CN117320119A - 一种切片选择方法及装置 - Google Patents

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CN117320119A CN202210715605.3A CN202210715605A CN117320119A CN 117320119 A CN117320119 A CN 117320119A CN 202210715605 A CN202210715605 A CN 202210715605A CN 117320119 A CN117320119 A CN 117320119A
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Abstract

本发明实施例提供了一种切片选择方法及装置,涉及通信技术领域,应用于控制面节点中的AMF,上述方法包括:确定目标用户设备请求接入的第一切片列表;请求NSSF从第一切片列表中选择目标用户设备能够接入的第二切片列表;获取用户面节点上报的、第二切片列表中的每一切片的时延监控结果;基于时延监控结果,从第二列表中选择目标用户设备所接入的切片。应用本发明实施例提供的方案能够为用户设备选择所接入的切片。

Description

一种切片选择方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种切片选择方法及装置。
背景技术
现有技术中,为用户设备转发报文的用户面节点可以基于网络切片技术创建不同的切片。不同的切片能够为用户设备提供不同的网络服务,满足用户设备不同的业务需求。例如,不同切片的数据传输速度不同。
在用户面节点提供多个切片的情况下,用户设备接入用户面节点后,对用户面节点进行管理的控制面节点需要为用户设备选择所接入的切片。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种切片选择方法及装置,以为用户设备选择所接入的切片。具体技术方案如下:
第一方面,本发明实施例提供了一种切片选择方法,上述方法包括:
确定目标用户设备请求接入的第一切片列表;
请求网络切片选择功能NSSF从所述第一切片列表中选择所述目标用户设备能够接入的第二切片列表;
获取用户面节点上报的、所述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果,所述用户面节点为:为用户设备转发报文的节点;
基于所述时延监控结果,从所述第二切片列表中选择所述目标用户设备所接入的切片。
可选的,上述获取用户面节点上报的、所述第二切片列表中每一切片的时延监控结果,包括:
向策略控制功能PCF发送针对所述第二切片列表中每一切片的时延获取请求,以使得所述PCF基于所述时延获取请求生成并向用户面节点下发时延监控策略,使得所述用户面节点根据所述时延监控策略监控所述第二切片列表中每一切片的时延,并向所述AMF上报所述第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
可选的,上述获取用户面节点上报的、所述第二切片列表中每一切片的时延监控结果,包括:
获取用户面功能UPF上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的协议数据单元PDU会话的第一监控结果,基于所述第一监控结果获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果;
和/或
获取无线接入网RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的用户空口和/或PDU会话的第二监控结果,基于所述第二监控结果获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
可选的,上述获取UPF上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话的第一监控结果,包括:
获取UPF上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话在上行方向的第一监控结果,其中,所述第一监控结果是:所述UPF基于所述第二切片列表中每一切片在上行方向传输的报文中携带的第一时间戳统计得到的,所述第一时间戳表示:RAN向所述UPF发送该报文的时刻。
可选的,上述获取RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的用户空口和/或PDU会话的第二监控结果,包括:
获取RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话在下行方向的第二监控结果,其中,所述第二监控结果是:所述RAN基于所述第二切片列表中每一切片在下行方向传输的报文中携带的第二时间戳统计得到的,所述第二时间戳表示:UPF向所述RAN发送该报文的时刻;
和/或
获取RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的用户空口的第二监控结果。
可选的,上述时延监控结果包括以下信息中的至少一种:所述第二切片列表中每一切片的时延的最大值、最小值、平均值、通过所述第二切片列表中每一切片传输的报文的时延属于预设时延范围内的概率。
第二方面,本发明实施例提供了一种切片选择装置,上述装置包括:
第一切片列表确定模块,用于确定目标用户设备请求接入的第一切片列表;
第二切片列表确定模块,用于请求网络切片选择功能NSSF从所述第一切片列表中选择所述目标用户设备能够接入的各个第二切片列表;
时延监控获取模块,用于获取用户面节点上报的、所述第二切片列表中每一切片的时延监控结果,所述用户面节点为:为用户设备转发报文的节点;
切片选择模块,用于基于所述时延监控结果,从所述第二切片列表中选择所述目标用户设备所接入的切片。
可选的,上述时延监控获取模块,具体用于:
向策略控制功能PCF发送针对所述第二切片列表中每一切片的时延获取请求,以使得所述PCF基于所述时延获取请求生成并向用户面节点下发时延监控策略,使得所述用户面节点根据所述时延监控策略监控所述第二切片列表中每一切片的时延,并向所述AMF上报所述第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
可选的,上述时延监控获取模块,包括:
第一时延监控获取子模块,用于获取用户面功能UPF上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的协议数据单元PDU会话的第一监控结果,基于所述第一监控结果获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果;
和/或
第二时延监控获取子模块,用于获取无线接入网RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的用户空口和/或PDU会话的第二监控结果,基于所述第二监控结果获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
可选的,上述第一时延监控获取子模块,具体用于:
获取UPF上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话在上行方向的第一监控结果,其中,所述第一监控结果是:所述UPF基于所述第二切片列表中每一切片在上行方向传输的报文中携带的第一时间戳统计得到的,所述第一时间戳表示:RAN向所述UPF发送该报文的时刻。
可选的,上述第二时延监控获取子模块,具体用于:
获取RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话在下行方向的第二监控结果,其中,所述第二监控结果是:所述RAN基于所述第二切片列表中每一切片在下行方向传输的报文中携带的第二时间戳统计得到的,所述第二时间戳表示:UPF向所述RAN发送该报文的时刻;
和/或
获取RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的用户空口的第二监控结果。
可选的,上述时延监控结果包括以下信息中的至少一种:所述第二切片列表中每一切片的时延的最大值、最小值、平均值、通过所述第二切片列表中每一切片传输的报文的时延属于预设时延范围内的概率。
第三方面,一种电子设备,包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,处理器,通信接口,存储器通过通信总线完成相互间的通信;
存储器,用于存放计算机程序;
处理器,用于执行存储器上所存放的程序时,实现上述第一方面的任一方法步骤。
第四方面,一种计算机可读存储介质,上述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,上述计算机程序被处理器执行时,实现上述第一方面的任一方法步骤。
本发明实施例有益效果:
本发明实施例中AMF可以先请求NSSF从目标用户设备请求接入的第一切片列表中选择目标用户设备能够接入的各个第二切片列表,进一步地,再确定第二切片列表中的每一切片的时延监控结果,并基于时延监控结果从目标用户设备能够接入的第二切片列表中选择实际接入的切片。
由以上可见,上述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果可以反映上述第二切片列表中的每一切片的时延情况,时延情况是上述第二切片列表中的每一切片网络传输情况的一项重要指标,在大多数情况下,时延越小网络传输情况越好。本发明实施例中AMF可以基于第二切片列表中的每一切片的时延监控结果为为目标用户设备选择所接入的切片,也就是,本发明实施例可以参考第二切片列表中的每一切片的网络传输情况,为目标用户设备选择与其业务需求相匹配的切片,在能够为目标用户设备选择所接入的切片的基础上,还能使得目标用户设备在接入所选切片后能够达到较好的运行效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的第一种切片选择方法的流程示意图;
图2为现有技术中的一种切片管理架构示意图;
图3为本发明实施例提供的第二种切片选择方法的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的第一种切片选择系统的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的第二种切片选择系统的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的第三种切片选择方法的流程示意图;
图7为本发明实施例提供的第四种切片选择方法的流程示意图;
图8为本发明实施例提供的第五种切片选择方法的流程示意图;
图9为本发明实施例提供的第一种切片选择装置的结构示意图;
图10为本发明实施例提供的第二种切片选择装置的结构示意图;
图11为本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员基于本申请所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在用户面节点提供多个切片的情况下,为了为用户设备选择所接入的切片,本发明实施例提供了一种切片选择方法及装置。
本发明实施例提供了一种切片选择方法,应用于控制面节点中的AMF,上述方法包括:
确定目标用户设备请求接入的各个第一切片列表;
请求NSSF从上述第一切片列表中选择上述目标用户设备能够接入的第二切片列表;
获取用户面节点上报的、上述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果,上述用户面节点为:为用户设备转发报文的节点;
基于上述时延监控结果,从上述第二切片列表中选择上述目标用户设备所接入的切片。
由以上可见,上述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果可以反映上述上述第二切片列表中的每一切片的时延情况,时延情况是上述上述第二切片列表中的每一切片网络传输情况的一项重要指标,在大多数情况下,时延越小网络传输情况越好。本发明实施例中AMF可以基于上述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果为为目标用户设备选择所接入的切片,也就是,本发明实施例可以参考上述第二切片列表中的每一切片的网络传输情况,为目标用户设备选择与其业务需求相匹配的切片,在能够为目标用户设备选择所接入的切片的基础上,还能使得目标用户设备在接入所选切片后能够达到较好的运行效果。
参见图1,为本发明实施例提供的第一种切片选择方法的流程示意图,应用于控制面节点中的AMF(Access and Mobility Management Function,接入和移动性管理功能),具体的,上述AMF为目标用户设备在接入网络的过程中接入的第一个AMF,上述方法包括以下步骤S101-S104。
S101:确定目标用户设备请求接入的第一切片列表。
具体的,目标用户设备在接入AMF的过程中会向AMF发送NAS(Non AccessStratum,非接入层)信令或RRC(Radio Resource Control,无线资源控制协议)信令,上述NAS信令或RRC信令中携带有S-NSSAI(Single Network Slice Selection AssistanceInformation,单一网络切片选择辅助信息),S-NSSAI中包含第一切片列表,上述第一切片列表中包含目标用户设备请求接入的第一切片的标识,使得AMF确定目标用户设备请求接入的第一切片。
具体的,上述目标用户设备接入AMF的过程可以通过现有技术实现,NAS信令与RRC信令中包含的信息为现有技术中协议规定的信息,本发明实施例对此不再赘述。
S102:请求NSSF从上述第一切片列表中选择上述目标用户设备能够接入的第二切片列表。
具体的,AMF可以向NSSF(Network Slice Selection Function,网络切片选择)发送切片选择请求,基于协议规定,上述切片选择请求中携带有第一切片列表中第一切片的NSSAI(Network Slice Selection Assistance Information,网络切片选择辅助信息)、缺省配置的第一切片列表中第一切片的NSSAI Indiacation(NSSAI标识)、第一切片列表中第一切片的NSSAI与HPLMN S-NSSAI(Home Public Land Mobile Network Single NetworkSlice Selection Function,本地公用陆地移动网单一网络切片选择辅助信息)之间的映射关系、AMF已签约的S-NSSAI、允许接入的切片的NSSAI、目标用户设备的SUPI(Subscription Permanent Identifier,用户永久标识符)以及目标用户设备当前所在的TA(Tracking Area,跟踪区)的TAI(Tracking Area Identification,跟踪区标识)。
其中,上述第一切片的NSSAI可以表示第一切片列表中请求接入的第一切片。
NSSF在接收到切片选择请求后,可以根据第一切片列表中每一第一切片的切片负载以及连接至第一切片的用户设备的业务体验信息、目标用户设备接入切片的签约限制、兴趣TAI、NWDAF(Network Data Analytics Function,网络数据分析功能)向NSSF发送的用户面节点的网络传输情况信息,包括用户面节点的时延、数据传输速率等,从第一切片列表中选择出第二切片列表。
具体的,上述业务体验信息可以是NWDAF向NSSF发送的信息,上述用户面节点的网络传输情况信息可以是OAM对用户面节点进行监控得到的,OAM将上述网络传输情况信息发送至NWDAF,由NWDAF转发至AMF。其中,上述OAM获取到的网络传输情况信息标识的是每个用户面节点的网络传输情况,是以用户面节点为单位的设备级信息,无法详细表示各个切片的网络传输情况,因此NSSF仅能基于准确度较低的设备层面信息为目标用户设备选择能够接入的第二切片列表中的第二切片,在选择上述第二切片时未考虑到各个切片实际的网络传输情况,因此所选择的上述第二切片可能无法满足目标用户设备的业务需求。
NSSF选择出第二切片列表后,可以向AMF反馈切片选择应答,其中包含AllowedNSSAI(允许的NSSAI),Allowed NSSAI与签约的S-NSSAI之间的映射关系以及candidateAMF(候选AMF)的列表、待使用的NRF(Network Repository Function,网络存储功能)的标识。其中,Allowed NSSAI表示目标用户设备能够接入的第二切片列表中的第二切片的标识。
AMF在接收到切片选择应答后,可以确定目标用户设备能够接入的第二切片列表中的第二切片的标识。
具体的,上述AMF请求NSSF选择第二切片列表的过程属于现有技术,本发明实施例对此不再赘述。
S103:获取用户面节点上报的、上述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果。
其中,上述用户面节点为:为用户设备转发报文的节点,上述用户面节点可以为RAN(Radio Access Network,无线接入网)和/或UPF(User Plane Function,用户面功能)。
另外,上述时延监控结果可以包括以下信息中的至少一种:上述第二切片列表中的每一切片的时延的最大值、最小值、平均值、通过上述每一切片的传输的报文的时延属于预设时延范围内的概率。
具体的,上述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果可以是用户面节点在预设时间段内对第二切片列表中的每一切片传输的各个数据包的时延进行监控,之后对监控结果进行统计得到的。上述预设时间段可以为分钟级时间段,即上述预设时间段的时长小于一分钟。
此外,上述最大值与最小值可以被称为时延的边界值,上述通过上述第二切片列表中的每一切片传输的报文的时延属于预设时延范围内的概率可以被称为通过上述第二切片列表中的每一切片传输的报文的时延属于预设时延范围内的可靠程度。
上述时延监控结果中还可以包括第二切片列表中的每一切片的时延的方差、标准差、中位数等。
本发明的一个实施例中,上述AMF可以主动请求用户面节点对自身配置的切片进行时延监控,并上报时延监控结果。具体的,AMF可以请求用户面节点对其配置的所有切片进行时延监控,则AMF获得所有切片的时延监控结果后可以从中选择第二切片列表中每一切片的时延监控结果,或者AMF也可以请求用户面节点仅对第二切片列表中的各个第二切片进行时延监控,则AMF可以直接获得第二切片列表各个第二切片的时延监控结果。
本发明的另一个实施例中,AF(Application Function,应用功能)也可以请求用户面节点对自身配置的切片进行时延监控,并向AMF上报时延监控结果。具体的,AF可以请求用户面节点对其配置的所有切片进行时延监控,则AMF获得所有切片的时延监控结果后可以从中选择第二切片列表中每一切片的时延监控结果,或者AF也可以请求用户面节点仅对第二切片列表中的各个第二切片进行时延监控,则AMF可以直接获得第二切片列表中的各个第二切片的时延监控结果。
具体的,上述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果可以反映上述第二切片列表中的每一切片的网络传输质量,因此上述时延监控结果可以被称为Qos监控结果。
另外,可以通过下文图3所示的步骤S103A请求用户面节点进行时延控制并上报时延控制结果,在此暂不详述。
此外,还可以通过下文图8所示的步骤S103B和/或步骤S103B实现上述步骤S103,在此暂不详述。
S104:基于上述时延监控结果,从上述第二切片列表中选择上述目标用户设备所接入的切片。
具体的,可以基于目标用户设备实际的业务需求为目标用户设备选择所接入的切片,目标用户设备的业务需求不同,从第二切片列表中选择的第二切片不同。尤其,对于时延敏感的目标用户设备采用本发明实施例提供的方案可以为目标用户设备选择满足其时延需求的切片。
例如,上述目标用户设备可以为机械臂,机械臂的业务需求为所接入的切片在90%的情况下时延小于20ms,则可以基于第二切片列表中每一切片的时延监控结果中包含的该第二切片的时延小于20ms的概率,选择符合业务需求的第二切片作为目标用户设备所接入的切片。
或者,上述目标用户设备的业务需求为所接入的设备的时延越短越好,则可以基于第二切片列表中的每一切片的时延监控结果中包含的该第二切片列表中的每一切片的时延平均值,选择时延平均值最小的第二切片作为目标用户设备所接入的切片。
由以上可见,第二切片列表的每一切片的时延监控结果可以反映上述第二切片列表的每一切片的时延情况,时延情况是上述第二切片列表的每一切片网络传输情况的一项重要指标,在大多数情况下,时延越小网络传输情况越好。本发明实施例中AMF可以基于第二切片列表的每一切片的时延监控结果为为目标用户设备选择所接入的切片,也就是,本发明实施例可以参考第二切片列表中的每一切片的网络传输情况,为目标用户设备选择与其业务需求相匹配的切片,在能够为目标用户设备选择所接入的切片的基础上,还能使得目标用户设备在接入所选切片后能够达到较好的运行效果。
并且,现有技术中OAM仅能实现设备层面的网络传输情况监控,使得从第二切片列表中选择第二切片时未考虑到各个切片实际的网络传输情况,因此所选择的第二切片可能无法满足目标用户设备的业务需求。但本发明实施例可以在第二切片列表的基础上,基于切面层面的时延监控结果从第二切片列表中选择目标用户设备接入的切片,使得本发明实施例的切片选择结果能够与目标用户设备的业务需求相匹配。
另外,本发明实施例可以选择是否开启时延监控,若开启,则采用图1所示的实施例选择切片;若不开启时延监控AMF可以仅执行步骤S101-S102,在确定得到第二切片列表之后,从第二切片列表内选择切片,在不开启时延监控的情况下选择切片的方式与现有技术中的方式相同,在此不再赘述。
参见图2,为本发明实施例提供的一种切片管理架构示意图。
其中,该切片管理架构包含BSS(Business Support System,业务支撑系统)层与OSS(Operational Support System,运行支撑系统)层。BSS层中包含CSMF(CommunicationService Management Function,通信服务管理功能)单元,CSMF单元用于管理OSS层中的NSMF(Network Slice Management Function,网络切片管理功能)单元,NSMF单元用于管理AN-NSSMF(Access Network-Network Slice Subnet Management Function,接入网网络切片子网管理功能)单元、TN-NSSMF(Transport Network-Network Slice SubnetManagement Function,承载网子切片管理功能)单元、CN-NSSMF(Core Network-NetworkSlice Subnet Management Function,核心网网络切片子网管理功能)单元,AN-NSSMF单元用于管理RAN配置的切片,TN-NSSMF单元用于管理TN(Transport Network,承载网)配置的切片,CN-NSSMF单元用于管理CN(Core Network,核心网)配置的切片。
参见图3,为本发明实施例提供的第二种切片选择方法的流程示意图,与前述图1所示的实施例相比,上述步骤S103可以通过以下步骤S103A实现。
S103A:向PCF发送针对上述第二切片列表中每一切片的时延获取请求,以使得上述PCF基于上述时延获取请求生成并向用户面节点下发时延监控策略,使得上述用户面节点根据上述时延监控策略监控上述第二切片列表中每一切片的时延,并向上述AMF上报上述第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
具体的,AMF可以向PCF(Policy Control Function,策略控制功能)发送的上述时延获取请求中可以包含第二切片列表中每一切片的标识,上述时延获取请求也可以被称为Qos获取请求,PCF接收到时延获取请求后可以定制时延监控策略,上述时延监控策略可以被称为Qos监控策略,上述时延监控策略中可以包含第二切片列表中每一切片的标识、待监控的信息类别、监控时延的时间区间、用户面节点上报时延监控结果的频率、用户面节点上报时延监控结果的方式、所监控的数据传输方向等。
其中,上述待监控的信息类别可以包括时延的平均值、最大值、最小值等,用户面节点上报时延监控结果的频率可以为10s一次、30s一次、1分钟一次等,上报时延监控结果的方式可以为周期性上报,如每10s上报一次,或事件性上报,如监控得到的报文的时延达到预设最大值等,所监控的数据传输方向可以包括上行数据传输方向、下行数据传输方向以及往返方向,可以选择监控其中的一种或多种方向的时延。
参见图4,为本发明实施例提供的第一种切片选择系统的结构示意图。
由图可见,上述切片选择系统中包含RAN、UPF、SMF、AMF、PCF、NSSF、AF、UE与DN(Data Networking,数据网络)。上述RAN与UPF为用户面节点,UE通过RAN与UPF与DN相连可以实现网络通信。上述PCF能够实现切片级的监控策略生成,上述SMF能够实现切片级的监控策略下发,上述RAN、UPF能够实现切片级的监控策略执行。
本发明的一个实施例中,上述PCF可以将上述时延监控策略发送至SMF(ServiceManagement Function,业务管理功能),SMF再将时延监控策略转发至用户面节点。用户面节点在完成时延监控后,可以将时延监控结果发送至SMF,SMF再将时延监控结果发送至AMF。
具体的,SMF可以通过N4接口将时延监控策略发送至UPF,使得UPF获得时延监控策略,并且UPF可以通过N2接口将时延监控策略转发至RAN,使得RAN也得到上述时延监控策略
另外,在UPF完成对UPF与DN之间的N3路径上第二切片列表中每一切片的时延监控后,可以将时延监控结果通过N4接口发送至SMF,SMF可以将上述时延监控结果发送至AMF。在RAN完成对第二切片列表中每一切片的时延监控后,可以将时延监控结果通过N3结构发送至UPF,UPF通过N4接口将时延监控结果发送至SMF,SMF可以将上述时延监控结果发送至AMF。
由此可见,为了实现本发明实施例中切片级的时延监控过程,切片选择系统中的各个设备的功能均有增强,上述切片选择系统可以被称为增强时延监控架构或增强Qos监控架构。
由以上可见,本发明实施例中AMF可以通过PCF向用户面节点下发时延监控策略,使得用户面设备可以基于时延监控策略完成时延监控的过程,并且向AMF反馈时延监控结果,使得AMF获得上述时延监控结果。
另外,上述AF也可以向PCF发送时延获取请求,PCF接收到时延获取请求后依旧可以通过前文所示的方式向用户面节点发送时延获取策略,用户面节点也可以通过前文所示的方式向AMF反馈时延监控结果,本实施例对此不再赘述。
参见图5,为本发明实施例提供的第二种切片选择系统的结构示意图。
与前述图4所示的实施例相比,图5所示的三条灰色线表示三个不同的切片,从上到下依次为切片1、切片2和切片3。其中,切片1与切片2的时延总体较低,适用于时延敏感度较高的业务场景,切片3的时延总体较高,适用于时延敏感度低的业务场景。
参见图6,为本发明实施例提供的第三种切片选择方法的流程示意图,上述方法包括以下步骤A1-A8,其中仅需执行步骤A1与步骤A2中的一个步骤。该切片选择方法由前文图4所示的切片选择系统中包含的设备实现。
步骤A1:AF向PCF发送时延获取请求。
步骤A2:AMF向PCF发送时延获取请求。
步骤A3:PCF向SMF下发切片级别的时延监控策略。
步骤A4:SMF向用户面节点转发时延监控策略。
步骤A5:用户面节点进行切片级的时延监控,获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
步骤A6:用户面节点向SMF反馈切片级别的时延监控结果。
步骤A7:SMF向AMF反馈时延监控结果。
步骤A8:AMF根据时延监控结果为目标用户设备选择切片。
具体的,上述步骤A1-A8的内容与前文图3所示的实施例相同,本发明不再赘述。
参见图7,为本发明实施例提供的第四种切片选择方法的流程示意图。
由图可见,AMF向NSSF发送切片选择请求后NSSF开始确定第二切片列表,此过程中,OAM向NWDAF发送监控得到的设备级别的用户面节点的网络传输情况信息,NWDAF将网络传输情况信息与用户设备的业务体验信息发送至NSSF,NSSF选择出第二切片列表,并将第二切片列表发送至AMF。
另外,用户面节点对第二切片列表中每一切片进行时延监控后将时延监控结果发送至SMF,由SMF将时延监控结果发送至AMF。则AMF可以基于时延监控结果从第二切片列表中选择切片。
此外,图7中包含的两个AMF为同一设备,为了便于描述在图7中以分为两者分别表示。
参见图8,为本发明实施例提供的第五种切片选择方法的流程示意图,与前述图1所示的实施例相比,上述步骤S103可以通过以下步骤S103B和/或S103C实现。
S103B:获取UPF上报的、上述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话的第一监控结果,基于上述第一监控结果获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
具体的,每一PDU会话(PDU session)与一个用户设备相对应,用户设备通过所对应的PDU会话进行通信,每一PDU会话属于一个切片,每一切片中可以包含多个PDU会话。
本发明的一个实施例中,针对第二切片列表中的每一个第二切片,UPF可以监控该第二切片中包含的所有PDU会话中传输的报文的时延,但在PDU会话的数量较多的情况下,监控所有PDU会话中传输的报文的时延会消耗UPF较多的计算资源,因此UPF也可以监控部分PDU会话中传输的报文的时延。
在分别监控得到各个PDU会话中传输的各个报文的时延后,针对每一PDU会话,可以基于该PDU会话传输的报文的时延计算该PDU会话的第一监控结果,再基于第二切片列表中每一个第二切片中包含的各个PDU会话的第一监控结果计算该第二切片的第一监控结果。
例如,针对第二切片列表中的某一第二切片,可以分别监控得到各个PDU会话传输的报文的最大时延、最小时延、平均时延等,作为该PDU会话的第一监控结果。再统计各个PDU会话的最大时延的最大值作为该第二切片的最大时延,统计各个PDU会话的最小时延的最小值作为该第二切片的最小时延,统计各个PDU会话的平均时延的平均值作为该第二切片的平均时延,从而得到包含最大时延、最小时延、平均时延的时延监控结果。
本发明的一个实施例中,可以通过以下步骤B实现上述步骤S103B:
步骤B:获取UPF上报的、上述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话在上行方向的第一监控结果。
其中,上述第一监控结果是:上述UPF基于上述第二切片列表中每一切片在上行方向传输的报文中携带的第一时间戳统计得到的,上述第一时间戳表示:RAN向上述UPF发送该报文的时刻。
具体的,由图4可见,由用户设备发送至DN的上行方向的报文通过RAN与UPF依次转发,则上行方向的报文的时延可以以报文从RAN传输至UPF的过程的时延表示。因此RAN在向UPF发送报文时可以在报文的扩展报文头中添加第一时间戳,上述第一时间戳表示RAN向UPF发送报文的时刻,则UPF在接收到上述报文后,可以计算接收到上述报文的时刻与第一时间戳表示的时刻之间的差值,作为该报文的时延。上述报文可以是基于GTP-U传输的GTP-U报文,也可以为基于其他协议传输的报文。
分别确定每一报文的时延后可以基于上文所示的方式计算第二切片列表中每一切片的第一监控结果,本实施例在此不再赘述。
S103C:获取RAN上报的、上述第二切片列表中每一切片包含的用户空口和/或PDU会话的第二监控结果,基于上述第二监控结果获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
本发明的一个实施例中,针对每一第二切片,上述RAN可以自行监控配置于该第二切片的各个用户空口的时延,并基于监控得到的时延计算第二监控结果。
针对每一第二切片,RAN可以监控该第二切片中包含的所有用户空口中传输的报文的时延,但在用户空口的数量较多的情况下,监控所有用户空口中传输的报文的时延会消耗RAN较多的计算资源,因此RAN也可以监控部分用户空口中传输的报文的时延。
具体的,RAN监控第二切片列表中每一切片中的用户空口的第二监控结果的方式与前述UPF监控第二切片列表中每一切片中PDU会话的第一监控结果的方式相似,基于监控得到的第二监控结果计算时延监控结果的方式也与UPF基于监控得到的第一监控结果计算时延监控结果的方式相似,本实施例对此不再赘述。
本发明的另一个实施例中,针对每一第二切片,RAN可以监控该第二切片中包含的所有PDU会话中传输的报文的时延,但在PDU会话的数量较多的情况下,监控所有PDU会话中传输的报文的时延会消耗RAN较多的计算资源,因此RAN也可以监控部分PDU会话中传输的报文的时延。
在分别监控得到各个PDU会话中传输的各个报文的时延后,针对每一PDU会话,可以基于该PDU会话传输的报文的时延计算该PDU会话的第二监控结果,再基于第二切片列表中每一切片中包含的各个PDU会话的第二监控结果计算该第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
例如,针对第二列表中的某一第二切片,可以分别监控得到各个PDU会话传输的报文的最大时延、最小时延、平均时延等,作为该PDU会话的第二监控结果。再统计各个PDU会话的最大时延的最大值作为该第二切片的最大时延,统计各个PDU会话的最小时延的最小值作为该第二切片的最小时延,统计各个PDU会话的平均时延的平均值作为该第二切片的平均时延,从而得到包含最大时延、最小时延、平均时延的时延监控结果。
本发明的一个实施例中,可以通过以下步骤C和/或步骤D实现上述步骤S103C。
步骤C:获取RAN上报的、上述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话在下行方向的第二监控结果。
其中,上述第二监控结果是:上述RAN基于上述第二切片列表中每一切片在下行方向传输的报文中携带的第二时间戳统计得到的,上述第二时间戳表示:UPF向上述RAN发送该报文的时刻。
具体的,由图4可见,由DN发送至用户设备的下行方向的报文通过UPF与RAN依次转发,则下行方向的报文的时延可以以报文从UPF传输至RAN的过程的时延表示。因此UPF在向RAN发送报文时可以在报文的扩展报文头中添加第二时间戳,上述第二时间戳表示UPF向RAN发送报文的时刻,则RAN在接收到上述报文后,可以计算接收到上述报文的时刻与第二时间戳表示的时刻之间的差值,作为该报文的时延。上述报文可以是基于GTP-U传输的GTP-U报文,也可以为基于其他协议传输的报文。
分别确定每一报文的时延后可以基于上文所示的方式计算第二切片列表中每一切片的第二监控结果,本实施例在此不再赘述。
步骤D:获取RAN上报的、上述第二切片列表中每一切片包含的用户空口的第二监控结果。
由以上可见,本发明实施例中UPF可以统计第二切片列表中每一切片中包含的PDU会话在上行方向上的时延,RAN可以统计用户空口的时延和/或PDU会话在下行方向上的时延,通过本发明实施例可以实现对各种通道、各个数据传输方向上的时延统计,使得统计得到的时延监控结果更准确。
与前述应用于AMF的切片选择方法相对应,本发明实施例还提供了一种切片选择装置。
参见图9,为本发明实施例提供的第一种切片选择装置的结构示意图,应用于控制面节点中的接入与移动性管理功能AMF,所述装置包括:
第一切片列表确定模块901,用于确定目标用户设备请求接入的第一切片列表;
第二切片列表确定模块902,用于请求网络切片选择功能NSSF从所述第一切片列表中选择所述目标用户设备能够接入的第二切片列表;
时延监控获取模块903,用于获取用户面节点上报的、所述第二切片列表中每一切片的时延监控结果,所述用户面节点为:为用户设备转发报文的节点;
切片选择模块904,用于基于所述时延监控结果,从所述第二切片列表中选择所述目标用户设备所接入的切片。
由以上可见,上述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果可以反映上述第二切片列表中的每一切片的时延情况,时延情况是上述第二切片列表中的每一切片网络传输情况的一项重要指标,在大多数情况下,时延越小网络传输情况越好。本发明实施例中AMF可以基于第二切片列表中的每一切片的时延监控结果为为目标用户设备选择所接入的切片,也就是,本发明实施例可以参考第二切片列表中的每一切片的网络传输情况,为目标用户设备选择与其业务需求相匹配的切片,在能够为目标用户设备选择所接入的切片的基础上,还能使得目标用户设备在接入所选切片后能够达到较好的运行效果。
本发明的一个实施例中,所述时延监控获取模块903,具体用于:
向策略控制功能PCF发送针对所述第二切片列表中每一切片的时延获取请求,以使得所述PCF基于所述时延获取请求生成并向用户面节点下发时延监控策略,使得所述用户面节点根据所述时延监控策略监控所述第二切片列表中每一切片的时延,并向所述AMF上报所述第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
由以上可见,本发明实施例中AMF可以通过PCF向用户面节点下发时延监控策略,使得用户面设备可以基于时延监控策略完成时延监控的过程,并且向AMF反馈时延监控结果,使得AMF获得上述时延监控结果。
参见图10,为本发明实施例提供的第二种切片选择装置的结构示意图,与前述图9所示的实施例相比,上述时延监控获取模块903,包括:
第一时延监控获取子模块903A,用于获取用户面功能UPF上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的协议数据单元PDU会话的第一监控结果,基于所述第一监控结果获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果;
和/或
第二时延监控获取子模块903B,用于获取无线接入网RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的用户空口和/或PDU会话的第二监控结果,基于所述第二监控结果获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
由以上可见,本发明实施例中UPF可以统计第二切片列表中每一切片中包含的PDU会话在上行方向上的时延,RAN可以统计用户空口的时延和/或PDU会话在下行方向上的时延,通过本发明实施例可以实现对各种通道、各个数据传输方向上的时延统计,使得统计得到的时延监控结果更准确。
本发明的一个实施例中,所述第一时延监控获取子模块903A,具体用于:
获取UPF上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话在上行方向的第一监控结果,其中,所述第一监控结果是:所述UPF基于所述第二切片列表中每一切片在上行方向传输的报文中携带的第一时间戳统计得到的,所述第一时间戳表示:RAN向所述UPF发送该报文的时刻。
本发明的一个实施例中,上述第二时延监控获取子模块903B,具体用于:
获取RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话在下行方向的第二监控结果,其中,所述第二监控结果是:所述RAN基于所述第二切片列表中每一切片在下行方向传输的报文中携带的第二时间戳统计得到的,所述第二时间戳表示:UPF向所述RAN发送该报文的时刻;
和/或
获取RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的用户空口的第二监控结果。
本发明的一个实施例中,所述时延监控结果包括以下信息中的至少一种:所述第二切片列表中每一切片的时延的最大值、最小值、平均值、通过所述第二切片列表中每一切片传输的报文的时延属于预设时延范围内的概率。
本发明实施例还提供了一种电子设备,如图11所示,包括处理器1101、通信接口1102、存储器1103和通信总线1104,其中,处理器1101,通信接口1102,存储器1103通过通信总线1104完成相互间的通信,
存储器1103,用于存放计算机程序;
处理器1101,用于执行存储器1103上所存放的程序时,实现切片选择方法任意所示的方法步骤。
应用本发明实施例提供的电子设备选择切片时,上述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果可以反映上述第二切片列表中的每一切片的时延情况,时延情况是上述第二切片列表中的每一切片网络传输情况的一项重要指标,在大多数情况下,时延越小网络传输情况越好。本发明实施例中AMF可以基于第二切片列表中的每一切片的时延监控结果为为目标用户设备选择所接入的切片,也就是,本发明实施例可以参考第二切片列表中的每一切片的网络传输情况,为目标用户设备选择与其业务需求相匹配的切片,在能够为目标用户设备选择所接入的切片的基础上,还能使得目标用户设备在接入所选切片后能够达到较好的运行效果。
上述电子设备提到的通信总线可以是外设部件互连标准(Peripheral ComponentInterconnect,PCI)总线或扩展工业标准结构(Extended Industry StandardArchitecture,EISA)总线等。该通信总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
通信接口用于上述电子设备与其他设备之间的通信。
存储器可以包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),也可以包括非易失性存储器(Non-Volatile Memory,NVM),例如至少一个磁盘存储器。可选的,存储器还可以是至少一个位于远离前述处理器的存储装置。
上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、网络处理器(Network Processor,NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
在本发明提供的又一实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一切片选择方法的步骤。
应用本发明实施例提供的计算机可读存储介质中存储的计算机程序选择切片时,上述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果可以反映上述第二切片列表中的每一切片的时延情况,时延情况是上述第二切片列表中的每一切片网络传输情况的一项重要指标,在大多数情况下,时延越小网络传输情况越好。本发明实施例中AMF可以基于第二切片列表中的每一切片的时延监控结果为为目标用户设备选择所接入的切片,也就是,本发明实施例可以参考第二切片列表中的每一切片的网络传输情况,为目标用户设备选择与其业务需求相匹配的切片,在能够为目标用户设备选择所接入的切片的基础上,还能使得目标用户设备在接入所选切片后能够达到较好的运行效果。
在本发明提供的又一实施例中,还提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述实施例中任一切片选择方法。
应用本发明实施例提供的计算机程序产品选择切片时,上述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果可以反映上述第二切片列表中的每一切片的时延情况,时延情况是上述第二切片列表中的每一切片网络传输情况的一项重要指标,在大多数情况下,时延越小网络传输情况越好。本发明实施例中AMF可以基于第二切片列表中的每一切片的时延监控结果为为目标用户设备选择所接入的切片,也就是,本发明实施例可以参考第二切片列表中的每一切片的网络传输情况,为目标用户设备选择与其业务需求相匹配的切片,在能够为目标用户设备选择所接入的切片的基础上,还能使得目标用户设备在接入所选切片后能够达到较好的运行效果。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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、物品或者设备不仅包括那些要素,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、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中的各个实施例均采用相关的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置、电子设备、计算机可读存储介质、计算机程序产品实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,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、改进等,均包含在本发明的保护范围内。

Claims (14)

1.一种切片选择方法,其特征在于,应用于控制面节点中的接入与移动性管理功能AMF,所述方法包括:
确定目标用户设备请求接入的第一切片列表;
请求网络切片选择功能NSSF从所述第一切片列表中选择所述目标用户设备能够接入的第二切片列表;
获取用户面节点上报的、所述第二切片列表中的每一切片的时延监控结果,所述用户面节点为:为用户设备转发报文的节点;
基于所述时延监控结果,从所述第二切片列表中选择所述目标用户设备所接入的切片。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取用户面节点上报的、所述第二切片列表中每一切片的时延监控结果,包括:
向策略控制功能PCF发送针对所述第二切片列表中每一切片的时延获取请求,以使得所述PCF基于所述时延获取请求生成并向用户面节点下发时延监控策略,使得所述用户面节点根据所述时延监控策略监控所述第二切片列表中每一切片的时延,并向所述AMF上报所述第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取用户面节点上报的、所述第二切片列表中每一切片的时延监控结果,包括:
获取用户面功能UPF上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的协议数据单元PDU会话的第一监控结果,基于所述第一监控结果获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果;
和/或
获取无线接入网RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的用户空口和/或PDU会话的第二监控结果,基于所述第二监控结果获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述获取UPF上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话的第一监控结果,包括:
获取UPF上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话在上行方向的第一监控结果,其中,所述第一监控结果是:所述UPF基于所述第二切片列表中每一切片在上行方向传输的报文中携带的第一时间戳统计得到的,所述第一时间戳表示:RAN向所述UPF发送该报文的时刻。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述获取RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的用户空口和/或PDU会话的第二监控结果,包括:
获取RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话在下行方向的第二监控结果,其中,所述第二监控结果是:所述RAN基于所述第二切片列表中每一切片在下行方向传输的报文中携带的第二时间戳统计得到的,所述第二时间戳表示:UPF向所述RAN发送该报文的时刻;
和/或
获取RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的用户空口的第二监控结果。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述时延监控结果包括以下信息中的至少一种:所述第二切片列表中每一切片的时延的最大值、最小值、平均值、通过所述第二切片列表中每一切片传输的报文的时延属于预设时延范围内的概率。
7.一种切片选择装置,其特征在于,应用于控制面节点中的接入与移动性管理功能AMF,所述装置包括:
第一切片列表确定模块,用于确定目标用户设备请求接入的第一切片列表;
第二切片列表确定模块,用于请求网络切片选择功能NSSF从所述第一切片列表中选择所述目标用户设备能够接入的各个第二切片列表;
时延监控获取模块,用于获取用户面节点上报的、所述第二切片列表中每一切片的时延监控结果,所述用户面节点为:为用户设备转发报文的节点;
切片选择模块,用于基于所述时延监控结果,从所述第二切片列表中选择所述目标用户设备所接入的切片。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述时延监控获取模块,具体用于:
向策略控制功能PCF发送针对所述第二切片列表中每一切片的时延获取请求,以使得所述PCF基于所述时延获取请求生成并向用户面节点下发时延监控策略,使得所述用户面节点根据所述时延监控策略监控所述第二切片列表中每一切片的时延,并向所述AMF上报所述第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述时延监控获取模块,包括:
第一时延监控获取子模块,用于获取用户面功能UPF上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的协议数据单元PDU会话的第一监控结果,基于所述第一监控结果获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果;
和/或
第二时延监控获取子模块,用于获取无线接入网RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的用户空口和/或PDU会话的第二监控结果,基于所述第二监控结果获得第二切片列表中每一切片的时延监控结果。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第一时延监控获取子模块,具体用于:
获取UPF上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话在上行方向的第一监控结果,其中,所述第一监控结果是:所述UPF基于所述第二切片列表中每一切片在上行方向传输的报文中携带的第一时间戳统计得到的,所述第一时间戳表示:RAN向所述UPF发送该报文的时刻。
11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第二时延监控获取子模块,具体用于:
获取RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的PDU会话在下行方向的第二监控结果,其中,所述第二监控结果是:所述RAN基于所述第二切片列表中每一切片在下行方向传输的报文中携带的第二时间戳统计得到的,所述第二时间戳表示:UPF向所述RAN发送该报文的时刻;
和/或
获取RAN上报的、所述第二切片列表中每一切片包含的用户空口的第二监控结果。
12.根据权利要求7-11中任一项所述的装置,其特征在于,所述时延监控结果包括以下信息中的至少一种:所述第二切片列表中每一切片的时延的最大值、最小值、平均值、通过所述第二切片列表中每一切片传输的报文的时延属于预设时延范围内的概率。
13.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,处理器,通信接口,存储器通过通信总线完成相互间的通信;
存储器,用于存放计算机程序;
处理器,用于执行存储器上所存放的程序时,实现权利要求1-6任一所述的方法步骤。
14.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-6任一所述的方法步骤。
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