会话-AMBR减少各个会话的会话-AMBR。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述接收第一SMF在所述区块链中广播的第一签名出让交易之后,还包括:
对所述第一签名出让交易进行二次签名,获得第二签名出让交易;
在区块链中广播的第二签名出让交易。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,还包括:
向所述第一SMF发出获取UE-AMBR消息;其中,所述获取UE-AMBR的消息包括第二用户终端根据当前需要增加会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的会话-AMBR获取交易;
接收所述第一SMF广播在区块链中的实际增量AMBR消息;
对所述实际增量AMBR消息进行签名,并在所述区块链中广播。
11.一种会话管理功能实体,其特征在于,包括:
第一接收模块,用于接收第一用户终端广播在区块链中的出让UE-AMBR消息,其中,所述出让UE-AMBR消息包括所述第一用户终端根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的会话-AMBR出让交易;以及,接收第二用户终端发出的获取UE-AMBR的消息;其中,所述获取UE-AMBR的消息包括所述第二用户终端根据当前需要增加会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成的会话-AMBR获取交易;
第一发送模块,用于将所述AMBR出让交易发送至第二用户终端;其中,所述第二用户终端是与所述第一用户终端使用同一用户面功能实体UPF进行数据转发的用户终端;所述第二用户终端的数量至少为一个;
增量确定模块,用于基于所述出让UE-AMBR消息和所述获取UE-AMBR消息确定所述第二用户终端需要增加会话-AMBR的一个或多个会话生成实际能够获得的会话-AMBR增量,并生成实际增量AMBR消息;其中,所述实际增量AMBR消息包括各个会话的会话-AMBR实际增量交易;
第一调整模块,用于根据所述出让UE-AMBR消息中的会话-AMBR出让交易减少第一用户终端的UE-AMBR值;以及,根据被广播到区块链的所述实际增量AMBR消息中的所述会话-AMBR实际增量交易增加第二用户终端的UE-AMBR值。
12.根据权利要求11所述的会话管理功能实体,其特征在于,还包括:
签名模块,用于对所述出让UE-AMBR消息签名进行第一次签名,获得第一签名出让交易消息;
所述第一发送模块,还用于将所述第一签名出让交易消息发送给所述第一用户终端;
所述接收模块,还用于接收所述第一用户终端在区块链中广播的第二签名出让交易消息,其中,所述第二签名出让交易消息是所述第一用户终端对所述出让UE-AMBR的消息二次签名后获得的消息。
13.一种终端,其特征在于,包括:
交易生成模块,用于根据能够降低会话最大聚合速率AMBR的一个或多个会话生成出让UE-AMBR消息,其中,所述出让UE-AMBR消息包括会话-AMBR出让交易;
第二发送模块,用于在区块链中广播出让UE-AMBR消息;
第二接收模块,用于接收第一SMF在所述区块链中广播的第一签名出让交易,其中,所述第一签名出让交易是所述第一SMF对所述会话-AMBR出让交易进行第一次签名后的消息;
调整模块,用于按照所述第一SMF分配的所述会话-AMBR减少各个会话的会话-AMBR。
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