CN118056389A - 用于动态控制回路构建的装置、方法、和系统 - Google Patents

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Abstract

公开了用于定制的闭环构建的装置、方法、和系统。装置或网络功能(“NF”)实体的一个实施例包括处理器302以及与处理器302耦合的存储器304。处理器302被配置为使得装置300:从消费者设备接收905用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)的请求,生成910与用于CL的请求相关联的管理服务,以及将经生成的管理服务传送915到消费者设备。

Description

用于动态控制回路构建的装置、方法、和系统
技术领域
本文所公开的主体一般涉及无线通信,并且更具体地涉及用于动态控制回路(CL)构建的装置、方法、和系统。
背景技术
在某些无线通信网络中,可以使用CL。
发明内容
公开了用于定制的(M2O)CL构建的方法。装置、系统、和网络实体也执行该方法的功能。装置或网络功能(“NF”)实体的一个实施例包括处理器以及与该处理器耦合的存储器。该处理器被配置为使得装置:从消费者设备接收用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)过程的请求,生成与用于CL过程的请求相关联的管理服务,以及将经生成的管理服务传送到消费者设备。
在NF实体处的方法的一个实施例包括:从消费者设备接收用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)过程的请求,生成与用于CL过程的请求相关联的管理服务,以及将经生成的管理服务传送到消费者设备。
装置或网络功能(“NF”)实体的另一实施例包括处理器以及与该处理器耦合的存储器。该处理器被配置为使得装置:生成用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)过程的请求,将该请求传送到网络功能(“NF”)实体,以及从NF实体接收已完成的CL过程。
在消费者设备处的方法的另一实施例包括:生成用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)过程的请求,将该请求传送到网络功能(“NF”)实体,以及且从NF实体接收完成的CL过程。
附图说明
通过参考附图中图示的具体实施例,将对以上简要描述的实施例提供更具体的描述。应当理解的是,这些附图仅描绘了一些实施例并且因此不应被认为是对范围的限制,将通过使用附图以附加的特征和细节来描述和解释这些实施例,其中:
图1是图示用于动态CL构建的无线通信系统的一个实施例的示意性框图;
图2是图示可以用于动态CL构建的装置的一个实施例的示意性框图;
图3是图示可以用于动态CL构建的装置的另一实施例的示意性框图;
图4A是开环控制回路过程的示意性框图;
图4B是闭环控制回路过程的示意性框图;
图5A是示例性闭环控制回路过程的示意性框图;
图5B是示例性闭环控制回路过程的示意性框图;
图5C是示例性闭环控制回路过程的示意性框图;
图6是用于生成非定制的闭环过程的过程的流程图;
图7是用于生成定制的闭环过程的过程的流程图;
图8是用于闭环过程的控制图;
图9是由网络实体执行的用于生成闭环过程的方法的流程图;以及
图10是由消费者设备执行的用于请求和接收闭环过程的方法的流程图。
具体实施方式
如本领域技术人员应当理解的是,实施例的方面可以被体现为系统、装置、方法、或程序产品。因此,实施例可以采取完全硬件实施例、完全软件实施例(包括固件、常驻软件、微代码等)、或将软件与硬件方面组合的实施例的形式,所述形式在本文中一般可以全部称为“电路”、“模块”、或“系统”。此外,实施例可以采取在存储机器可读代码、计算机可读代码、和/或程序代码(此后称为代码)的一个或多个计算机可读存储设备中被实施的程序产品的形式。存储设备可以是有形的、非暂态的、和/或非传输的。存储设备可以不体现信号。在某些实施例中,存储设备仅采用用于访问代码的信号。
在本说明书中所描述的某些功能单元可以被标记为模块,以便更具体地强调它们的实现独立性。例如,模块可以被实现为硬件电路,该硬件电路包括定制的超大规模集成(“VLSI”)电路或门阵列、现成的半导体,例如逻辑芯片、晶体管、或其它分立元件。模块还可以在例如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑设备等的可编程硬件设备中实现。
模块还可以在代码和/或软件中实现,用于由各种类型的处理器执行。所标识的代码模块可以,例如,包括可执行代码的一个或多个物理或逻辑块,该可执行代码的一个或多个物理或逻辑块可以,例如,被组织为对象、程序、或函数。然而,所标识的模块的可执行文件不必物理地位于一起,而是可以包括存储在不同位置中的完全不同的指令,当逻辑地结合在一起时,所述指令包括该模块并且实现用于该模块的所述目的。
实际上,代码模块可以是单条指令或多条指令,并且甚至可以分布在几个不同的代码段上、不同的程序之间,以及跨越几个存储设备。类似地,在本文中操作数据可以在模块内被标识和说明,并且可以以任何适当的形式体现并且在任何适当类型的数据结构内被组织。操作数据可以被收集为单个数据集,或者可以分布在不同的位置上,包括分布在不同的计算机可读存储设备上。在模块或模块的部分以软件实现的情况下,软件部分被存储在一个或多个计算机可读存储设备上。
可以利用一个或多个计算机可读介质的任何组合。计算机可读介质可以是计算机可读存储介质。计算机可读存储介质可以是存储代码的存储设备。存储设备可以是例如但不限于电子、磁、光、电磁、红外、全息、微机械、或半导体的系统、装置或、设备,或前述的任何适当的组合。
存储设备的更具体的示例(非详尽列表)将包括以下:具有一条或多条导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(“RAM”)、只读存储器(“ROM”)、可擦除可编程只读存储器(“EPROM”或闪存)、便携式光盘只读存储器(“CD-ROM”)、光存储设备、磁存储设备、或前述的任何适当的组合。在本文档的上下文中,计算机可读存储介质可以是能够包含或存储由指令执行系统、装置或设备使用、或结合指令执行系统、装置、或设备使用的程序的任何有形介质。
用于实现实施例的操作的代码可以是任何行数,并且可以用一种或多种编程语言的任何组合来编写,所述编程语言包括面向对象的编程语言,例如Python、Ruby、Java、Smalltalk、C++等、以及常规的过程编程语言,例如“C”编程语言等、和/或机器语言,例如汇编语言。代码可以完全在用户的计算机上执行、部分在用户的计算机上执行、作为独立的软件包部分在用户的计算机上执行、部分在远程计算机上执行,或者完全在远程计算机或服务器上执行。在后一种场景下,远程计算机可以通过任何类型的网络连接到用户的计算机,包括局域网(“LAN”)或广域网(“WAN”),或者连接到外部计算机(例如,通过使用因特网服务提供商的因特网)。
在整个说明书中对“一个实施例”、“实施例”、或类似语言的引用意味着结合该实施例描述的特定特征、结构、或特性被包括在至少一个实施例中。因此,贯穿本说明书的短语“在一个实施例中”、“在实施例中”、和类似语言的出现可以,但不一定,全部指代相同的实施例,而是意味着“一个或多个但不是全部的实施例”,除非另有明确规定。术语“包括”、“包含”、“具有”及其变型意味着“包括但不限于”,除非另有明确规定。所列举的项目列表并不意味着任何或所有项目是相互排斥的,除非另有明确规定。术语“一”、“一个”、和“该”也指代“一个或多个”,除非另有明确规定。
此外,实施例的所述特征、结构、或特性可以以任何适当的方式组合。在以下描述中,提供了许多具体细节,例如编程、软件模块、用户选择、网络事务、数据库查询、数据库结构、硬件模块、硬件电路、硬件芯片等的示例,以提供对实施例的透彻理解。然而,相关领域的技术人员将认识到,可以在没有一个或多个具体细节的情况下或者利用其它方法、组件、材料等来实践实施例。在其它实例中,没有详细示出或描述公知的结构、材料、或操作,以避免模糊实施例的方面。
下面参考根据实施例的方法、装置、系统、和程序产品的示意性流程图和/或示意性框图来描述实施例的方面。应当理解的是,可以通过代码来实现示意性流程图和/或示意性框图中的每个框,以及示意性流程图和/或示意性框图中的框的组合。代码可以被提供给通用计算机、专用计算机、或其它可编程数据处理装置的处理器以产生机器,从而使经由计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行的指令创建用于实现在示意性流程图和/或示意性框图的一个或多个框中指定的功能/动作的部件。
代码还可以被存储在存储设备中,该存储设备可以指示计算机、其它可编程数据处理装置、或以特定方式运行的其它设备,从而使存储在存储设备中的指令产生包括实现在示意性流程图和/或示意性框图的一个或多个框中指定的功能/动作的指令的制品。
代码还可以被加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,以使得在计算机、其它可编程装置、或其它设备上执行一系列操作步骤来产生计算机实现的过程,从而使在计算机或其它可编程装置上执行的代码提供用于实现在流程图和/或框图的一个或多个框中指定的功能/动作的过程。
附图中的示意性流程图和/或示意性框图示了根据各个实施例的装置、系统、方法、和程序产品的可能实现的体系结构、功能和操作。在这方面,示意性流程图和/或示意性框图中的每个框可以表示代码的模块、段、或部分,其包括用于实现指定逻辑功能的代码的一个或多个可执行指令。
还应当注意的是,在一些备选的实现方式中,框中注释的功能可以不按附图中注释的顺序出现。例如,根据所涉及的功能,连续示出的两个框实际上可以基本上同时执行,或者这些框有时可以以相反的顺序执行。可以设想在功能、逻辑或效果上与所示附图的一个或多个块或其部分等效的其它步骤和方法。
尽管在流程图和/或框图中可以采用各种箭头类型和线类型,但是它们不应被理解为限制对应实施例的范围。实际上,一些箭头或其它连接符可以用于仅指示所描绘实施例的逻辑流程。例如,箭头可以指示在所描绘实施例的列举步骤之间的未指定持续时间的等待或监控阶段。还应当注意的是,框图和/或流程图中的每个框,以及框图和/或流程图中的框的组合可以通过执行指定功能或动作的基于硬件的专用系统,或专用硬件和代码的组合来实现。
各附图中的元件的描述可以参考在前附图的元件。在所有附图中,相同的附图标记指代相同的元件,包括相同元件的备选实施例。
图1描绘了用于动态CL构建的无线通信系统100的实施例。在一个实施例中,无线通信系统100包括远程单元102和网络单元104。尽管在图1中描绘了特定数目的远程单元102和网络单元104,但是本领域技术人员将认识到,在无线通信系统100中可以包括任何数目的远程单元102和网络单元104。
在一个实施例中,远程单元102可以包括计算设备,例如台式计算机、膝上型计算机、个人数字助理(“PDA”)、平板电脑、智能电话、智能电视(例如,连接到因特网的电视)、机顶盒、游戏主机、安全系统(包括安全摄像机)、车载计算机、网络设备(例如,路由器、交换机、调制解调器)、飞行器、无人机等。在一些实施例中,远程单元102包括可穿戴设备,例如智能手表、健身手环、光学头戴式显示器等。此外,远程单元102可以被称为用户单元、移动电话、移动站、用户、终端、移动终端、固定终端、用户站、用户设备(UE)、用户终端、设备,或本领域中使用的其它术语。远程单元102可以经由上行链路(UL)通信信号直接与一个或多个网络单元104通信。
网络单元104可以分布在地理区域上。在某些实施例中,网络单元104还可以被称为接入点、接入终端、基地、基站、Node-B、eNB、gNB、家庭Node-B、中继节点、设备、核心网络、空中服务器、或本领域中使用的任何其他术语。网络单元104一般是无线电接入网络的一部分,该无线电接入网络包括可通信地耦合到一个或多个对应网络单元104的一个或多个控制器。无线电接入网络一般可通信地耦合到一个或多个核心网络,该核心网络可以耦合到其它网络,如因特网和公用电话交换网等。无线电接入网和核心网络的这些以及其他元件未被图示,但是一般是本领域普通技术人员公知的。
在一种实现方式中,无线通信系统100符合第三代合作伙伴项目(“3GPP”)协议,其中网络单元104在DL上使用正交频分复用(“OFDM”)调制方案进行发射,并且远程单元102在UL上使用SC-频分多址(“FDMA”)方案或OFDM方案进行发射。然而,更一般地,无线通信系统100可以在其他协议中实现一些其它开放或专有的通信协议,例如,全球微波接入互操作性(“WiMAX”)。本公开不旨在限于任何特定无线通信系统体系结构或协议的实现。
网络单元104可以经由无线通信链路服务于服务区域(例如小区或小区扇区)内的多个远程单元102。网络单元104发射DL通信信号以在时域、频域、和/或空间域中服务于远程单元102。
图2描绘了可以用于动态CL构建的装置(消费者)200的一个实施例。装置200包括远程单元102的一个实施例。此外,远程单元102可以包括处理器202、存储器204、输入设备206、显示器208、发射机210、和接收机212。在一些实施例中,输入设备206和显示器208被组合成单个设备,例如触摸屏。在某些实施例中,远程单元102可以不包括任何输入设备206和/或显示器208。在各种实施例中,远程单元102可以包括处理器202、存储器204、发射机210、和接收机212中的一个或多个,并且可以不包括输入设备206和/或显示器208。
在一个实施例中,处理器202可以包括能够执行计算机可读指令和/或能够执行逻辑操作的任何已知控制器。例如,处理器202可以是微控制器、微处理器、中央处理单元(“CPU”)、图形处理单元(“GPU”)、辅助处理单元、现场可编程门阵列(“FPGA”)、或类似的可编程控制器。在一些实施例中,处理器202执行存储在存储器204中的指令,以执行本文所描述的方法和例程。处理器202通信地耦合到存储器204、输入设备206、显示器208、发射机210、和接收机212。
在一个实施例中,存储器204是计算机可读存储介质。在一些实施例中,存储器204包括易失性计算机存储介质。例如,存储器204可以包括RAM,该RAM包括动态RAM(“DRAM”)、同步动态RAM(“SDRAM”)、和/或静态RAM(“SRAM”)。在一些实施例中,存储器204包括非易失性计算机存储介质。例如,存储器204可以包括硬盘驱动器、闪存、或任何其它适当的非易失性计算机存储设备。在一些实施例中,存储器204包括易失性和非易失性计算机存储介质两者。在一些实施例中,存储器204还存储程序代码和相关数据,例如在远程单元102上操作的操作系统或其它控制器算法。
在一个实施例中,输入设备206可以包括任何已知的计算机输入设备,包括触摸屏、按钮、键盘、指示笔、麦克风等。在一些实施例中,输入设备206可以与显示器208集成,例如,作为触摸屏或类似的触摸敏感显示器。在一些实施例中,输入设备206包括触摸屏,从而可以使用触摸屏上显示的虚拟键盘和/或通过在触摸屏上手写来输入文本。在一些实施例中,输入设备206包括两个或更多不同的设备,例如键盘和触摸屏。
在一个实施例中,显示器208可以包括任何已知的电子可控显示器或显示设备。显示器208可以被设计为输出视觉、听觉、和/或触觉信号。在一些实施例中,显示器208包括能够向用户输出视觉数据的电子显示器。例如,显示器208可以包括但不限于LCD显示器、LED显示器、OLED显示器、投影仪、或能够向用户输出图像、文本等的类似显示设备。作为另一个非限制性示例,显示器208可以包括可穿戴显示器,例如智能手表、智能眼镜、平视显示器等。此外,显示器208可以是智能电话、个人数字助理、电视、台式计算机、笔记本(膝上型)计算机、个人计算机、车辆仪表板等的组件。
在某些实施例中,显示器208包括用于产生声音的一个或多个扬声器。例如,显示器208可以产生可听到的警报或通知(例如,蜂鸣声或钟声)。在一些实施例中,显示器208包括用于产生振动、运动、或其它触觉反馈的一个或多个触觉设备。在一些实施例中,显示器208的全部或部分可以与输入设备206集成。例如,输入设备206和显示器208可以形成触摸屏或类似的触摸敏感显示器。在其他实施例中,显示器208可以位于输入设备206附近。
发射机210用于向网络单元104提供UL通信信号,并且接收机212用于从网络单元104接收DL通信信号,如本文所述。尽管仅图示了一个发射机210和一个接收机212,但是远程单元102可以具有任何适当数目的发射机210和接收机212。发射机210和接收机212可以是任何适当类型的发射机和接收机。在一个实施例中,发射机210和接收机212可以是收发机的一部分。
图3描绘了可以用于动态CL构建的装置(网络功能(“NF”)实体)300的一个实施例。装置300包括网络单元104的一个实施例。此外,网络单元104可以包括处理器302、存储器304、输入设备306、显示器308、发射机310、和接收机312。可以理解的是,处理器302、存储器304、输入设备306、显示器308、发射机310、和接收机312可以分别地基本上类似于远程单元102的处理器202、存储器204、输入设备206、显示器208、发射机210、和接收机212。由装置300提供的功能可以分布在耦合到公共或专用数据网络的多个NF实体上。
尽管仅示出了一个发射机310和一个接收机312,但是网络单元104可以具有任何适当数目的发射机310和接收机312。发射机310和接收机312可以是任何适当类型的发射机和接收机。在一个实施例中,发射机310和接收机312可以是收发机的一部分。
在一个实施例中,网络单元(装置或NF实体)执行动态CL构建。该装置包括处理器和与该处理器耦合的存储器。该处理器被配置为使得装置:从消费者设备接收用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)过程的请求,生成与用于CL过程的请求相关联的管理服务,以及且将经生成的管理服务传送到消费者设备。
在某些实施例中,远程单元(装置)包括处理器和与该处理器耦合的存储器。该处理器被配置为使得装置:生成用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)过程的请求,将经生成的管理服务传送到网络功能(“NF”)实体,以及从NF实体接收已完成的CL过程。
在运营商网络中运行的闭环试图优化针对闭环消费者的个体目标。这些消费者可以是人或软件实体。不同的网络运营商可能希望不同地自动化它们的闭环。一些可能希望在分析之前整合数据,而另一些可能通过多个机器学习模型同时运行数据。闭环可以被设计为具有无限数目的变型。传统上,闭环首先被提出为观察-定向-决策-行动(“OODA”)回路,其具有4个阶段:观察、定向、决策、和行动。后来出现了包括更多阶段的其它闭环。监控、分析、计划、执行-知识(“MAPE-K”)包括附加的知识共享组件阶段。观察、归一化、比较、决策、行动、原因、和学习(“FOCALE”)回路为闭环创建了多组可接受的网络状态,通过添加进一步的阶段以将监控数据转换为统一的格式,并在进一步分析数据之前将当前网络环境应用于观察。然而,目前3GPP中没有基于用户需求的用于闭环构建的解决方案。
图4A和4B中示出了示例性开环控制回路405和示例性闭环控制回路435。开环405包含作为回路中至少一个阶段的一部分的操作器410,而在闭环435中,操作器410仅限定用于闭环控制回路435的目标,并且回路435被配置为自动运行。图4B仅示出了闭环(“CL”)的基本操作,然而,CL可以是复杂的实体,并且图5A至图5C中示出了闭环的示例。
参考图5A,闭环500是简单的基于策略的闭环,其中关键性能指标(“KPI”)阈值可以根据监控数据被配置为激活向被管理实体发出执行命令的预先配置的策略。参考图5B,闭环502包括分析和决策阶段,其可以基于一些基于人工智能(“AI”)和机器学习的决策。参考图5C,闭环504包括一组快速和慢速CL。快速CL工作在预先定义的基于策略的决策,并且外部慢速回路分析该决策对网络的影响,并且可以对快速回路作出决策的方式进行改变。为了简单起见,仅示出了一个被管理实体。可以有许多。
CL内的组件的收集和排序被称为形成CL的链。CL链的各组件之间的数据和控制消息的交换被称为CL中的流。可以有多个流同时在CL链中运行。CL链以及它们如何确定链中CL组件之间的消息流,共同确定CL的行为。
网络策略是一组规则,其提供在网络中不需要人为干预的情况下采取默认决策的机制。通常,它们被组织为事件-动作(多个动作)或事件-条件-动作(多个动作)元组。如果事件是在网络中出现的,则条件是要满足的约束,并且动作(多个动作)是当事件发生时要实现的配置或改变的列表,并且条件(如果指定)得到满足。
在网络管理和操作中的许多地方,经常使用策略来进行自动决策。基于策略的决策阶段包括事件、条件、和动作(“ECA”)元组。当在网络中检测到事件并且满足一组特定条件时,由策略实施器执行由ECA策略指定的动作。这些动作本质上是要在网络中执行的“决策”。目前,还没有办法在操作网络中同时比较一个动作与另一个动作。在策略的描述中可能缺少条件或事件中的一项。
参考图6,方法600示出了CL的构建,另见表1。在运营商网络中,需要M2O-CL来监控被管理实体(ME1,ME2,…等)的KPI(KPI1,KPI2,…等)和控制参数(P1,P2,...等)。用于实例化新M2O-CL的请求可以包括用以帮助端到端(“E2E”)管理域(“MD”)将CL组件与CL目标匹配的信息。该信息可以是部分填充的CL实例信息模型的形式,或者E2E MD接收部分填充的CL实例信息模型并使用该信息来构建适当的M2O-CL。基本汇编使用四个CL阶段(即,监控、分析、决策、执行)。组成M2O-CL的阶段集必须包括至少一个监控阶段和一个执行阶段。在一个示例中,准备并实例化新的M2O-CL,其目标是在特定范围内监控相关的KPI、生成用于网络资源/KPI优化的推荐、并触发其执行。
表1
某些实施例可能是不完整的并且实际上是不可实现的,因为方法600没有描述一个阶段如何连接到另一个阶段,而仅描述了可以选择形成CL的阶段的方式。方法600没有描述如何为特定CL配置各个阶段,也没有描述这些阶段如何相互连接。
在各种实施例中,可以搜索管理服务、组件、或阶段,并将其配置为基于CL的特性组成CL。该配置提供触发CL内的消息流的条件。此外,基于CL特性生成条件和消息。
在各种实施例中,第一部分确定形成CL链的CL组件。第二部分配置这些CL组件以确定消息如何在链中的CL组件之间流动。CL组件包括管理功能或管理服务的实现方式。参考图7,在各种实施例中,方法700更具体地描述了M2O CL生成。在步骤702,在装置(NF实体)300接收到来自消费者200的请求,该请求用于创建具有CL组件的特定描述以及CL组件如何相互关联(即,CL链以及数据如何在CL链中流动)的CL。该请求包括CL中的组件和阶段。该请求还包括从一个阶段发送到另一个阶段的消息以及发送这些消息的条件。此外,该请求还可以包括用于CL的各个方面/组件/阶段的超时或时间段。该请求还可以进一步包括用于CL或CL链的一部分的功能和性能特性。功能和性能特性可以被用于标识CL组件。
在步骤704a中,查询服务列表或等效的管理服务(MnS)发现服务被查询。示例查询服务列表包括ETSI ZSM GS 002。在步骤704b中,响应包括所找到的MnS的位置、以及配置和访问这些MnS实现方式的地址。不是存储的MnS列表中的所有MnS都与请求相关。所有管理服务被注册到管理服务发现服务实体(生产者)。管理服务发现服务实体包括关于所有管理服务的所有信息。此外,MnS生产者是在步骤704a、704b中获取的管理服务。
在步骤706a、706b中,与MnS实现方式相关联的服务(访问)信息被检索。服务信息可以与由MnS提供的功能相关(例如,MnS响应所需的典型延迟)。
在步骤708a、708b中,从分析服务检索服务实例性能信息。基于在步骤706和708中获取的信息,生成MnS集的短列表(较小的短列表)。短列表中的这些MnS形成CL。
在步骤710a、710b中,取决于MnS,MnS生产者被配置为参与CL。MnS生产者对将要成为闭环的一部分的MnS执行配置。经配置的MnS成为新的闭环的一部分。MnS的配置向分析服务提供指令,实体基于其接收到的输入执行什么动作(输出),以及将输出发送到哪些其他经配置的MnS。步骤710a、710b配置什么类型的分析,即什么输入、什么输出。在步骤712a、712b中,配置了必须发送给什么实体以及它必须对什么作出反应的通知的类型。当通知被发送到另一实体时,确定哪个其他实体对该通知作出反应。
步骤710a、710b可以与步骤704a、704b合并,或者作为配置条件的一部分由步骤712a、712b的条件检测服务执行。此类配置的示例是配置监控或性能MnS生产者以收集KPI。
对于CL中的每一MnS实现方式,配置条件、事件、超时或任何其它通知集,从而使CL组件根据所请求的CL的总体功能和性能正确地运行。反过来,条件检测服务可能需要提供MnS本身。
产生MnS生产者的实体也可以产生其它管理服务。CL治理管理服务生产者可以与发现管理服务生产者集成。欧洲电信标准协会(ETSI)在它们的技术规范(TS128533V15.3.0)中描述了MnS和MnS生产者之间的关系。
在步骤714中,现在创建了CL,并且现在配置了CL的总体目标。进一步的内部管理,例如分配标识符以唯一地标识CL,也在步骤714中完成。
在步骤716中,将CL的标识符连同经配置的MnS和通知/事件一起返回给消费者200。
在各种实施例中,创建CL的功能位于CL治理服务实体。在其它实施例中,为创建CL提供了与CL治理服务相协调的单独CL创建服务。
参考图8,在各种实施例中,过程800示出了由CL治理服务配置的CL的不同组件(图7的步骤710a、710b)。例如,监控阶段808被配置用于监控针对CL的数据,而分析阶段806被配置有要被使用的模型,该模型的决策被配置有根据允许配置什么和不允许配置什么作出决策和执行的机制。
在步骤712a、712b中,配置了消息如何流动通过阶段或组件806、808、810的连接或信息,因此创建CL中的链。监控阶段808被配置有超时,该超时触发向决策2组件804发送通知的数据和阈值的收集。步骤712a、712b中的决策2组件804被配置有来自监控阶段808的通知的映射,对应的决策将被发送到执行阶段810,执行阶段810在该示例中创建较短的快速响应回路,而经由决策1组件802还存在较长的基于分析的回路。
可以以任何可能的方式连接任何数目的组件和状态。进一步的增强可以包括知识组件,其中所有其它组件周期性地注册经配置的方面。可以将闭环扩展到另一闭环,该另一闭环本身监控该闭环的性能。
参考图9,在网络实体处执行的方法900的流程图。在框905,从消费者设备接收用以在多个网络实体之间创建CL过程的请求。在框910,基于包括在请求中的信息,生成与用于CL过程的请求相关联的管理服务。在框915,将经生成的管理服务传送到消费者设备。
参考图10,在网络实体处执行的方法900的流程图。在框1005,生成用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)过程的请求。在框1010,将经生成的请求传送到网络功能(“NF”)实体。在框1015,从NF实体接收已完成的CL过程。
A.一种装置,包括:处理器;以及与该处理器耦合的存储器,处理器被配置为使得装置:从消费者设备接收用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)的请求;生成与用于CL的请求相关联的至少一个管理服务;以及将经生成的管理服务传送到消费者设备。
B.根据A所述的装置,其中请求包括:CL或CL的组件的期望行为的描述。
C.根据B所述的装置,其中CL中的组件的描述包括:消息的特性、对消息的要求、或要在CL的阶段之间发送的消息。
D.根据C所述的装置,其中CL中的组件的描述包括:用于要在组件或阶段之间发送的消息的条件。
E.根据B-D中任一项所述的装置,其中请求包括:用于要在CL的阶段之间发送的消息的超时、时间段、或两者。
F.根据B-E中任一项所述的装置,其中处理器还被配置为:基于请求、CL的期望行为、组件、或阶段,从先前生成的管理服务列表中标识管理服务的短列表。
G.根据C-F中任一项所述的装置,其中处理器还被配置为:生成用于触发CL的每一阶段的通知、事件、或两者。
H.根据G所述的装置,其中处理器还被配置为:生成用于CL过程的目标。
I.根据A-H中任一项所述的装置,其中处理器还被配置为使得装置:生成用于CL的CL标识符;以及将CL标识符传送到消费者设备。
J.一种在网络功能(“NF”)实体处的方法,该方法包括:从消费者设备接收用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)的请求;生成与用于CL的请求相关联的至少一个管理服务;以及将经生成的管理服务传送到消费者设备。
K.根据J所述的方法,其中请求包括:CL或CL的组件的期望行为的描述。
L.根据K所述的方法,其中CL中的组件的描述包括:消息的特性、对消息的要求、或要在CL的阶段之间发送的消息。
M.根据L所述的方法,其中CL中的组件的描述包括:用于要在组件或阶段之间发送的消息的条件。
N.根据K-M中任一项所述的方法,其中请求包括:用于要在CL的阶段之间发送的消息的超时、时间段、或两者。
O.根据J-N中任一项所述的方法,其中生成管理服务包括:基于请求、CL的期望行为、组件、或阶段,从先前生成的管理服务列表中标识管理服务的短列表。
P.根据L-O中任一项所述的方法,其中生成管理服务包括:生成用于触发CL的每一阶段的通知、事件、或两者。
Q.根据P所述的方法,其中生成管理服务的配置包括:生成用于CL的目标。
R.根据J-Q中任一项所述的方法,还包括:生成用于CL的CL标识符;以及将CL标识符传送到消费者设备。
S.一种装置,包括:处理器;以及与处理器耦合的存储器,处理器被配置为使得装置:生成用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)的请求;将请求传送到网络功能(“NF”)实体;以及从NF实体接收已完成的CL。
T.根据S所述的装置,其中请求包括:CL或CL的组件的期望行为的描述。
U.根据T所述的装置,其中CL中的组件的描述包括:消息的特性、对消息的要求、或要在CL的阶段之间发送的消息。
V.根据U所述的装置,其中CL中的组件的描述包括:用于要在组件或阶段之间发送的消息的条件。
W.根据S所述的装置,其中请求包括:用于要在CL的阶段之间发送的消息的超时、时间段、或两者。
X.一种在消费者设备处的方法,该方法包括:生成用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)的请求;将请求传送到网络功能(“NF”)实体;以及从NF实体接收已完成的CL。
Y.根据X所述的方法,其中请求包括:CL或CL的组件的期望行为的描述。
Z.根据Y所述的方法,其中CL中的组件的描述包括:消息的特性、对消息的要求、或要在CL的阶段之间发送的消息。
AA.根据Z所述的方法,其中CL中的组件的描述包括:用于要在组件或阶段之间发送的消息的条件。
AB.根据Y所述的方法,其中请求包括:用于要在CL的阶段之间发送的消息的超时、时间段、或两者。
实施例可以以其它特定形式实践。所描述的实施例在所有方面仅被认为是说明性的而非限制性的。因此,本发明的范围由所附权利要求书而不是由前述的说明书来指示。在权利要求书的等效的意义和范围内的所有变化都应被包括在其范围内。

Claims (15)

1.一种装置,包括:
处理器;以及
存储器,与所述处理器耦合,所述处理器被配置为使得所述装置:
从消费者设备接收用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)的请求;
生成与用于所述CL的所述请求相关联的至少一个管理服务;
基于成功生成用于所述CL的所述至少一个管理服务,生成用于所述CL的CL标识符;以及
向所述消费者设备传送所述CL标识符、或指示未成功生成用于所述CL的所述至少一个管理服务的失败消息。
2.根据权利要求1所述的装置,其中所述请求包括:所述CL或所述CL的组件的期望行为的描述。
3.根据权利要求2所述的装置,其中所述CL中的组件的所述描述包括:消息的特性、对所述消息的要求、或要在所述CL的阶段之间发送的消息。
4.根据权利要求3所述的装置,其中所述CL中的组件的所述描述包括:用于要在所述组件或所述阶段之间发送的所述消息的条件。
5.根据权利要求2所述的装置,其中所述请求包括:用于要在所述CL的所述阶段之间发送的所述消息的超时、时间段、或两者。
6.根据权利要求2所述的装置,其中所述处理器还被配置为:基于所述请求、所述CL的所述期望行为、所述组件、或所述阶段,从先前生成的管理服务列表中标识管理服务的短列表。
7.根据权利要求3所述的装置,其中所述处理器还被配置为:生成用于触发所述CL的每一阶段的通知、事件、或两者。
8.根据权利要求7所述的装置,其中所述处理器还被配置为:生成用于所述CL过程的目标。
9.一种在网络功能(NF)实体处的方法,所述方法包括:
从消费者设备接收用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)的请求;
生成与用于所述CL的所述请求相关联的至少一个管理服务;
基于成功生成用于所述CL的所述至少一个管理服务,生成用于所述CL的CL标识符;以及
向所述消费者设备传送所述CL标识符、或指示未成功生成用于所述CL的所述至少一个管理服务的失败消息。
10.根据权利要求9所述的方法,其中所述请求包括:所述CL或所述CL的组件的期望行为的描述。
11.根据权利要求10所述的方法,其中所述CL中的组件的所述描述包括:消息的特性、对所述消息的要求、或要在所述CL的阶段之间发送的消息。
12.根据权利要求11所述的方法,其中:
所述CL中的组件的所述描述包括:用于要在所述组件或所述阶段之间发送的所述消息的条件;以及
所述请求包括:用于要在所述CL的所述阶段之间发送的所述消息的超时、时间段、或两者。
13.根据权利要求9所述的方法,其中生成管理服务包括:基于所述请求、所述CL的所述期望行为、所述组件、或所述阶段,从先前生成的管理服务列表中标识管理服务的短列表。
14.根据权利要求11所述的方法,其中:
生成管理服务包括:生成用于触发所述CL的每一阶段的通知、事件、或两者;以及
生成管理服务的配置包括:生成用于所述CL的目标。
15.一种装置,包括:
处理器;以及
存储器,与所述处理器耦合,所述处理器被配置为使得所述装置:
生成用以在多个网络实体之间创建闭环(CL)的请求;
将所述请求传送到网络功能(NF)实体;以及
从所述NF实体接收与已完成的CL相关联的标识符、或所述CL的生成失败的指示。
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