CN114828261A - 通信网络切片分配方法、计算机装置及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种通信网络切片分配方法、计算机装置及存储介质,通信网络切片分配方法包括获取多个网络切片各自的运行特征参数组,根据同一网络切片对应的运行特征参数组进行逻辑回归,确定该网络切片为可用或者不可用,向用户终端分配可用网络切片等步骤。本发明通过根据同一网络切片对应的运行特征参数组进行逻辑回归,识别出网络切片对应的运行特征参数组中包含的网络切片负荷、可用资源以及能够达到的通信质量等特征信息,可以确定该网络切片对于用户终端而言的可用性,将可用网络切片分配给用户终端,使得用户终端注册到与其匹配的可用网络切片,有利于改善通信网络的资源利用,提高通信网络的通信质量。本发明广泛应用于通信技术领域。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其是一种通信网络切片分配方法、计算机装置及存储介质。
背景技术
在通信网络中,通常划分出多个网络切片,当用户终端需要注册到通信网络时,向用户终端分配合适的网络切片,使得用户终端注册到被分配的网络切片。通过划分网络切片,可以更高效地利用通信网络的资源。但是,划分网络切片也带来了如何分配网络切片的问题,如果没有合理分配网络切片,可能会造成通信网络局部负荷不平衡、部分用户终端获得的通信资源不足而降低通信质量等问题。
发明内容
针对目前的网络切片分配逻辑不合理及其产生的通信质量受影响等技术问题,本发明的目的在于提供一种通信网络切片分配方法、计算机装置及存储介质。
一方面,本发明实施例包括一种通信网络切片分配方法,包括:
获取多个网络切片各自的运行特征参数组;所述运行特征参数组包括多个不同类型的运行特征参数;
根据同一所述网络切片对应的所述运行特征参数组进行逻辑回归,确定该所述网络切片为可用或者不可用;
向用户终端分配可用网络切片;所述可用网络切片为可用的所述网络切片。
进一步地,所述多个获取网络切片各自的运行特征参数组,包括:
获取每个所述网络切片各自的多个不同类型的运行特征参数;
将全部所述运行特征参数排列成为参数矩阵;其中,所述参数矩阵的行为同一所述网络切片对应的各所述运行特征参数,所述参数矩阵的列为各所述网络切片对应的同一类型的所述运行特征参数;或者,所述参数矩阵的列为同一所述网络切片对应的各所述运行特征参数,所述参数矩阵的行为各所述网络切片对应的同一类型的所述运行特征参数;
筛除所述参数矩阵中线性相关的列对应的所述运行特征参数,或者,筛除所述参数矩阵中线性相关的行对应的所述运行特征参数;
以所述参数矩阵中未被筛除的列对应的所述运行特征参数作为所述运行特征参数组,或者,以所述参数矩阵中未被筛除的行对应的所述运行特征参数作为所述运行特征参数组。
进一步地,所述根据同一所述网络切片对应的所述运行特征参数组进行逻辑回归,确定该所述网络切片为可用或者不可用,包括:
建立逻辑回归模型;
将同一所述网络切片对应的全部所述运行特征参数组输入至所述逻辑回归模型进行处理,获取所述逻辑回归模型的处理结果;
根据所述处理结果,确定该所述网络切片为可用或者不可用。
进一步地,所述根据同一所述网络切片对应的所述运行特征参数组进行逻辑回归,确定该所述网络切片为可用或者不可用,还包括:
在将同一所述网络切片对应的全部所述运行特征参数组输入至所述逻辑回归模型进行处理之前,对所述逻辑回归模型进行训练。
进一步地,所述向用户终端分配可用网络切片,包括:
当存在多个所述可用网络切片,从多个所述可用网络切片中随机选择出一个所述可用网络切片;
向所述用户终端分配选择出的所述可用网络切片。
进一步地,所述向用户终端分配可用网络切片,包括:
当存在多个所述可用网络切片,设定至少一种目标类型,将各所述可用网络切片中属于所述目标类型的运行特征参数替换为相同的新值;
根据同一所述可用网络切片对应的替换后的所述运行特征参数组进行逻辑回归,确定该所述可用网络切片为可用或者不可用;
当所述可用网络切片为可用,向用户终端分配该所述可用网络切片。
进一步地,所述将各所述可用网络切片中属于所述目标类型的运行特征参数替换为相同的新值,包括:
当存在不可用网络切片;所述不可用网络切片为不可用的所述网络切片,从一个不可用网络切片中选取属于所述目标类型的运行特征参数,以从所述不可用网络切片中选取出的运行特征参数,对各所述可用网络切片中的同类型的运行特征参数进行替换。
进一步地,所述通信网络切片分配方法还包括:
接收所述用户终端发出的切片注册请求;
响应于所述切片注册请求,将所述用户终端注册至被分配至所述用户终端的所述可用网络切片。
另一方面,本发明实施例还包括一种计算机装置,包括存储器和处理器,所述存储器用于存储至少一个程序,所述处理器用于加载所述至少一个程序以执行实施例中的通信网络切片分配方法。
另一方面,本发明实施例还包括一种存储介质,其中存储有处理器可执行的程序,所述处理器可执行的程序在由处理器执行时用于执行实施例中的通信网络切片分配方法。
本发明的有益效果是:实施例中的通信网络切片分配方法,通过根据同一网络切片对应的运行特征参数组进行逻辑回归,可以识别出网络切片对应的运行特征参数组中包含的网络切片负荷、可用资源以及能够达到的通信质量等特征信息,可以确定该网络切片对于用户终端而言的可用性,在网络切片对于用户终端为可用网络切片的情况下,将网络切片分配给用户终端,使得用户终端注册到与其匹配的可用网络切片,有利于改善通信网络整体的资源利用,提高通信网络的整体通信质量。
附图说明
图1为实施例中通信网络切片分配方法的流程图;
图2为实施例中应用通信网络切片分配方法的通信系统的结构示意图;
图3为实施例中逻辑回归模型的原理示意图。
具体实施方式
本实施例中,参照图1,用于通信网络切片分配方法包括以下步骤:
S1.获取多个网络切片各自的运行特征参数组;
S2.根据同一网络切片对应的运行特征参数组进行逻辑回归,确定该网络切片为可用或者不可用;
S3.向用户终端分配可用网络切片;可用网络切片为可用的网络切片。
本实施例中,可以将步骤S1-S3应用在图2所示的通信系统。具体地,可以由图2中的切片信息收集与分析模块来执行步骤S1-S3。当通信系统的核心网为5G核心网(5G CoreNetwork),可以NWDAF(Network Data Analytics Function,网络数据分析功能)网元作为切片信息收集与分析模块,执行步骤S1-S3中所获取到的运行特征参数可以存储在图2所示的DN(Data Network,数据网络)的数据库中。
本实施例中,各个网络切片与其运行特征参数组之间的对应关系如表1所示。
表1
表1中,展示了网络切片ID分别为1、2、3的3个网络切片,以及每个网络切片分别对应的运行特征参数组。本实施例中,网络切片的运行过程可以通过用户数、带宽、累计产生流量、启动时间、工作时长、切片属性和切片等级等不同类型的运行特征参数表示,这些运行特征参数组成运行特征参数组。这些运行特征参数中,用户数、带宽和累计产生流量等运行特征参数本身是具有绝对大小的数量,而切片属性和切片等级等运行特征参数本身可以不是数量,可以通过数值化将其转换成为数量,例如如果切片属性为“mMTC”,则可以将其转换成为数量“1”等,表1中的运行特征参数的括号内部是其数值化后的结果。切片等级可以表示网络切片可用的程度,也就是网络切片可用资源的多少,切片等级的等级越高(数值化后的数值越大)则表示网络切片可用资源越多。
本实施例中,在执行步骤S2时,可以使用表2所示的运行特征参数组,也就是用户数、带宽、累计产生流量、启动时间、工作时长、切片属性和切片等级等全部运行特征参数。也可以在执行步骤S2之前,对表2所示的运行特征参数组中的运行特征参数类型进行筛选,也就是筛选出部分类型的运行特征参数,在执行步骤S2时只使用筛选出的这部分类型的运行特征参数。
具体地,表1中处于同一行的不同类型运行特征参数都对应同一网络切片,处于同一列的各运行特征参数分别对应各自的网络切片而且都对应同一类型,因此可以将表1中的右下角部分抽离出来得到表2,表2可以作为本实施例中的参数矩阵。
表2
本实施例中,参数矩阵也可以是:处于同一列的不同类型运行特征参数都对应同一网络切片,处于同一行的各运行特征参数分别对应各自的网络切片而且都对应同一类型,这样的参数矩阵可以如表3所示。表3所示的参数矩阵实际上可以由表2所示的参数矩阵转置得到,它们具有相同的实质内容。
表3
1000 | 100 | 100 |
100kbps | 3Mbps | 4Mbps |
300MB | 250MB | 200MB |
20220203090000 | 20220203093000 | 20220203100000 |
3h | 2h30min | 2h |
mMTC(1) | uRLLC(2) | eMMB(3) |
高(2) | 中(1) | 中(1) |
由于表2与表3之间具有转置的关系,表2中的行对应表3中的列,表2中的列对应表3中的行,对表2的处理和表3的处理过程原理相同。
表2中,第3列运行特征参数和第5列运行特征参数是线性相关的,这表明第3列运行特征参数和第5列运行特征参数存在信息冗余,因此可以筛除表2中第3列和第5列对应的运行特征参数(如果是表3,则筛除表3中第3行和第5行对应的运行特征参数),即筛除累计产生流量和工作时长这两种类型的运行特征参数中的一种(本实施例中可以筛除掉累计产生流量这一种类型),而保留用户数、带宽、启动时间、工作时长、切片属性和切片等级等类型的运行特征参数,从而减少数据处理量。筛除掉部分类型的运行特征参数后,可以获得表4所示的各网络切片与其运行特征参数组之间的对应关系。
表4
在执行步骤S2,也就是根据同一网络切片对应的运行特征参数组进行逻辑回归,确定该网络切片为可用或者不可用这一步骤时,可以通过逻辑回归模型来进行逻辑回归。具体地,可以建立形如的逻辑回归模型,其中n=5,w1、w2、w3、w4和w5分别表示用户数、带宽、启动时间、工作时长、切片属性和切片等级这5种类型的运行特征参数的具体取值,xi为逻辑回归模型的参数,表示wi的权重,逻辑回归模型的处理过程可以通过公式表示,y表示逻辑回归模型的处理结果。本实施例中,y与之间的关系如图3所示,其中图3中的坐标系横轴表示纵轴表示y,y的值可以表示网络切片为“可用”的概率,例如y的值越接近1,则网络切片为“可用”的概率越大,当y的值与1之间的距离小于阈值时则可以认为网络切片为可用;y的值越接近0,则网络切片为“不可用”的概率越大,当y的值与0之间的距离小于阈值时则可以认为网络切片为不可用。
本实施例中,“可用”和“不可用”是在网络切片达到特定的运行特征参数的条件下,如果将用户终端注册到网络切片,所获得的通信服务的质量的概括表述,网络切片为“可用”表明网络切片在达到特定的运行特征参数的条件下,预期能够为用户终端提供能够接受的通信服务;网络切片为“不可用”,则表明网络切片在达到特定的运行特征参数的条件下,预期不能为用户终端提供可接受的通信服务,但是并不表明网络切片出现损坏或者完全退出通信服务等情况。
本实施例中,在建立了逻辑回归模型之后,在执行步骤S2,也就是在将同一网络切片对应的全部运行特征参数组输入至逻辑回归模型进行处理之前,对逻辑回归模型进行训练。具体地,可以收集多个已知为可用或不可用的网络切片样本,以及这些网络切片样本对应的运行特征参数组和标签。当一个网络切片样本为可用,则其标签为1,当一个网络切片样本为不可用,则其标签为0。对逻辑回归模型进行初始化,然后以网络切片样本对应的运行特征参数组作为逻辑回归模型的输入,以网络切片样本对应的标签作为逻辑回归模型的期望输出,根据逻辑回归模型的期望输出和实际输出之间的距离调整逻辑回归模型的参数xi,直至损失函数收敛后结束对逻辑回归模型的训练。在训练完成后,保留逻辑回归模型最后获得的参数,在执行步骤S2时使用逻辑回归模型训练得到的参数。
通过对逻辑回归模型进行训练,可以使得逻辑回归模型具有了识别网络切片属于可用或者不可用的性能,从而能够将逻辑回归模型用于执行步骤S2。
在使用经过训练的逻辑回归模型执行步骤S2时,将一个网络切片对应的运行特征参数组输入逻辑回归模型,由逻辑回归模型进行处理,获得处理结果,可以根据处理结果确定这个网络切片属于可用网络切片或者不可用网络切片。
本实施例中,对于多个网络切片,例如表4所示的ID为1、2、3的3个网络切片,通过执行步骤S2,可能将部分网络切片识别为可用,部分网络切片识别为不可用;可能将全部网络切片识别为可用,也可能将全部网络切片识别为不可用。
如果执行步骤S2只将一个网络切片识别为可用,那么这个可用网络切片自然是步骤S3中向用户终端分配的网络切片;如果执行步骤S2将多个网络切片识别为可用,那么可以在步骤S3中,将这多个可用网络切片全部分配给用户终端,由用户终端决定需要请求接入哪个可用网络切片,也可以从这多个可用网络切片随机选择出一个可用网络切片,在步骤S3中将这个可用网络切片分配给用户终端。
本实施例中,在执行步骤S2时将多个网络切片识别为可用的情况下,在执行步骤S3,也就是向用户终端分配可用网络切片这一步骤时,具体可以执行以下步骤:
S301.当存在多个可用网络切片,设定至少一种目标类型,将各可用网络切片中属于目标类型的运行特征参数替换为相同的新值;
S302.根据同一可用网络切片对应的替换后的运行特征参数组进行逻辑回归,确定该可用网络切片为可用或者不可用;
S303.当可用网络切片为可用,向用户终端分配该可用网络切片。
本实施例中,可以假定表4所示的ID为1、2、3的3个网络切片中,ID为1、2的网络切片为可用网络切片,ID为3的网络切片为不可用网络切片。因此,在执行步骤S301-S303时,需要从ID为1、2的两个可用网络切片中,选择出一个可用网络切片分配给用户终端。步骤S301中,可以设定“带宽”和“工作时长”为目标类型,将ID为1、2的可用网络切片中的属于目标类型的运行特征参数,即带宽和工作时长替换为相同的新值。
在执行步骤S301时,可以参照表5,使用一个相同的新设定的值“1Mbps”,替换掉ID为1的可用网络切片中的“带宽”的原有数值100kbps,以及替换掉ID为2的可用网络切片中的“带宽”的原有数值3Mbps;使用一个相同的新设定的值“1h”,替换掉ID为1的可用网络切片中的“工作时长”的原有数值3h,以及替换掉ID为2的可用网络切片中的“工作时长”的原有数值2h30min。
表5
在执行步骤S301时,可以参照表6,使用ID为3的不可用网络切片中的“带宽”的数值4Mbps,替换掉ID为1的可用网络切片中的“带宽”的原有数值100kbps,以及替换掉ID为2的可用网络切片中的“带宽”的原有数值3Mbps;使用ID为3的不可用网络切片中的“工作时长”的数值2h,替换掉ID为1的可用网络切片中的“工作时长”的原有数值3h,以及替换掉ID为2的可用网络切片中的“工作时长”的原有数值2h30min。
表6
无论是表5还是表6所示的替换方式,都可以给可用网络切片的运行特征参数组引入干扰。其中表5引入的干扰是通过设定引入的,即使在全部网络切片均为可用网络切片,不存在不可用网络切片的情况下也可以引入干扰;表6引入的干扰是在存在不可用网络切片的情况下,以不可用网络切片中的运行特征参数作为对可用网络切片中的运行特征参数的干扰,更贴合网络切片运行的场景。
步骤S302中,对于表5或者表6所示的ID为1和2的可用网络切片,以逻辑回归模型对表5或者表6所示的ID为1的可用网络切片的替换后的运行特征参数组进行逻辑回归,确定可用网络切片1为可用网络切片或者不可用网络切片;同理,以逻辑回归模型对表5或者表6所示的ID为2的可用网络切片的替换后的运行特征参数组进行逻辑回归,确定可用网络切片2为可用网络切片或者不可用网络切片。
执行步骤S302的结果可能是:①ID为1的可用网络切片,在被替换运行特征参数后进行逻辑回归,仍被识别为可用网络切片,而ID为2的可用网络切片,在被替换运行特征参数后进行逻辑回归,被识别为不可用网络切片;在这种情况下,ID为1的可用网络切片在其运行特征参数被替换前后均被识别为可用网络切片,表明ID为1的可用网络切片即使在受到干扰的情况下,对于用户终端来说仍然是可用的,ID为1的可用网络切片具有较强的稳定性,相比之下,ID为2的可用网络切片的稳定性则不如ID为1的可用网络切片强,在步骤S303中,可以向用户终端分配ID为1的可用网络切片;②与前一种结果相反,ID为2的可用网络切片,在被替换运行特征参数后进行逻辑回归,仍被识别为可用网络切片,而ID为1的可用网络切片,在被替换运行特征参数后进行逻辑回归,被识别为不可用网络切片,表明ID为2的可用网络切片具有较强的稳定性,相比之下,ID为1的可用网络切片的稳定性则不如ID为2的可用网络切片强,在步骤S303中,可以向用户终端分配ID为2的可用网络切片;③ID为1的可用网络切片以及ID为2的可用网络切片,在被替换运行特征参数后进行逻辑回归,均被识别为可用网络切片,或者均被识别为不可用网络切片,表明在目前条件下尚不能确定两个可用网络切片的稳定性哪个更强,在步骤S303中,可以在ID为1的可用网络切片和ID为2的可用网络切片中随机选择出一个,向用户终端分配选择出的可用网络切片。
本实施例中,在执行步骤S3时,可以由NWDAF网元标记用户终端(可以以IP地址或者硬件识别码等表示)与其被分配到的可用网络切片(可以以网络切片ID表示)之间的映射关系,并将映射关系存储在数据库中,从而完成向用户终端分配可用网络切片。
本实施例中,由NWDAF网元执行步骤S1-S3,为用户终端分配可用网络切片之后,NWDAF网元可以将向用户终端分配的可用网络切片的信息存储在5G核心网中的NSSF(Network Slice Selection Function,网络切片选择功能)网元。由基站检测用户终端发出的切片注册请求。基站在接收到用户终端发出的切片注册请求之后,将切片注册请求发送至5G核心网中的AMF(Access and Mobility Management Function,接入和移动性管理功能)网元,AMF网元向NSSF网元获取切片信息,NSSF网元将切片信息发送至AMF网元,AMF网元将用户终端注册至被分配至用户终端的可用网络切片。
本实施例中,通过根据同一网络切片对应的运行特征参数组进行逻辑回归,可以识别出网络切片对应的运行特征参数组中包含的网络切片负荷、可用资源以及能够达到的通信质量等特征信息,可以确定该网络切片对于用户终端而言的可用性,在网络切片对于用户终端为可用网络切片的情况下,将网络切片分配给用户终端,使得用户终端注册到与其匹配的可用网络切片,有利于改善通信网络整体的资源利用,提高通信网络的整体通信质量。
可以通过编写执行本实施例中的通信网络切片分配方法的计算机程序,将该计算机程序写入至计算机装置或者存储介质中,当计算机程序被读取出来运行时,执行本实施例中的通信网络切片分配方法,从而实现与实施例中的通信网络切片分配方法相同的技术效果。
需要说明的是,如无特殊说明,当某一特征被称为“固定”、“连接”在另一个特征,它可以直接固定、连接在另一个特征上,也可以间接地固定、连接在另一个特征上。此外,本公开中所使用的上、下、左、右等描述仅仅是相对于附图中本公开各组成部分的相互位置关系来说的。在本公开中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。此外,除非另有定义,本实施例所使用的所有的技术和科学术语与本技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本实施例说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例,而不是为了限制本发明。本实施例所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的组合。
应当理解,尽管在本公开可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种元件,但这些元件不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的元件彼此区分开。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一元件也可以被称为第二元件,类似地,第二元件也可以被称为第一元件。本实施例所提供的任何以及所有实例或示例性语言(“例如”、“如”等)的使用仅意图更好地说明本发明的实施例,并且除非另外要求,否则不会对本发明的范围施加限制。
应当认识到,本发明的实施例可以由计算机硬件、硬件和软件的组合、或者通过存储在非暂时性计算机可读存储器中的计算机指令来实现或实施。所述方法可以使用标准编程技术-包括配置有计算机程序的非暂时性计算机可读存储介质在计算机程序中实现,其中如此配置的存储介质使得计算机以特定和预定义的方式操作——根据在具体实施例中描述的方法和附图。每个程序可以以高级过程或面向对象的编程语言来实现以与计算机系统通信。然而,若需要,该程序可以以汇编或机器语言实现。在任何情况下,该语言可以是编译或解释的语言。此外,为此目的该程序能够在编程的专用集成电路上运行。
此外,可按任何合适的顺序来执行本实施例描述的过程的操作,除非本实施例另外指示或以其他方式明显地与上下文矛盾。本实施例描述的过程(或变型和/或其组合)可在配置有可执行指令的一个或多个计算机系统的控制下执行,并且可作为共同地在一个或多个处理器上执行的代码(例如,可执行指令、一个或多个计算机程序或一个或多个应用)、由硬件或其组合来实现。所述计算机程序包括可由一个或多个处理器执行的多个指令。
进一步,所述方法可以在可操作地连接至合适的任何类型的计算平台中实现,包括但不限于个人电脑、迷你计算机、主框架、工作站、网络或分布式计算环境、单独的或集成的计算机平台、或者与带电粒子工具或其它成像装置通信等等。本发明的各方面可以以存储在非暂时性存储介质或设备上的机器可读代码来实现,无论是可移动的还是集成至计算平台,如硬盘、光学读取和/或写入存储介质、RAM、ROM等,使得其可由可编程计算机读取,当存储介质或设备由计算机读取时可用于配置和操作计算机以执行在此所描述的过程。此外,机器可读代码,或其部分可以通过有线或无线网络传输。当此类媒体包括结合微处理器或其他数据处理器实现上文所述步骤的指令或程序时,本实施例所述的发明包括这些和其他不同类型的非暂时性计算机可读存储介质。当根据本发明所述的方法和技术编程时,本发明还包括计算机本身。
计算机程序能够应用于输入数据以执行本实施例所述的功能,从而转换输入数据以生成存储至非易失性存储器的输出数据。输出信息还可以应用于一个或多个输出设备如显示器。在本发明优选的实施例中,转换的数据表示物理和有形的对象,包括显示器上产生的物理和有形对象的特定视觉描绘。
以上所述,只是本发明的较佳实施例而已,本发明并不局限于上述实施方式,只要其以相同的手段达到本发明的技术效果,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。在本发明的保护范围内其技术方案和/或实施方式可以有各种不同的修改和变化。
Claims (10)
1.一种通信网络切片分配方法,其特征在于,用于通信网络切片分配方法包括:
获取多个网络切片各自的运行特征参数组;所述运行特征参数组包括多个不同类型的运行特征参数;
根据同一所述网络切片对应的所述运行特征参数组进行逻辑回归,确定该所述网络切片为可用或者不可用;
向用户终端分配可用网络切片;所述可用网络切片为可用的所述网络切片。
2.根据权利要求1所述的通信网络切片分配方法,其特征在于,所述多个获取网络切片各自的运行特征参数组,包括:
获取每个所述网络切片各自的多个不同类型的运行特征参数;
将全部所述运行特征参数排列成为参数矩阵;其中,所述参数矩阵的行为同一所述网络切片对应的各所述运行特征参数,所述参数矩阵的列为各所述网络切片对应的同一类型的所述运行特征参数;或者,所述参数矩阵的列为同一所述网络切片对应的各所述运行特征参数,所述参数矩阵的行为各所述网络切片对应的同一类型的所述运行特征参数;
筛除所述参数矩阵中线性相关的列对应的所述运行特征参数,或者,筛除所述参数矩阵中线性相关的行对应的所述运行特征参数;
以所述参数矩阵中未被筛除的列对应的所述运行特征参数作为所述运行特征参数组,或者,以所述参数矩阵中未被筛除的行对应的所述运行特征参数作为所述运行特征参数组。
3.根据权利要求1所述的通信网络切片分配方法,其特征在于,所述根据同一所述网络切片对应的所述运行特征参数组进行逻辑回归,确定该所述网络切片为可用或者不可用,包括:
建立逻辑回归模型;
将同一所述网络切片对应的全部所述运行特征参数组输入至所述逻辑回归模型进行处理,获取所述逻辑回归模型的处理结果;
根据所述处理结果,确定该所述网络切片为可用或者不可用。
4.根据权利要求3所述的通信网络切片分配方法,其特征在于,所述根据同一所述网络切片对应的所述运行特征参数组进行逻辑回归,确定该所述网络切片为可用或者不可用,还包括:
在将同一所述网络切片对应的全部所述运行特征参数组输入至所述逻辑回归模型进行处理之前,对所述逻辑回归模型进行训练。
5.根据权利要求1所述的通信网络切片分配方法,其特征在于,所述向用户终端分配可用网络切片,包括:
当存在多个所述可用网络切片,从多个所述可用网络切片中随机选择出一个所述可用网络切片;
向所述用户终端分配选择出的所述可用网络切片。
6.根据权利要求1所述的通信网络切片分配方法,其特征在于,所述向用户终端分配可用网络切片,包括:
当存在多个所述可用网络切片,设定至少一种目标类型,将各所述可用网络切片中属于所述目标类型的运行特征参数替换为相同的新值;
根据同一所述可用网络切片对应的替换后的所述运行特征参数组进行逻辑回归,确定该所述可用网络切片为可用或者不可用;
当所述可用网络切片为可用,向用户终端分配该所述可用网络切片。
7.根据权利要求6所述的通信网络切片分配方法,其特征在于,所述将各所述可用网络切片中属于所述目标类型的运行特征参数替换为相同的新值,包括:
当存在不可用网络切片;所述不可用网络切片为不可用的所述网络切片,从一个不可用网络切片中选取属于所述目标类型的运行特征参数,以从所述不可用网络切片中选取出的运行特征参数,对各所述可用网络切片中的同类型的运行特征参数进行替换。
8.根据权利要求1-7任一项所述的通信网络切片分配方法,其特征在于,所述通信网络切片分配方法还包括:
接收所述用户终端发出的切片注册请求;
响应于所述切片注册请求,将所述用户终端注册至被分配至所述用户终端的所述可用网络切片。
9.一种计算机装置,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器用于存储至少一个程序,所述处理器用于加载所述至少一个程序以执行权利要求1-8任一项所述的通信网络切片分配方法。
10.一种存储介质,其中存储有处理器可执行的程序,其特征在于,所述处理器可执行的程序在由处理器执行时用于执行权利要求1-8任一项所述的通信网络切片分配方法。
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