JP2018521389A - ハードウェアアクセラレーション方法及び関連デバイス - Google Patents

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Abstract

本発明はハードウェアアクセラレーション方法及び関連デバイスを提供する。ハードウェアアクセラレーション方法は、機能エンティティによって、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップと、機能エンティティによって、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するステップと、機能エンティティによって、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップとを含む。この実施例では、機能エンティティは、ハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きいサイズを有するターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備し、その結果、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。

Description

本発明は、クラウドコンピューティングの分野に関し、より詳細には、ハードウェアアクセラレーション方法及び関連デバイスに関する。
クラウドコンピューティングはコンピューティングタスクを分散された仮想的なコンピューティングリソースに分散させるものであり、その結果、企業又はユーザは、ネットワーク中央データセンターを使用して、リソースを異なる必要なアプリケーションへ切り替えることによって、必要に応じて異なるコンピュータ及び記憶システムにアクセスすることができる。クラウドコンピューティングは、分散コンピューティング(Distributed Computing)、並列コンピューティング(Parallel Computing)、ユーティリティコンピューティング(Utility Computing)、ネットワークストレージ(Network Storage)、仮想化(Virtualization)、及び負荷分散(Load Balance)などの従来のコンピュータ技術及びネットワーク技術の発展及び融合の産物である。
クラウドコンピューティングシステムは、非常に複雑な大規模なソフトウェアシステムであり、多数のモジュール及びコンポーネントを含む。クラウドアーキテクチャは、全部で2つの主要な部分、すなわち、サービス及び管理に分類される。サービスの面では、クラウドアーキテクチャは、主にクラウドベースの様々なサービスをユーザに提供し、これは全部で3つのレイヤを含む。第1のレイヤはサービスとしてのソフトウェアサービスとしてのソフトウェア(SaaS,Software as a Service)であり、このレイヤの役割は、アプリケーションを主にWebベースの方式でクライアントに提供することであり、第2のレイヤはサービスとしてのプラットフォーム(PaaS,Platform as a Service)であり、このレイヤの役割は、開発及び配備プラットフォームをサービスとしてユーザに提供することであり、第3のレイヤはサービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS,Infrastructure as a Service)であり、このレイヤの役割は、様々な下層のリソース、たとえば、コンピューティングリソース(たとえば、仮想マシン)及び記憶リソースなどをサービスとしてユーザに提供することである。ユーザの観点から、3つのレイヤのサービスは独立しており、その理由は、3つのレイヤによって提供されるサービスは完全に異なり、同一のユーザに向けられたものでないためである。しかしながら、技術的な観点から、クラウドサービスの3つのレイヤ間に一定の依存関係が存在する。たとえば、SaaSレイヤの製品及びサービスは、SaaSレイヤの技術を必要とするだけでなく、PaaSレイヤによって提供される開発及び配備プラットフォームに依存し、又はIaaSレイヤによって提供されるコンピューティングリソース上に直接配備され、PaaSレイヤの製品及びサービスは、IaaSレイヤのサービス上に構築される可能性もある。管理の側面は主にクラウド管理レイヤを必要とし、その機能は、クラウドコンピューティングシステム全体が安全にかつ安定して動作することができ、効果的に管理され得るようにすることである。
クラウドコンピューティング技術が徐々に成熟するにつれて、IT分野及びCT分野は融合し統合される。将来の競争及び挑戦に対応するために、CT事業者は、仮想化及びクラウドコンピューティングの現在の技術開発動向に従い、ICT分野におけるネットワーク機能仮想化(NFV,Network Functions Virtualization)アーキテクチャを提案している。アーキテクチャの構造概略図について、図1への参照がなされ得る。新たなアーキテクチャでは、機能オブジェクト、たとえば、ネットワーク機能仮想化インフラストラクチャNFVI、仮想化インフラストラクチャマネージャVIM、仮想化ネットワーク機能マネージャVNFM(VNF Manager)、ネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVO(Orchestrator)、及び仮想化ネットワーク機能VNFが定義される。NFVIはクラウド化されたインフラストラクチャレイヤを提供し、VNFはクラウド化されたネットワーク要素アプリケーションであり、仮想化インフラストラクチャマネージャVIMはインフラストラクチャレイヤ管理を担当し、VNFMはVNFのライフサイクル管理を担当し、NFVOはサービスのライフサイクル管理を担当する。E/NMSは従来のCT電気通信ネットワーク要素のネットワーク管理システムであり、OSS/BSSはクラウドシステムのネットワーク管理システムである。VNFごとの配備及び操作行為は、VNFDテンプレートを使用して記述され、VNFカタログ(VNF Catalog)に記憶される。
VNFDに記述された要件に基づいて、事前設定された特定の要件、制約、及び策略を考量して、NFVIリソースがVNFに割り当てられる。電気通信サービスが増加するにつれて、NFV MANOのアーキテクチャでは、アクセラレータがNFVIの鍵となる要素であって、CPU、ネットワークインターフェースカード(NIC,Network Interface Card)、及びメモリと並んで重要であることを事業者は認識している。NFV MANOは、少なくともNFVO、VNF、VNFカタログ、及びVIMを含むユニットである。業界における次の10年のデータトラフィックの予想(100〜200倍に増加)によれば、デバイス規模の増加などの要因を考慮しなければ、将来の単一のserverの能力が、10倍に増加される必要があると控えめに見積もられ、これは各CPUに対する能力の需要でもある。データプラットフォーム開発キット(DPDK,Data Platform Development Kit)最適化、ソフトウェア性能最適化などの手段によって、最大で4〜5倍に能力が改善され得るが、これはserver能力の需要を実現するにはかけ離れている。業界全体はそのような巨大な性能の差を、システムオンアチップ(SOC,System−On−a−Chip)、ハードウェアアクセラレーションなどの手段によって解決することを積極的に試みている。
既存のアーキテクチャでは、MANOは、VNFにおけるアクセラレーション対象リソース及びHostのアクセラレーションユニットの状況についての知識を有さない。従来技術では、VNFをHostに配備する過程で、VNFは各DCのHost上にランダムに又は順次配備される。従来技術における解決法では、VNFにおいてアクセラレーションが必要なリソースのタイプは、VNFのHostによって提供され得るアクセラレーションリソースのタイプに整合することができず、したがって、VNFにおけるアクセラレーション対象リソースのタイプは、VNFが配備されるHostのアクセラレーションリソースのタイプに整合しないことが多く、その結果、VNFが配置されるHostのアクセラレーションリソースはVNFのアクセラレーション要件を満足することができず、それによってVNFの性能が低下する。
本発明はハードウェアアクセラレーション方法及び関連デバイスを提供する。
本発明の実施例の第1の態様は、
機能エンティティによって、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップと、
機能エンティティによって、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するステップと、
機能エンティティによって、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、配備するステップと
を含む、ハードウェアアクセラレーション方法を提供する。
本発明の実施例の第1の態様に関連して、本発明の実施例の第1の態様の第1の実現方式では、
機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、機能エンティティによって、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップが、
NFVOによって、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップ
を含む。
本発明の実施例の第1の態様の第1の実現方式に関連して、本発明の実施例の第1の態様の第2の実現方式では、
機能エンティティによって、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するステップが、
NFVOによって、NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信するステップであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、受信するステップと、
NFVOによって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定するステップであって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、決定するステップと、
NFVOによって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定するステップと、
NFVOによって、ターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定するステップと
を含む。
本発明の実施例の第1の態様の第1の実現方式又は本発明の実施例の第1の態様の第2の実現方式に関連して、本発明の実施例の第1の態様の第3の実現方式では、
機能エンティティによって、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップが、
NFVOによって、第1の要求情報をターゲットVIMに送信するステップであって、第1の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信するステップ、
又は、
NFVOによって、第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信するステップであって、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用され、第2の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信するステップ
を含む。
本発明の実施例の第1の態様の第1の実現方式に関連して、本発明の実施例の第1の態様の第4の実現方式では、
機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、機能エンティティによって、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップが、
VNFMによって、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップ
を含み、
機能エンティティによって、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップの後に、方法が、
VNFMによって、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信するステップ
を更に含む。
本発明の実施例の第1の態様の第4の実現方式に関連して、本発明の実施例の第1の態様の第5の実現方式では、
機能エンティティによって、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するステップが、
VNFMによって、第3の要求情報をNFVOに送信するステップであって、その結果、NFVOが第3の要求情報と、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズとに応じてターゲットVIMを決定する、送信するステップ
を含み、
機能エンティティによって、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップが、
VNFMによって、NFVOによって送信された第2の指示情報を受信するステップであって、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、受信するステップと、
VNFMによって、第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するステップであって、第4の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信するステップと
を含む。
本発明の実施例の第2の態様は、
ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMによって、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信するステップであって、その結果、機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定し、加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、送信するステップと、
ターゲットVIMによって、機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、配備するステップと
を含む、ハードウェアアクセラレーション方法を提供する。
本発明の実施例の第2の態様に関連して、本発明の実施例の第2の態様の第1の実現方式では、
機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMによって、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信するステップが、
ターゲットVIMによって、ハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信するステップであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、ターゲットVIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズをハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定し、NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する、送信するステップ
を含む。
本発明の実施例の第2の態様の第1の実現方式に関連して、本発明の実施例の第2の態様の第2の実現方式では、
ターゲットVIMによって、機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップが、
ターゲットVIMによって、NFVOによって送信された第1の要求情報を受信するステップと、
ターゲットVIMによって、第1の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップと、
又は、
ターゲットVIMによって、仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信するステップであって、VNFMがNFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用される、受信するステップと、
ターゲットVIMによって、第2の要求メッセージに応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップと
を含む。
本発明の実施例の第2の態様に関連して、本発明の実施例の第2の態様の第3の実現方式では、
機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、ターゲットVIMによって、機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップが、
ターゲットVIMによって、VNFMによって送信された第4の要求情報を受信するステップであって、VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成され、VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように更に構成され、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、受信するステップと、
ターゲットVIMによって、第4の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップと
を含む。
本発明の実施例の第3の態様は、
機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように構成される第1の決定ユニットと、
ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するように構成される第2の決定ユニットと、
ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第1の配備ユニットであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、第1の配備ユニットと
を含む、機能エンティティを提供する。
本発明の実施例の第3の態様に関連して、本発明の実施例の第3の態様の第1の実現方式では、
機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、第1の決定ユニットは以下を含み、
第1の決定ユニットが、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される。
本発明の実施例の第3の態様の第1の実現方式に関連して、本発明の実施例の第3の態様の第2の実現方式では、
第2の決定ユニットが、
NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信するように構成される第1の受信モジュールであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、第1の受信モジュールと、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定するように構成される第1の決定モジュールであって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、第1の決定モジュールと、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定するように構成される第2の決定モジュールと、
ターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定するように構成される第3の決定モジュールと
を含む。
本発明の実施例の第3の態様の第1の実現方式又は本発明の実施例の第3の態様の第2の実現方式に関連して、本発明の実施例の第3の態様の第3の実現方式では、
第1の配備ユニットが、
第1の要求情報をターゲットVIMに送信するように構成される第1の送信モジュールであって、第1の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第1の送信モジュール、
又は、
第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信するように構成される第2の送信モジュールであって、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用され、第2の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第2の送信モジュール
を含む。
本発明の実施例の第3の態様に関連して、本発明の実施例の第3の態様の第4の実現方式では、
機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、第1の決定ユニットが、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成され、
機能エンティティが、
アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信するように構成される第1の送信ユニット
を更に含む。
本発明の実施例の第3の態様の第4の実現方式に関連して、本発明の実施例の第3の態様の第5の実現方式では、
第2の決定ユニットが第3の要求情報をNFVOに送信するように更に構成され、その結果、NFVOが第3の要求情報と、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズとに応じてターゲットVIMを決定し、
第1の配備ユニットが、
NFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように構成される第2の受信モジュールであって、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、第2の受信モジュールと、
第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成される第3の送信モジュールであって、第4の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第3の送信モジュールと
を含む。
本発明の実施例の第4の態様は、
ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信するように構成される第2の送信ユニットであって、その結果、機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定し、加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、第2の送信ユニットと、
機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備ユニットであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、第2の配備ユニットと
を含む、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを提供する。
本発明の実施例の第4の態様に関連して、本発明の実施例の第4の態様の第1の実現方式では、
機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、第2の送信ユニットがハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信するように更に構成され、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、ターゲットVIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズをハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定し、NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する。
本発明の実施例の第4の態様の第1の実現方式に関連して、本発明の実施例の第4の態様の第2の実現方式では、
第2の配備ユニットが、
NFVOによって送信された第1の要求情報を受信するように構成される第3の受信モジュールと、
第1の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第1の配備モジュールと、
又は、
仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信するように構成される第4の受信モジュールであって、VNFMがNFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用される、第4の受信モジュールと、
第2の要求メッセージに応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備モジュールと
を含む。
本発明の実施例の第4の態様に関連して、本発明の実施例の第4の態様の第3の実現方式では、
機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、第2の配備ユニットが、
VNFMによって送信された第4の要求情報を受信するように構成される第5の受信モジュールであって、VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成され、VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように更に構成され、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、第5の受信モジュールと、
第4の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第3の配備モジュールと
を含む。
本発明の実施例の第5の態様は、送信器と、受信器と、プロセッサとを含む機能エンティティであって、
プロセッサが以下の操作、すなわち、
機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定することと、
ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定することと、
ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、配備することと
を実施するように構成される、機能エンティティを提供する。
本発明の実施例の第5の態様に関連して、本発明の実施例の第5の態様の第1の実現方式では、
機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、プロセッサが以下の操作、すなわち、
アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定すること
を実施するように更に構成される。
本発明の実施例の第5の態様の第1の実現方式、本発明の実施例の第5の態様の第2の実現方式では、
受信器が以下の操作、すなわち、
NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信することであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、受信すること
を実施するように構成され、
プロセッサが以下の操作、すなわち、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定することであって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、決定することと、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定することと、
ターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定することと
を実施するように更に構成される。
本発明の実施例の第5の態様の第1の実現方式又は本発明の実施例の第5の態様の第2の実現方式に関連して、本発明の実施例の第5の態様の第3の実現方式では、
送信器が以下の操作、すなわち、
第1の要求情報をターゲットVIMに送信することであって、第1の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること、
又は、
第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信することであって、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用され、第2の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること
を実施するように構成される。
本発明の実施例の第5の態様に関連して、本発明の実施例の第5の態様の第4の実現方式では、
機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、プロセッサが以下の操作、すなわち、
アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定すること
を実施するように更に構成され、
送信器が以下の操作、すなわち、
アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信すること
を実施するように構成される。
本発明の実施例の第5の態様の第4の実現方式に関連して、本発明の実施例の第5の態様の第5の実現方式では、
送信器が以下の操作、すなわち、
第3の要求情報をNFVOに送信することであって、その結果、NFVOが第3の要求情報と、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズとに応じてターゲットVIMを決定する、送信すること
を実施するように更に構成され、
受信器が以下の操作、すなわち、
NFVOによって送信された第2の指示情報を受信することであって、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、受信すること
を実施するように更に構成され、
送信器が以下の操作、すなわち、
第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信することであって、第4の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること
を実施するように更に構成される。
本発明の実施例の第6の態様は、送信器と、受信器と、プロセッサとを含むターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMであって、
送信器が以下の操作、すなわち、
ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信することであって、その結果、機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定し、加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、送信すること
を実施するように構成され、
プロセッサが以下の操作、すなわち、
機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、配備すること
を実施するように構成される、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを提供する。
本発明の実施例の第6の態様に関連して、本発明の実施例の第6の態様の第1の実現方式では、
機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、送信器が以下の操作、すなわち、
ハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信することであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、ターゲットVIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズをハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定し、NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する、送信すること
を実施するように更に構成される。
本発明の実施例の第6の態様の第1の実現方式に関連して、本発明の実施例の第6の態様の第2の実現方式では、
受信器が以下の操作、すなわち、
NFVOによって送信された第1の要求情報を受信すること
を実施するように構成され、
プロセッサが以下の操作、すなわち、
第1の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備すること
を実施するように構成され、
又は、
受信器が以下の操作、すなわち、
仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信することであって、VNFMがNFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用される、受信すること
を実施するように更に構成され、
プロセッサが以下の操作、すなわち、
第2の要求メッセージに応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備すること
を実施するように更に構成される。
本発明の実施例の第6の態様に関連して、本発明の実施例の第6の態様の第3の実現方式では、
機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、受信器が以下の操作、すなわち、
VNFMによって送信された第4の要求情報を受信することであって、VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成され、VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように更に構成され、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、受信すること
を実施するように更に構成され、
プロセッサが以下の操作、すなわち、
第4の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備すること
を実施するように構成される。
本発明はハードウェアアクセラレーション方法及び関連デバイスを提供する。ハードウェアアクセラレーション方法は、機能エンティティによって、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップと、機能エンティティによって、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するステップと、機能エンティティによって、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップとを含む。この実施例では、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
従来技術におけるネットワーク機能仮想化アーキテクチャの構造概略図である。 本発明の一実施例によるハードウェアアクセラレーション方法の一例示的実施例のステップのフローチャートである。 本発明の一実施例によるネットワーク機能仮想化アーキテクチャの一例示的実施例の構造概略図である。 本発明の一実施例によるハードウェアアクセラレーション方法の他の例示的実施例のステップのフローチャートである。 本発明の一実施例によるネットワーク機能仮想化アーキテクチャの他の例示的実施例の構造概略図である。 本発明の一実施例によるハードウェアアクセラレーション方法の他の例示的実施例のステップのフローチャートである。 本発明の一実施例によるハードウェアアクセラレーション方法の一例示的実施例のステップのフローチャートである。 本発明の一実施例によるハードウェアアクセラレーション方法の他の例示的実施例のステップのフローチャートである。 本発明の一実施例によるハードウェアアクセラレーション方法の他の例示的実施例のステップのフローチャートである。 本発明の一実施例による機能エンティティの一例示的実施例の構造概略図である。 本発明の一実施例による機能エンティティの他の例示的実施例の構造概略図である。 本発明の一実施例による機能エンティティの他の例示的実施例の構造概略図である。 本発明の一実施例によるターゲットVIMの一例示的実施例の構造概略図である。 本発明の一実施例によるターゲットVIMの他の例示的実施例の構造概略図である。 本発明の一実施例によるターゲットVIMの他の例示的実施例の構造概略図である。 本発明の一実施例による機能エンティティの他の例示的実施例の構造概略図である。 本発明の一実施例によるターゲットVIMの他の例示的実施例の構造概略図である。
本発明の一実施例はハードウェアアクセラレーション方法を提供し、ハードウェアアクセラレーション方法は、VNFが配置されるホストのアクセラレーションリソースがVNFのアクセラレーション要件を満足することを可能にする。
以下では、この実施例において提供されるハードウェアアクセラレーション方法が図2を参照して詳細に説明され、ハードウェアアクセラレーション方法は以下を含む。
201。機能エンティティが機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定する。
この実施例において提供されるネットワーク機能仮想化アーキテクチャの構造については、図3を参照されたい。機能エンティティの特定の実現構造はこの実施例では限定されない。
機能エンティティの管理ドメインが複数のVNFを含み、機能エンティティが、VNF記述子(VNFD,Virtualised Network Function Descriptor)を使用してVNFインスタンスを作成し、これらのインスタンスのライフサイクルを管理することができ、ここで、VNFごとの配備及び操作行為は、VNFDテンプレートを使用して記述され、VNFカタログ(VNF Catalog)に記憶されることが図3から分かる。
加えて、VNFD及びVNFは一対一の対応関係にあり、VNFDはVNFを実現するのに必要な特性及び要件を十分に記述する。
機能エンティティは、各VNFDを読み取ることによって、機能エンティティの管理ドメイン内の各VNFにおいて、ハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFを決定することができ、アクセラレーション対象VNFに対応するVNFDを読み取ることによって、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定することができる。
VNFDが機能エンティティの管理ドメイン内の各VNFに必要な特性及び要件を十分に記述することができる場合、すなわち、機能エンティティが、VNFDを読み取ることによって、アクセラレーション対象VNFの要件を決定することができる場合、VNFDの特定の実現方式はこの実施例では限定されず、ここで、アクセラレーション対象VNFの要件は、限定はされないが、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ、サイズ、互換性、性能などを含む。
図3に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャにおけるクラウドシステムのネットワーク管理システムOSS/BSS、従来のCT電気通信ネットワーク要素のネットワーク管理システムE/NMS、及びネットワーク機能仮想化インフラストラクチャNFVIに関する詳細については、従来技術を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
特定のタイプのハードウェアアクセラレーションリソースは、この実施例では限定されない。たとえば、ハードウェアアクセラレーションリソースは、アクセラレーションを必要とする任意のハードウェアリソース、たとえば、ビデオアクセラレーションリソースとすることができる。
202。機能エンティティがターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定する。
機能エンティティは、機能エンティティの管理ドメイン内の複数のVIMの中の、事前設定された条件を満足するVIMが、ターゲットVIMであると決定し、その結果、ターゲットVIMはターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストを決定する。
事前設定された条件は、ターゲットホストがターゲットVIMの管理ドメイン内に存在することである。
具体的には、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きい。
より具体的には、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
203。機能エンティティがターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する。
機能エンティティは、決定されたターゲットVIMを使用して、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する。
この実施例では、機能エンティティがアクセラレーション対象VNFをホスト上に配備する過程で、配備は順次又はランダムに実施されるのではなく、機能エンティティは、ハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きいサイズを有するターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備し、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、機能エンティティがターゲットVIMを具体的に決定する実現方式が図4を参照して詳細に説明される。ターゲットVIMを決定する方式の以下の説明が例示的な一例であって、アクセラレーション対象VNFがターゲットホスト上に配備され得る場合、本発明はこれに限定されないことに留意されたい。
この実施例では、ネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な構造について図5への参照がなされ得、機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであると仮定してこの実施例が説明される。
401。NFVOがアクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定する。
具体的には、図5に示されるように、NFVOは、VNFカタログ内のVNFDテンプレートを読み取ることによって、NFVOの管理ドメインにおいてハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを取得する。
VNFごとの配備及び操作行為は、VNFDテンプレートを使用して記述され、VNFカタログ(VNF Catalog)に記憶され、VNFD及びVNFは一対一の対応関係にある。したがって、この実施例では、NFVOは、ハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFに対応するVNFDを読み取ることによって、ハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを取得することができる。
以下では、VNFカタログ内のVNFDテンプレートがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを記述する方式が、一例を使用して説明される。以下がVNFDテンプレートの例示的な一例にすぎず、本発明がこれに限定されないことに留意されたい。
ターゲットフィールドvduがVNFカタログ内のVNFDテンプレートに設定され、ターゲットフィールドvduが表1に示されている。
Figure 2018521389
この実施例では、ハードウェアアクセラレータのパラメータがターゲットフィールドvduに追加され、詳細が表2に示されている。
Figure 2018521389
すなわち、この実施例では、NFVOは、アクセラレーション対象VNFに対応するVNFDテンプレート内のターゲットフィールドを読み取ることによって、ハードウェアアクセラレータのパラメータを取得し、次いで、アクセラレーション対象VNF内のハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定することができる。
ハードウェアアクセラレータは特定のハードウェア又はチップの形式のものとすることができ、これはこの実施例では具体的に限定されない。
具体的には、図5に示されるように、NFVIは、限定はされないが、
サービスに統一された適応フレームワークを提供するために使用されるアクセラレーションデバイス適応レイヤと、
サーバノードアクセラレーションデバイスにおいてインストール、起動、監視、及びマネージャ配備などの動作を実施するために使用されるアクセラレーションデバイス抽象レイヤと、
FPGA、サウスブリッジチップ、プロセッサ関連のアクセラレーションSoC、及び対応する物理及び仮想ドライバを含むアクセラレーションハードウェアが配備される、アクセラレーションデバイスプールハードウェアレイヤと
を含む。
402。NFVOがNFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信する。
ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含む。
報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである。
403。NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定する。
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である。
404。NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定する。
405。NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する。
この実施例では、NFVOの管理ドメイン内の報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値を有するVIMがターゲットVIMであるとNFVOが決定することが、ターゲットVIMを決定する一例であって、本発明はこれに限定されないことがステップ402からステップ405から分かる。アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きい場合、ターゲットVIMを決定する他の方式も使用され得る。
具体的には、NFVOは、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースの決定されたタイプに応じて、NFVOの管理ドメイン内の各VIMのハードウェアアクセラレーション情報を決定する。
具体的には、図5に示されるように、少なくともアクセラレーションデバイスクラウド管理レイヤがVIM内に配備され、ここで、アクセラレーションデバイスクラウド管理レイヤはアクセラレーションデバイス用のクラウド管理システムであり、クラウド管理システムはリソースを割り当て、配備するために使用される。
より具体的には、VIMのアクセラレーションデバイスクラウド管理レイヤは、VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズを決定し、その結果、VIMは、VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズをNFVOに報告することができる。
406。NFVOが第1の要求情報を生成する。
第1の要求情報は、NFVOによって、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するようにターゲットVIMに指示するために使用される。
407。NFVOが第1の要求情報をターゲットVIMに送信する。
第1の要求メッセージを受信した後、ターゲットVIMはターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することができる。
ステップ406及びステップ407は、NFVOがターゲットVIMを使用してアクセラレーション対象VNFをターゲットホスト上に配備するステップである。ステップ406及びステップ407が説明用の一例であって、本発明がこれに限定されないことに留意されたい。他の配備方式、たとえば以下のステップ408及びステップ409も使用され得る。
408。NFVOが第1の指示情報を生成する。
第1の指示情報はターゲットVIMを仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに指示するために使用され、その結果、VNFMは第1の指示情報に応じてターゲットVIMを決定し、アクセラレーション対象VNFを配備することができる。
409。NFVOが第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信する。
第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用され、第2の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される。
この実施例では、アクセラレーション対象VNFをホスト上に配備する過程で、NFVOが、ターゲットVIMがターゲットホストに対応するVIMであって、ターゲットホストがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストであると決定し、ここで、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースの、NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたサイズであり、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、機能エンティティがターゲットVIMを具体的に決定する実現方式が図6を参照して詳細に説明される。ターゲットVIMを決定する方式の以下の説明が例示的な一例であって、アクセラレーション対象VNFがターゲットホスト上に配備され得る場合、本発明はこれに限定されないことに留意されたい。
この実施例では、ネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な構造について図5への参照がなされ得、機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであると仮定してこの実施例が説明される。
601。VNFMがアクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定する。
具体的には、図5に示されるように、VNFMは、VNFカタログ内のVNFDテンプレートを読み取ることによって、NFVOの管理ドメインにおいてハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを取得する。
VNFごとの配備及び操作行為は、VNFDテンプレートを使用して記述され、VNFカタログ(VNF Catalog)に記憶され、VNFD及びVNFは一対一の対応関係にある。したがって、この実施例では、VNFMは、ハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFに対応するVNFDを読み取ることによって、ハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを取得することができる。
ターゲットフィールドvduがVNFカタログ内のVNFDテンプレートに設定され、その結果、VNFMがアクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定することができる。
ターゲットフィールドの具体的な設定方式については、表1及び表2を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
602。VNFMがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信する。
VNFMが、ターゲットフィールドを読み取ることによって取得された、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信する。
603。VNFMが第3の要求情報をNFVOに送信する。
第3の要求情報は、NFVOに、第3の要求情報と、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズとに応じてターゲットVIMを決定させるために使用される。
NFVOがターゲットVIMを決定する具体的な処理については、図4に示されたステップ402からステップ405を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
604。VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信する。
NFVOが第2の指示情報を決定されたターゲットVIMに応じて生成し、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される。
605。VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信する。
第4の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される。
この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
上記はこの実施例において機能エンティティの観点から詳細に示されたハードウェアアクセラレーション方法を実現する方式を説明しており、以下では、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法を実現する方式が、仮想化インフラストラクチャマネージャVIMの観点から詳細に説明される。
以下では、ハードウェアアクセラレーション方法の他の実施例が図7を参照して詳細に説明される。
この実施例に示されたハードウェアアクセラレーション方法を実現し得るネットワーク機能仮想化アーキテクチャについては、図3を参照されたい。図3に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な説明については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
701。ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMがターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信する。
ターゲットVIMは、機能エンティティの管理ドメイン内の複数のVIMの中の、事前設定された条件を満足するVIMである。
事前設定された条件は、ターゲットホストがターゲットVIMの管理ドメイン内に存在することである。
機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定する。
加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される。
機能エンティティが機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを具体的に決定する方式に関する詳細については、図2に示された実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
702。ターゲットVIMが機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する。
ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
この実施例では、ターゲットVIMがターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信し、その結果、機能エンティティがターゲットVIMを決定することができ、ターゲットVIMが機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することができる。加えて、ターゲットVIMがターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する過程で、配備は順次又はランダムに実施されるのではなく、アクセラレーション対象VNFはハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きいサイズを有するターゲットホスト上に配備され、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであるハードウェアアクセラレーション方法をターゲットVIMが実現する方式が、図8を参照して説明される。
この実施例に示されたハードウェアアクセラレーション方法を実現するためのネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な構造については、図5を参照されたい。図5に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な説明については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
801。ターゲットVIMがハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信する。
ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、ターゲットVIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズである。
すなわち、NFVOの管理ドメイン内の各VIMがハードウェアアクセラレーション情報を送信し、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである。
NFVOが、ハードウェアアクセラレーション情報に応じてターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定するように構成され、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定し、NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する。
この実施例では、ターゲットVIMが、NFVOの管理ドメイン内にあって、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値を有するVIMであることは、ターゲットVIMを決定する一例であって、本発明はこれに限定されない。アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きい場合、ターゲットVIMを決定する他の方式も使用され得る。
802。ターゲットVIMがNFVOによって送信された第1の要求情報を受信する。
803。ターゲットVIMが第1の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する。
ステップ802及びステップ803は、ターゲットVIMがアクセラレーション対象VNFをターゲットホスト上に配備するステップである。ステップ802及びステップ803が説明用の一例であって、本発明がこれに限定されないことに留意されたい。他の配備方式、たとえば、以下のステップ804及びステップ805も使用され得る。
804。ターゲットVIMが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信する。
VNFMがNFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用される。
805。ターゲットVIMが第2の要求メッセージに応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する。
この実施例では、ターゲットVIMがハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信し、その結果、アクセラレーション対象VNFをホスト上に配備する過程で、NFVOが、ターゲットVIMがターゲットホストに対応するVIMであって、ターゲットホストがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストであると決定し、ここで、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースの、NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたサイズであり、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであるハードウェアアクセラレーション方法をターゲットVIMが実現する方式が、図9を参照して説明される。
この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法を実現するためのネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な構造については、図5を参照されたい。図5に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な説明については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
901。ターゲットVIMがハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信する。
この実施例におけるステップ901に関する詳細については、図8に示されたステップ801を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
902。ターゲットVIMがVNFMによって送信された第4の要求情報を受信する。
VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成され、VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように更に構成され、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される。
903。ターゲットVIMが第4の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する。
この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、VNFが配置されるホストのアクセラレーションリソースがVNFのアクセラレーション要件を満足することを可能にし得る機能エンティティの構造が図10を参照して詳細に説明される。
機能エンティティは、第1の決定ユニット1001、第2の決定ユニット1002、及び第1の配備ユニット1003を含む。
第1の決定ユニット1001が、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように構成される。
この実施例において提供されるネットワーク機能仮想化アーキテクチャの構造については、図3を参照されたい。機能エンティティの特定の実現構造はこの実施例では限定されない。
図3に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な説明については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
第2の決定ユニット1002が、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するように構成される。
機能エンティティは、機能エンティティの管理ドメイン内の複数のVIMの中の、事前設定された条件を満足するVIMが、ターゲットVIMであると決定し、その結果、ターゲットVIMはターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストを決定する。
事前設定された条件は、ターゲットホストがターゲットVIMの管理ドメイン内に存在することである。
具体的には、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きい。
より具体的には、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
第1の配備ユニット1003が、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成され、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
この実施例では、機能エンティティがアクセラレーション対象VNFをホスト上に配備する過程で、配備は順次又はランダムに実施されるのではなく、機能エンティティは、ハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きいサイズを有するターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備し、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、ターゲットVIMを決定し得る機能エンティティの構造が図11を参照して詳細に説明される。
この実施例では、ネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な構造について図5への参照がなされ得、機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであると仮定してこの実施例が説明される。
機能エンティティは、第1の決定ユニット1101、第2の決定ユニット1102、及び第1の配備ユニット1103を含む。
第1の決定ユニット1101が、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように構成される。
具体的には、図5に示されるように、NFVOは、VNFカタログ内のVNFDテンプレートを読み取ることによって、NFVOの管理ドメインにおいてハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを取得する。
NFVOがNFVOの管理ドメインにおいてハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを具体的に取得する方式に関する詳細については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
第2の決定ユニット1102が、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するように構成される。
具体的には、第2の決定ユニット1102は、
NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信するように構成される第1の受信モジュール11021であって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、第1の受信モジュール11021と、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定するように構成される第1の決定モジュール11022であって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、第1の決定モジュール11022と、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定するように構成される第2の決定モジュール11023と、
ターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定するように構成される第3の決定モジュール11024と
を更に含む。
第1の配備ユニット1103が、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成され、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
具体的には、第1の配備ユニット1103は、
第1の要求情報をターゲットVIMに送信するように構成される第1の送信モジュール11031であって、第1の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第1の送信モジュール11031
を含み、
又は、
第1の配備ユニット1103は、
第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信するように構成される第2の送信モジュール11032であって、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用され、第2の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第2の送信モジュール11032
を含む。
この実施例では、アクセラレーション対象VNFをホスト上に配備する過程で、NFVOが、ターゲットVIMがターゲットホストに対応するVIMであって、ターゲットホストがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストであると決定し、ここで、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースの、NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたサイズであり、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、ターゲットVIMを決定し得る機能エンティティの構造が図12を参照して詳細に説明される。
この実施例では、ネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な構造について図5への参照がなされ得、機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであると仮定してこの実施例が説明される。
機能エンティティは、第1の決定ユニット1201、第1の送信ユニット1202、第2の決定ユニット1203、及び第1の配備ユニット1204を含む。
第1の決定ユニット1201が、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように構成される。
加えて、第1の決定ユニット1201が、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される。
VNFMが、VNFカタログ内のVNFDテンプレートを読み取ることによって、NFVOの管理ドメインにおいてハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを具体的に取得する方式に関する詳細については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
第1の送信ユニット1202がアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信するように構成される。
第2の決定ユニット1203が、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するように構成される。
第2の決定ユニット1203が、第3の要求情報をNFVOに送信するように更に構成され、その結果、NFVOが第3の要求情報と、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズとに応じてターゲットVIMを決定する。
第1の配備ユニット1204が、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成され、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
具体的には、第1の配備ユニット1204は、
NFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように構成される第2の受信モジュール12041であって、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、第2の受信モジュール12041と、
第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成される第3の送信モジュール12042であって、第4の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第3の送信モジュール12042と
を含む。
この実施例によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、VNFが配置されるホストのアクセラレーションリソースがVNFのアクセラレーション要件を満足することを可能にし得るターゲットVIMの構造が図13を参照して詳細に説明される。
この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法を実現し得るネットワーク機能仮想化アーキテクチャについては、図3を参照されたい。図3に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な説明については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMは、
ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信するように構成される第2の送信ユニット1301であって、その結果、機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定し、加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、第2の送信ユニット1301と、
機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備ユニット1302であって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、第2の配備ユニット1302と
を含む。
この実施例では、ターゲットVIMがターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信し、その結果、機能エンティティがターゲットVIMを決定することができ、ターゲットVIMが機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することができる。加えて、ターゲットVIMがターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する過程で、配備は順次又はランダムに実施されるのではなく、アクセラレーション対象VNFはハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きいサイズを有するターゲットホスト上に配備され、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOである場合のターゲットVIMの具体的な構造が図14を参照して説明される。
この実施例において示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャを実現するための具体的な構造については、図5を参照されたい。図5に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な説明については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
第2の送信ユニット1401がハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信するように構成され、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、ターゲットVIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズをハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定し、NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する。
第2の配備ユニット1402が、機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成され、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
具体的には、第2の配備ユニット1402は、
NFVOによって送信された第1の要求情報を受信するように構成される第3の受信モジュール14021と、
第1の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第1の配備モジュール14022と、
又は、
仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信するように構成される第4の受信モジュール14023であって、VNFMがNFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用される、第4の受信モジュール14023と、
第2の要求メッセージに応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備モジュール14024と
を含む。
この実施例では、ターゲットVIMがハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信し、その結果、アクセラレーション対象VNFをホスト上に配備する過程で、NFVOが、ターゲットVIMがターゲットホストに対応するVIMであって、ターゲットホストがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストであると決定し、ここで、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースの、NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたサイズであり、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMである場合のターゲットVIMの具体的な構造が図15を参照して説明される。
ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMは、
ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信するように構成される第2の送信ユニット1501であって、その結果、機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定し、加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、第2の送信ユニット1501と、
機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備ユニット1502であって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、第2の配備ユニット1502と
を含む。
具体的には、第2の配備ユニット1502は、
VNFMによって送信された第4の要求情報を受信するように構成される第5の受信モジュール15021であって、VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成され、VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように更に構成され、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、第5の受信モジュール15021と、
第4の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第3の配備モジュール15022と
を含む。
この実施例によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、VNFが配置されるホストのアクセラレーションリソースがVNFのアクセラレーション要件を満足することを可能にし得る機能エンティティの構造がハードウェアの観点から詳細に説明される。
図16に示されるように、機能エンティティは、送信器1601、受信器1602、及びプロセッサ1603を含む。
プロセッサ1603が以下の操作、すなわち、
機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定することと、
ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定することと、
ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、配備することと
を実施するように構成される。
更に、機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、プロセッサ1603が以下の操作、すなわち、
アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定すること
を実施するように更に構成される。
更に、受信器1602が以下の操作、すなわち、
NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信することであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、受信すること
を実施するように構成される。
プロセッサ1603が以下の操作、すなわち、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定することであって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、決定することと、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定することと、
ターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定することと
を実施するように更に構成される。
更に、送信器1601が以下の操作、すなわち、
第1の要求情報をターゲットVIMに送信することであって、第1の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること、
又は、
第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信することであって、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用され、第2の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること
を実施するように構成される。
更に、機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、プロセッサ1603が以下の操作、すなわち、
アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定すること
を実施するように更に構成される。
送信器1601が以下の操作、すなわち、
アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信すること
を実施するように構成される。
更に、送信器1601が以下の操作、すなわち、
第3の要求情報をNFVOに送信することであって、その結果、NFVOが第3の要求情報と、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズとに応じてターゲットVIMを決定する、送信すること
を実施するように更に構成される。
受信器1602が以下の操作、すなわち、
NFVOによって送信された第2の指示情報を受信することであって、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、受信すること
を実施するように更に構成される。
送信器1601が以下の操作、すなわち、
第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信することであって、第4の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること
を実施するように更に構成される。
以下では、VNFが配置されるホストのアクセラレーションリソースがVNFのアクセラレーション要件を満足することを可能にし得るターゲットVIMの構造がハードウェアの観点から詳細に説明される。
図17に示されるように、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMは、送信器1701、受信器1702、及びプロセッサ1703を含む。
送信器1701が以下の操作、すなわち、
ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信することであって、その結果、機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定し、加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、送信すること
を実施するように構成される。
プロセッサ1703が以下の操作、すなわち、
機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、配備すること
を実施するように構成される。
更に、機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、送信器1701が以下の操作、すなわち、
ハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信することであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、ターゲットVIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズをハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定し、NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する、送信すること
を実施するように更に構成される。
更に、受信器1702が以下の操作、すなわち、
NFVOによって送信された第1の要求情報を受信すること
を実施するように構成され、
プロセッサ1703が以下の操作、すなわち、
第1の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備すること
を実施するように構成され、
又は、
受信器1702が以下の操作、すなわち、
仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信することであって、VNFMがNFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用される、受信すること
を実施するように更に構成され、
プロセッサ1703が以下の操作、すなわち、
第2の要求メッセージに応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備すること
を実施するように更に構成される。
更に、機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、受信器1702が以下の操作、すなわち、
VNFMによって送信された第4の要求情報を受信することであって、VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成され、VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように更に構成され、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、受信すること
を実施するように更に構成される。
プロセッサ1703が以下の操作、すなわち、
第4の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備すること
を実施するように構成される。
便宜的かつ簡略的な説明の目的で、前述のシステム、装置、及びユニットの具体的な作動過程について、前述の方法の実施例における対応する過程への参照がなされ得ることは等業者には明らかに理解されると思われ、詳細は本明細書では再度説明されない。
前述の実施例は、本発明の技術的解決法を説明するためのものにすぎず、本発明を限定するものではない。本発明が前述の実施例を参照して詳細に説明されているが、当業者であれば、本発明の実施例の技術的解決法の精神及び範囲から逸脱せずに、依然として前述の実施例に記載された技術的解決法に修正を行うことができ、又はそれらのいくつかの技術的な特性に同等な置換を行うことができることを理解するはずである。
本発明は、クラウドコンピューティングの分野に関し、より詳細には、ハードウェアアクセラレーション方法及び関連デバイスに関する。
クラウドコンピューティングはコンピューティングタスクを分散された仮想的なコンピューティングリソースに分散させるものであり、その結果、企業又はユーザは、ネットワーク中央データセンターを使用して、リソースを異なる必要なアプリケーションへ切り替えることによって、必要に応じて異なるコンピュータ及び記憶システムにアクセスすることができる。クラウドコンピューティングは、分散コンピューティング(Distributed Computing)、並列コンピューティング(Parallel Computing)、ユーティリティコンピューティング(Utility Computing)、ネットワークストレージ(Network Storage)、仮想化(Virtualization)、及び負荷分散(Load Balance)などの従来のコンピュータ技術及びネットワーク技術の発展及び融合の産物である。
クラウドコンピューティングシステムは、非常に複雑な大規模なソフトウェアシステムであり、多数のモジュール及びコンポーネントを含む。クラウドアーキテクチャは、全部で2つの主要な部分、すなわち、サービス及び管理に分類される。サービスの面では、クラウドアーキテクチャは、主にクラウドベースの様々なサービスをユーザに提供し、これは全部で3つのレイヤを含む。第1のレイヤはサービスとしてのソフトウェア(SaaS,Software as a Service)であり、このレイヤの役割は、アプリケーションを主にWebベースの方式でクライアントに提供することであり、第2のレイヤはサービスとしてのプラットフォーム(PaaS,Platform as a Service)であり、このレイヤの役割は、開発及び配備プラットフォームをサービスとしてユーザに提供することであり、第3のレイヤはサービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS,Infrastructure as a Service)であり、このレイヤの役割は、様々な下層のリソース、たとえば、コンピューティングリソース(たとえば、仮想マシン)及び記憶リソースなどをサービスとしてユーザに提供することである。ユーザの観点から、3つのレイヤのサービスは独立しており、その理由は、3つのレイヤによって提供されるサービスは完全に異なり、同一のユーザに向けられたものでないためである。しかしながら、技術的な観点から、クラウドサービスの3つのレイヤ間に一定の依存関係が存在する。たとえば、SaaSレイヤの製品及びサービスは、SaaSレイヤの技術を必要とするだけでなく、PaaSレイヤによって提供される開発及び配備プラットフォームに依存し、又はIaaSレイヤによって提供されるコンピューティングリソース上に直接配備され、PaaSレイヤの製品及びサービスは、IaaSレイヤのサービス上に構築される可能性もある。管理の側面は主にクラウド管理レイヤを必要とし、その機能は、クラウドコンピューティングシステム全体が安全にかつ安定して動作することができ、効果的に管理され得るようにすることである。
クラウドコンピューティング技術が徐々に成熟するにつれて、IT分野及びCT分野は融合し統合される。将来の競争及び挑戦に対応するために、CT事業者は、仮想化及びクラウドコンピューティングの現在の技術開発動向に従い、ICT分野におけるネットワーク機能仮想化(NFV,Network Functions Virtualization)アーキテクチャを提案している。アーキテクチャの構造概略図について、図1への参照がなされ得る。新たなアーキテクチャでは、機能オブジェクト、たとえば、ネットワーク機能仮想化インフラストラクチャNFVI、仮想化インフラストラクチャマネージャVIM、仮想化ネットワーク機能マネージャVNFM(VNF Manager)、ネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVO(Orchestrator)、及び仮想化ネットワーク機能VNFが定義される。NFVIはクラウド化されたインフラストラクチャレイヤを提供し、VNFはクラウド化されたネットワーク要素アプリケーションであり、仮想化インフラストラクチャマネージャVIMはインフラストラクチャレイヤ管理を担当し、VNFMはVNFのライフサイクル管理を担当し、NFVOはサービスのライフサイクル管理を担当する。E/NMSは従来のCT電気通信ネットワーク要素のネットワーク管理システムであり、OSS/BSSはクラウドシステムのネットワーク管理システムである。VNFごとの配備及び操作行為は、VNFDテンプレートを使用して記述され、VNFカタログ(VNF Catalog)に記憶される。
VNFDに記述された要件に基づいて、事前設定された特定の要件、制約、及び策略を考量して、NFVIリソースがVNFに割り当てられる。電気通信サービスが増加するにつれて、NFV MANOのアーキテクチャでは、アクセラレータがNFVIの鍵となる要素であって、CPU、ネットワークインターフェースカード(NIC,Network Interface Card)、及びメモリと並んで重要であることを事業者は認識している。NFV MANOは、少なくともNFVO、VNF、VNFカタログ、及びVIMを含むユニットである。業界における次の10年のデータトラフィックの予想(100〜200倍に増加)によれば、デバイス規模の増加などの要因を考慮しなければ、将来の単一のserverの能力が、10倍に増加される必要があると控えめに見積もられ、これは各CPUに対する能力の需要でもある。データプラットフォーム開発キット(DPDK,Data Platform Development Kit)最適化、ソフトウェア性能最適化などの手段によって、最大で4〜5倍に能力が改善され得るが、これはserver能力の需要を実現するにはかけ離れている。業界全体はそのような巨大な性能の差を、システムオンアチップ(SOC,System−On−a−Chip)、ハードウェアアクセラレーションなどの手段によって解決することを積極的に試みている。
既存のアーキテクチャでは、MANOは、VNFにおけるアクセラレーション対象リソース及びHostのアクセラレーションユニットの状況についての知識を有さない。従来技術では、VNFをHostに配備する過程で、VNFは各DCのHost上にランダムに又は順次配備される。従来技術における解決法では、VNFにおいてアクセラレーションが必要なリソースのタイプは、VNFのHostによって提供され得るアクセラレーションリソースのタイプに整合することができず、したがって、VNFにおけるアクセラレーション対象リソースのタイプは、VNFが配備されるHostのアクセラレーションリソースのタイプに整合しないことが多く、その結果、VNFが配置されるHostのアクセラレーションリソースはVNFのアクセラレーション要件を満足することができず、それによってVNFの性能が低下する。
本発明はハードウェアアクセラレーション方法及び関連デバイスを提供する。
本発明の実施例の第1の態様は、
機能エンティティによって、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップと、
機能エンティティによって、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するステップと、
機能エンティティによって、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、配備するステップと
を含む、ハードウェアアクセラレーション方法を提供する。
本発明の実施例の第1の態様に関連して、本発明の実施例の第1の態様の第1の実現方式では、
機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、機能エンティティによって、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップが、
NFVOによって、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップ
を含む。
本発明の実施例の第1の態様の第1の実現方式に関連して、本発明の実施例の第1の態様の第2の実現方式では、
機能エンティティによって、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するステップが、
NFVOによって、NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信するステップであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、受信するステップと、
NFVOによって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定するステップであって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、決定するステップと、
NFVOによって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定するステップと、
NFVOによって、ターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定するステップと
を含む。
本発明の実施例の第1の態様の第1の実現方式又は本発明の実施例の第1の態様の第2の実現方式に関連して、本発明の実施例の第1の態様の第3の実現方式では、
機能エンティティによって、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップが、
NFVOによって、第1の要求情報をターゲットVIMに送信するステップであって、第1の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信するステップ、
又は、
NFVOによって、第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信するステップであって、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用され、第2の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信するステップ
を含む。
本発明の実施例の第1の態様の第1の実現方式に関連して、本発明の実施例の第1の態様の第4の実現方式では、
機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、機能エンティティによって、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップが、
VNFMによって、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップ
を含み、
機能エンティティによって、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップの後に、方法が、
VNFMによって、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信するステップ
を更に含む。
本発明の実施例の第1の態様の第4の実現方式に関連して、本発明の実施例の第1の態様の第5の実現方式では、
機能エンティティによって、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するステップが、
VNFMによって、第3の要求情報をNFVOに送信するステップであって、その結果、NFVOが第3の要求情報と、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズとに応じてターゲットVIMを決定する、送信するステップ
を含み、
機能エンティティによって、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップが、
VNFMによって、NFVOによって送信された第2の指示情報を受信するステップであって、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、受信するステップと、
VNFMによって、第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するステップであって、第4の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信するステップと
を含む。
本発明の実施例の第2の態様は、
ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMによって、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信するステップであって、その結果、機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定し、加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、送信するステップと、
ターゲットVIMによって、機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、配備するステップと
を含む、ハードウェアアクセラレーション方法を提供する。
本発明の実施例の第2の態様に関連して、本発明の実施例の第2の態様の第1の実現方式では、
機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMによって、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信するステップが、
ターゲットVIMによって、ハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信するステップであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、ターゲットVIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズをハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定し、NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する、送信するステップ
を含む。
本発明の実施例の第2の態様の第1の実現方式に関連して、本発明の実施例の第2の態様の第2の実現方式では、
ターゲットVIMによって、機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップが、
ターゲットVIMによって、NFVOによって送信された第1の要求情報を受信するステップと、
ターゲットVIMによって、第1の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップと、
又は、
ターゲットVIMによって、仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信するステップであって、VNFMがNFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用される、受信するステップと、
ターゲットVIMによって、第2の要求メッセージに応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップと
を含む。
本発明の実施例の第2の態様に関連して、本発明の実施例の第2の態様の第3の実現方式では、
機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、ターゲットVIMによって、機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップが、
ターゲットVIMによって、VNFMによって送信された第4の要求情報を受信するステップであって、VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成され、VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように更に構成され、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、受信するステップと、
ターゲットVIMによって、第4の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップと
を含む。
本発明の実施例の第3の態様は、
機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように構成される第1の決定ユニットと、
ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するように構成される第2の決定ユニットと、
ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第1の配備ユニットであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、第1の配備ユニットと
を含む、機能エンティティを提供する。
本発明の実施例の第3の態様に関連して、本発明の実施例の第3の態様の第1の実現方式では、
機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり
第1の決定ユニットが、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される。
本発明の実施例の第3の態様の第1の実現方式に関連して、本発明の実施例の第3の態様の第2の実現方式では、
第2の決定ユニットが、
NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信するように構成される第1の受信モジュールであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、第1の受信モジュールと、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定するように構成される第1の決定モジュールであって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、第1の決定モジュールと、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定するように構成される第2の決定モジュールと、
ターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定するように構成される第3の決定モジュールと
を含む。
本発明の実施例の第3の態様の第1の実現方式又は本発明の実施例の第3の態様の第2の実現方式に関連して、本発明の実施例の第3の態様の第3の実現方式では、
第1の配備ユニットが、
第1の要求情報をターゲットVIMに送信するように構成される第1の送信モジュールであって、第1の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第1の送信モジュール、
又は、
第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信するように構成される第2の送信モジュールであって、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用され、第2の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第2の送信モジュール
を含む。
本発明の実施例の第3の態様に関連して、本発明の実施例の第3の態様の第4の実現方式では、
機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、第1の決定ユニットが、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成され、
機能エンティティが、
アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信するように構成される第1の送信ユニット
を更に含む。
本発明の実施例の第3の態様の第4の実現方式に関連して、本発明の実施例の第3の態様の第5の実現方式では、
第2の決定ユニットが第3の要求情報をNFVOに送信するように更に構成され、その結果、NFVOが第3の要求情報と、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズとに応じてターゲットVIMを決定し、
第1の配備ユニットが、
NFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように構成される第2の受信モジュールであって、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、第2の受信モジュールと、
第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成される第3の送信モジュールであって、第4の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第3の送信モジュールと
を含む。
本発明の実施例の第4の態様は、
ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信するように構成される第2の送信ユニットであって、その結果、機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定し、加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、第2の送信ユニットと、
機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備ユニットであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、第2の配備ユニットと
を含む、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを提供する。
本発明の実施例の第4の態様に関連して、本発明の実施例の第4の態様の第1の実現方式では、
機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、第2の送信ユニットがハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信するように更に構成され、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、ターゲットVIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズをハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定し、NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する。
本発明の実施例の第4の態様の第1の実現方式に関連して、本発明の実施例の第4の態様の第2の実現方式では、
第2の配備ユニットが、
NFVOによって送信された第1の要求情報を受信するように構成される第3の受信モジュールと、
第1の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第1の配備モジュールと、
又は、
仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信するように構成される第4の受信モジュールであって、VNFMがNFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用される、第4の受信モジュールと、
第2の要求メッセージに応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備モジュールと
を含む。
本発明の実施例の第4の態様に関連して、本発明の実施例の第4の態様の第3の実現方式では、
機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、第2の配備ユニットが、
VNFMによって送信された第4の要求情報を受信するように構成される第5の受信モジュールであって、VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成され、VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように更に構成され、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、第5の受信モジュールと、
第4の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第3の配備モジュールと
を含む。
本発明の実施例の第5の態様は、送信器と、受信器と、プロセッサとを含む機能エンティティであって、
プロセッサが以下の操作、すなわち、
機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定することと、
ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定することと、
ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、配備することと
を実施するように構成される、機能エンティティを提供する。
本発明の実施例の第5の態様に関連して、本発明の実施例の第5の態様の第1の実現方式では、
機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、プロセッサが以下の操作、すなわち、
アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定すること
を実施するように更に構成される。
本発明の実施例の第5の態様の第1の実現方式、本発明の実施例の第5の態様の第2の実現方式では、
受信器が以下の操作、すなわち、
NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信することであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、受信すること
を実施するように構成され、
プロセッサが以下の操作、すなわち、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定することであって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、決定することと、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定することと、
ターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定することと
を実施するように更に構成される。
本発明の実施例の第5の態様の第1の実現方式又は本発明の実施例の第5の態様の第2の実現方式に関連して、本発明の実施例の第5の態様の第3の実現方式では、
送信器が以下の操作、すなわち、
第1の要求情報をターゲットVIMに送信することであって、第1の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること、
又は、
第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信することであって、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用され、第2の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること
を実施するように構成される。
本発明の実施例の第5の態様に関連して、本発明の実施例の第5の態様の第4の実現方式では、
機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、プロセッサが以下の操作、すなわち、
アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定すること
を実施するように更に構成され、
送信器が以下の操作、すなわち、
アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信すること
を実施するように構成される。
本発明の実施例の第5の態様の第4の実現方式に関連して、本発明の実施例の第5の態様の第5の実現方式では、
送信器が以下の操作、すなわち、
第3の要求情報をNFVOに送信することであって、その結果、NFVOが第3の要求情報と、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズとに応じてターゲットVIMを決定する、送信すること
を実施するように更に構成され、
受信器が以下の操作、すなわち、
NFVOによって送信された第2の指示情報を受信することであって、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、受信すること
を実施するように更に構成され、
送信器が以下の操作、すなわち、
第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信することであって、第4の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること
を実施するように更に構成される。
本発明の実施例の第6の態様は、送信器と、受信器と、プロセッサとを含むターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMであって、
送信器が以下の操作、すなわち、
ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信することであって、その結果、機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定し、加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、送信すること
を実施するように構成され、
プロセッサが以下の操作、すなわち、
機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、配備すること
を実施するように構成される、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを提供する。
本発明の実施例の第6の態様に関連して、本発明の実施例の第6の態様の第1の実現方式では、
機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、送信器が以下の操作、すなわち、
ハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信することであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、ターゲットVIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズをハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定し、NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する、送信すること
を実施するように更に構成される。
本発明の実施例の第6の態様の第1の実現方式に関連して、本発明の実施例の第6の態様の第2の実現方式では、
受信器が以下の操作、すなわち、
NFVOによって送信された第1の要求情報を受信すること
を実施するように構成され、
プロセッサが以下の操作、すなわち、
第1の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備すること
を実施するように構成され、
又は、
受信器が以下の操作、すなわち、
仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信することであって、VNFMがNFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用される、受信すること
を実施するように更に構成され、
プロセッサが以下の操作、すなわち、
第2の要求メッセージに応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備すること
を実施するように更に構成される。
本発明の実施例の第6の態様に関連して、本発明の実施例の第6の態様の第3の実現方式では、
機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、受信器が以下の操作、すなわち、
VNFMによって送信された第4の要求情報を受信することであって、VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成され、VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように更に構成され、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、受信すること
を実施するように更に構成され、
プロセッサが以下の操作、すなわち、
第4の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備すること
を実施するように構成される。
本発明はハードウェアアクセラレーション方法及び関連デバイスを提供する。ハードウェアアクセラレーション方法は、機能エンティティによって、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップと、機能エンティティによって、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するステップと、機能エンティティによって、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するステップとを含む。この実施例では、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
従来技術におけるネットワーク機能仮想化アーキテクチャの構造概略図である。 本発明の一実施例によるハードウェアアクセラレーション方法の一施例のステップのフローチャートである。 本発明の一実施例によるネットワーク機能仮想化アーキテクチャの一施例の構造概略図である。 本発明の一実施例によるハードウェアアクセラレーション方法の他の施例のステップのフローチャートである。 本発明の一実施例によるネットワーク機能仮想化アーキテクチャの他の施例の構造概略図である。 本発明の一実施例によるハードウェアアクセラレーション方法の他の実施例のステップのフローチャートである。 本発明の一実施例によるハードウェアアクセラレーション方法の一施例のステップのフローチャートである。 本発明の一実施例によるハードウェアアクセラレーション方法の他の施例のステップのフローチャートである。 本発明の一実施例によるハードウェアアクセラレーション方法の他の実施例のステップのフローチャートである。 本発明の一実施例による機能エンティティの一施例の構造概略図である。 本発明の一実施例による機能エンティティの他の施例の構造概略図である。 本発明の一実施例による機能エンティティの他の施例の構造概略図である。 本発明の一実施例によるターゲットVIMの一施例の構造概略図である。 本発明の一実施例によるターゲットVIMの他の施例の構造概略図である。 本発明の一実施例によるターゲットVIMの他の施例の構造概略図である。 本発明の一実施例による機能エンティティの他の施例の構造概略図である。 本発明の一実施例によるターゲットVIMの他の施例の構造概略図である。
本発明の一実施例はハードウェアアクセラレーション方法を提供し、ハードウェアアクセラレーション方法は、VNFが配置されるホストのアクセラレーションリソースがVNFのアクセラレーション要件を満足することを可能にする。
以下では、この実施例において提供されるハードウェアアクセラレーション方法が図2を参照して詳細に説明され、ハードウェアアクセラレーション方法は以下を含む。
201。機能エンティティが機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定する。
この実施例において提供されるネットワーク機能仮想化アーキテクチャの構造については、図3を参照されたい。機能エンティティの特定の実現構造はこの実施例では限定されない。
機能エンティティの管理ドメインが複数のVNFを含み、機能エンティティが、VNF記述子(VNFD,Virtualized Network Function Descriptor)を使用してVNFインスタンスを作成し、これらのインスタンスのライフサイクルを管理することができ、ここで、VNFごとの配備及び操作行為は、VNFDテンプレートを使用して記述され、VNFカタログ(VNF Catalog)に記憶されることが図3から分かる。
加えて、VNFD及びVNFは一対一の対応関係にあり、VNFDはVNFを実現するのに必要な特性及び要件を十分に記述する。
機能エンティティは、各VNFDを読み取ることによって、機能エンティティの管理ドメイン内の各VNFにおいて、ハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFを決定することができ、アクセラレーション対象VNFに対応するVNFDを読み取ることによって、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定することができる。
VNFDが機能エンティティの管理ドメイン内の各VNFに必要な特性及び要件を十分に記述することができる場合、すなわち、機能エンティティが、VNFDを読み取ることによって、アクセラレーション対象VNFの要件を決定することができる場合、VNFDの特定の実現方式はこの実施例では限定されず、ここで、アクセラレーション対象VNFの要件は、限定はされないが、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ、サイズ、互換性、性能などを含む。
図3に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャにおけるクラウドシステムのネットワーク管理システムOSS/BSS、従来のCT電気通信ネットワーク要素のネットワーク管理システムE/NMS、及びネットワーク機能仮想化インフラストラクチャNFVIに関する詳細については、従来技術を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
特定のタイプのハードウェアアクセラレーションリソースは、この実施例では限定されない。たとえば、ハードウェアアクセラレーションリソースは、アクセラレーションを必要とする任意のハードウェアリソース、たとえば、ビデオアクセラレーションリソースとすることができる。
202。機能エンティティがターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定する。
機能エンティティは、機能エンティティの管理ドメイン内の複数のVIMの中の、事前設定された条件を満足するVIMが、ターゲットVIMであると決定し、その結果、ターゲットVIMはターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストを決定する。
事前設定された条件は、ターゲットホストがターゲットVIMの管理ドメイン内に存在することである。
具体的には、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きい。
より具体的には、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
203。機能エンティティがターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する。
機能エンティティは、決定されたターゲットVIMを使用して、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する。
この実施例では、機能エンティティがアクセラレーション対象VNFをホスト上に配備する過程で、配備は順次又はランダムに実施されるのではなく、機能エンティティは、ハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きいサイズを有するターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備し、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、機能エンティティがターゲットVIMを具体的に決定する実現方式が図4を参照して詳細に説明される。ターゲットVIMを決定する方式の以下の説明が例であって、アクセラレーション対象VNFがターゲットホスト上に配備され得る場合、本発明はこれに限定されないことに留意されたい。
この実施例では、ネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な構造について図5への参照がなされ得、機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであると仮定してこの実施例が説明される。
401。NFVOがアクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定する。
具体的には、図5に示されるように、NFVOは、VNFカタログ内のVNFDテンプレートを読み取ることによって、NFVOの管理ドメインにおいてハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを取得する。
VNFごとの配備及び操作行為は、VNFDテンプレートを使用して記述され、VNFカタログ(VNF Catalog)に記憶され、VNFD及びVNFは一対一の対応関係にある。したがって、この実施例では、NFVOは、ハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFに対応するVNFDを読み取ることによって、ハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを取得することができる。
以下では、VNFカタログ内のVNFDテンプレートがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを記述する方式が、一例を使用して説明される。以下がVNFDテンプレートの例にすぎず、本発明がこれに限定されないことに留意されたい。
ターゲットフィールドvduがVNFカタログ内のVNFDテンプレートに設定され、ターゲットフィールドvduが表1に示されている。
Figure 2018521389
この実施例では、ハードウェアアクセラレータのパラメータがターゲットフィールドvduに追加され、詳細が表2に示されている。
Figure 2018521389
すなわち、この実施例では、NFVOは、アクセラレーション対象VNFに対応するVNFDテンプレート内のターゲットフィールドを読み取ることによって、ハードウェアアクセラレータのパラメータを取得し、次いで、アクセラレーション対象VNF内のハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定することができる。
ハードウェアアクセラレータは特定のハードウェア又はチップの形式のものとすることができ、これはこの実施例では具体的に限定されない。
具体的には、図5に示されるように、NFVIは、限定はされないが、
サービスに統一された適応フレームワークを提供するために使用されるアクセラレーションデバイス適応レイヤと、
サーバノードアクセラレーションデバイスにおいてインストール、起動、監視、及びマネージャ配備などの動作を実施するために使用されるアクセラレーションデバイス抽象レイヤと、
FPGA、サウスブリッジチップ、プロセッサ関連のアクセラレーションSoC、及び対応する物理及び仮想ドライバを含むアクセラレーションハードウェアが配備される、アクセラレーションデバイスプールハードウェアレイヤと
を含む。
402。NFVOがNFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信する。
ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含む。
報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである。
403。NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定する。
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である。
404。NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定する。
405。NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する。
この実施例では、NFVOの管理ドメイン内の報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値を有するVIMがターゲットVIMであるとNFVOが決定することが、ターゲットVIMを決定する一例であって、本発明はこれに限定されないことがステップ402からステップ405から分かる。アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きい場合、ターゲットVIMを決定する他の方式も使用され得る。
具体的には、NFVOは、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースの決定されたタイプに応じて、NFVOの管理ドメイン内の各VIMのハードウェアアクセラレーション情報を決定する。
具体的には、図5に示されるように、少なくともアクセラレーションデバイスクラウド管理レイヤがVIM内に配備され、ここで、アクセラレーションデバイスクラウド管理レイヤはアクセラレーションデバイス用のクラウド管理システムであり、クラウド管理システムはリソースを割り当て、配備するために使用される。
より具体的には、VIMのアクセラレーションデバイスクラウド管理レイヤは、VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズを決定し、その結果、VIMは、VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズをNFVOに報告することができる。
406。NFVOが第1の要求情報を生成する。
第1の要求情報は、NFVOによって、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するようにターゲットVIMに指示するために使用される。
407。NFVOが第1の要求情報をターゲットVIMに送信する。
第1の要求情報を受信した後、ターゲットVIMはターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することができる。
ステップ406及びステップ407は、NFVOがターゲットVIMを使用してアクセラレーション対象VNFをターゲットホスト上に配備するステップである。ステップ406及びステップ407が説明用の一例であって、本発明がこれに限定されないことに留意されたい。他の配備方式、たとえば以下のステップ408及びステップ409も使用され得る。
408。NFVOが第1の指示情報を生成する。
第1の指示情報はターゲットVIMを仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに指示するために使用され、その結果、VNFMは第1の指示情報に応じてターゲットVIMを決定し、アクセラレーション対象VNFを配備することができる。
409。NFVOが第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信する。
第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用され、第2の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される。
この実施例では、アクセラレーション対象VNFをホスト上に配備する過程で、NFVOが、ターゲットVIMがターゲットホストに対応するVIMであって、ターゲットホストがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストであると決定し、ここで、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースの、NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたサイズであり、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、機能エンティティがターゲットVIMを具体的に決定する実現方式が図6を参照して詳細に説明される。ターゲットVIMを決定する方式の以下の説明が例であって、アクセラレーション対象VNFがターゲットホスト上に配備され得る場合、本発明はこれに限定されないことに留意されたい。
この実施例では、ネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な構造について図5への参照がなされ得、機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであると仮定してこの実施例が説明される。
601。VNFMがアクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定する。
具体的には、図5に示されるように、VNFMは、VNFカタログ内のVNFDテンプレートを読み取ることによって、NFVOの管理ドメインにおいてハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを取得する。
VNFごとの配備及び操作行為は、VNFDテンプレートを使用して記述され、VNFカタログ(VNF Catalog)に記憶され、VNFD及びVNFは一対一の対応関係にある。したがって、この実施例では、VNFMは、ハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFに対応するVNFDを読み取ることによって、ハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを取得することができる。
ターゲットフィールドvduがVNFカタログ内のVNFDテンプレートに設定され、その結果、VNFMがアクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定することができる。
ターゲットフィールドの具体的な設定方式については、表1及び表2を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
602。VNFMがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信する。
VNFMが、ターゲットフィールドを読み取ることによって取得された、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信する。
603。VNFMが第3の要求情報をNFVOに送信する。
第3の要求情報は、NFVOに、第3の要求情報と、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズとに応じてターゲットVIMを決定させるために使用される。
NFVOがターゲットVIMを決定する具体的な処理については、図4に示されたステップ402からステップ405を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
604。VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信する。
NFVOが第2の指示情報を決定されたターゲットVIMに応じて生成し、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される。
605。VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信する。
第4の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される。
この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
上記は能エンティティの観点から本発明のハードウェアアクセラレーション方法を実現する方式を詳細に説明しており、以下では、本発明のハードウェアアクセラレーション方法を実現する方式が、仮想化インフラストラクチャマネージャVIMの観点から詳細に説明される。
以下では、ハードウェアアクセラレーション方法の他の実施例が図7を参照して詳細に説明される。
この実施例に示されたハードウェアアクセラレーション方法を実現し得るネットワーク機能仮想化アーキテクチャについては、図3を参照されたい。図3に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な説明については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
701。ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMがターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信する。
ターゲットVIMは、機能エンティティの管理ドメイン内の複数のVIMの中の、事前設定された条件を満足するVIMである。
事前設定された条件は、ターゲットホストがターゲットVIMの管理ドメイン内に存在することである。
機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定する。
加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される。
機能エンティティが機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを具体的に決定する方式に関する詳細については、図2に示された実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
702。ターゲットVIMが機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する。
ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
この実施例では、ターゲットVIMがターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信し、その結果、機能エンティティがターゲットVIMを決定することができ、ターゲットVIMが機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することができる。加えて、ターゲットVIMがターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する過程で、配備は順次又はランダムに実施されるのではなく、アクセラレーション対象VNFはハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きいサイズを有するターゲットホスト上に配備され、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであるハードウェアアクセラレーション方法をターゲットVIMが実現する方式が、図8を参照して説明される。
この実施例に示されたハードウェアアクセラレーション方法を実現するためのネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な構造については、図5を参照されたい。図5に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な説明については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
801。ターゲットVIMがハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信する。
ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、ターゲットVIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズである。
すなわち、NFVOの管理ドメイン内の各VIMがハードウェアアクセラレーション情報を送信し、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである。
NFVOが、ハードウェアアクセラレーション情報に応じてターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定するように構成され、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定し、NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する。
この実施例では、ターゲットVIMが、NFVOの管理ドメイン内にあって、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値を有するVIMであることは、ターゲットVIMを決定する一例であって、本発明はこれに限定されない。アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きい場合、ターゲットVIMを決定する他の方式も使用され得る。
802。ターゲットVIMがNFVOによって送信された第1の要求情報を受信する。
803。ターゲットVIMが第1の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する。
ステップ802及びステップ803は、ターゲットVIMがアクセラレーション対象VNFをターゲットホスト上に配備するステップである。ステップ802及びステップ803が説明用の一例であって、本発明がこれに限定されないことに留意されたい。他の配備方式、たとえば、以下のステップ804及びステップ805も使用され得る。
804。ターゲットVIMが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信する。
VNFMがNFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用される。
805。ターゲットVIMが第2の要求メッセージに応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する。
この実施例では、ターゲットVIMがハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信し、その結果、アクセラレーション対象VNFをホスト上に配備する過程で、NFVOが、ターゲットVIMがターゲットホストに対応するVIMであって、ターゲットホストがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストであると決定し、ここで、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースの、NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたサイズであり、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであるハードウェアアクセラレーション方法をターゲットVIMが実現する方式が、図9を参照して説明される。
この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法を実現するためのネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な構造については、図5を参照されたい。図5に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な説明については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
901。ターゲットVIMがハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信する。
この実施例におけるステップ901に関する詳細については、図8に示されたステップ801を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
902。ターゲットVIMがVNFMによって送信された第4の要求情報を受信する。
VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成され、VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように更に構成され、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される。
903。ターゲットVIMが第4の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する。
この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、VNFが配置されるホストのアクセラレーションリソースがVNFのアクセラレーション要件を満足することを可能にし得る機能エンティティの構造が図10を参照して詳細に説明される。
機能エンティティは、第1の決定ユニット1001、第2の決定ユニット1002、及び第1の配備ユニット1003を含む。
第1の決定ユニット1001が、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように構成される。
この実施例において提供されるネットワーク機能仮想化アーキテクチャの構造については、図3を参照されたい。機能エンティティの特定の実現構造はこの実施例では限定されない。
図3に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な説明については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
第2の決定ユニット1002が、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するように構成される。
機能エンティティは、機能エンティティの管理ドメイン内の複数のVIMの中の、事前設定された条件を満足するVIMが、ターゲットVIMであると決定し、その結果、ターゲットVIMはターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストを決定する。
事前設定された条件は、ターゲットホストがターゲットVIMの管理ドメイン内に存在することである。
具体的には、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きい。
より具体的には、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
第1の配備ユニット1003が、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成され、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
この実施例では、機能エンティティがアクセラレーション対象VNFをホスト上に配備する過程で、配備は順次又はランダムに実施されるのではなく、機能エンティティは、ハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きいサイズを有するターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備し、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、ターゲットVIMを決定し得る機能エンティティの構造が図11を参照して詳細に説明される。
この実施例では、ネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な構造について図5への参照がなされ得、機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであると仮定してこの実施例が説明される。
機能エンティティは、第1の決定ユニット1101、第2の決定ユニット1102、及び第1の配備ユニット1103を含む。
第1の決定ユニット1101が、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように構成される。
具体的には、図5に示されるように、NFVOは、VNFカタログ内のVNFDテンプレートを読み取ることによって、NFVOの管理ドメインにおいてハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを取得する。
NFVOがNFVOの管理ドメインにおいてハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを具体的に取得する方式に関する詳細については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
第2の決定ユニット1102が、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するように構成される。
具体的には、第2の決定ユニット1102は、
NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信するように構成される第1の受信モジュール11021であって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、第1の受信モジュール11021と、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定するように構成される第1の決定モジュール11022であって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、第1の決定モジュール11022と、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定するように構成される第2の決定モジュール11023と、
ターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定するように構成される第3の決定モジュール11024と
を更に含む。
第1の配備ユニット1103が、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成され、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
具体的には、第1の配備ユニット1103は、
第1の要求情報をターゲットVIMに送信するように構成される第1の送信モジュール11031であって、第1の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第1の送信モジュール11031
を含み、
又は、
第1の配備ユニット1103は、
第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信するように構成される第2の送信モジュール11032であって、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用され、第2の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第2の送信モジュール11032
を含む。
この実施例では、アクセラレーション対象VNFをホスト上に配備する過程で、NFVOが、ターゲットVIMがターゲットホストに対応するVIMであって、ターゲットホストがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストであると決定し、ここで、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースの、NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたサイズであり、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、ターゲットVIMを決定し得る機能エンティティの構造が図12を参照して詳細に説明される。
この実施例では、ネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な構造について図5への参照がなされ得、機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであると仮定してこの実施例が説明される。
機能エンティティは、第1の決定ユニット1201、第1の送信ユニット1202、第2の決定ユニット1203、及び第1の配備ユニット1204を含む。
第1の決定ユニット1201が、アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように構成される。
VNFMが、VNFカタログ内のVNFDテンプレートを読み取ることによって、NFVOの管理ドメインにおいてハードウェアアクセラレーションを必要とするアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを具体的に取得する方式に関する詳細については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
第1の送信ユニット1202がアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信するように構成される。
第2の決定ユニット1203が、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するように構成される。
第2の決定ユニット1203が、第3の要求情報をNFVOに送信するように更に構成され、その結果、NFVOが第3の要求情報と、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズとに応じてターゲットVIMを決定する。
第1の配備ユニット1204が、ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成され、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。
具体的には、第1の配備ユニット1204は、
NFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように構成される第2の受信モジュール12041であって、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、第2の受信モジュール12041と、
第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成される第3の送信モジュール12042であって、第4の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第3の送信モジュール12042と
を含む。
この実施例によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、VNFが配置されるホストのアクセラレーションリソースがVNFのアクセラレーション要件を満足することを可能にし得るターゲットVIMの構造が図13を参照して詳細に説明される。
この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法を実現し得るネットワーク機能仮想化アーキテクチャについては、図3を参照されたい。図3に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な説明については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMは、
ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信するように構成される第2の送信ユニット1301であって、その結果、機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定し、加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、第2の送信ユニット1301と、
機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備ユニット1302であって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、第2の配備ユニット1302と
を含む。
この実施例では、ターゲットVIMがターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信し、その結果、機能エンティティがターゲットVIMを決定することができ、ターゲットVIMが機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することができる。加えて、ターゲットVIMがターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備する過程で、配備は順次又はランダムに実施されるのではなく、アクセラレーション対象VNFはハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きいサイズを有するターゲットホスト上に配備され、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOである場合のターゲットVIMの具体的な構造が図14を参照して説明される。
この実施例において示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャを実現するための具体的な構造については、図5を参照されたい。図5に示されたネットワーク機能仮想化アーキテクチャの具体的な説明については、前述の実施例を参照されたい。この実施例では詳細は再度説明されない。
ターゲットVIMは、
ードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信するように構成される第2の送信ユニット1401であって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、ターゲットVIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズをハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定し、NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する、第2の送信ユニットと、
能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備ユニット1402であって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、第2の配備ユニットと
を含む
具体的には、第2の配備ユニット1402は、
NFVOによって送信された第1の要求情報を受信するように構成される第3の受信モジュール14021と、
第1の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第1の配備モジュール14022と、
又は、
仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信するように構成される第4の受信モジュール14023であって、VNFMがNFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用される、第4の受信モジュール14023と、
第2の要求メッセージに応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備モジュール14024と
を含む。
この実施例では、ターゲットVIMがハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信し、その結果、アクセラレーション対象VNFをホスト上に配備する過程で、NFVOが、ターゲットVIMがターゲットホストに対応するVIMであって、ターゲットホストがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストであると決定し、ここで、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースの、NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたサイズであり、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する。したがって、この実施例において示されたハードウェアアクセラレーション方法によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMである場合のターゲットVIMの具体的な構造が図15を参照して説明される。
ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMは、
ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信するように構成される第2の送信ユニット1501であって、その結果、機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定し、加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、第2の送信ユニット1501と、
機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備ユニット1502であって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、第2の配備ユニット1502と
を含む。
具体的には、第2の配備ユニット1502は、
VNFMによって送信された第4の要求情報を受信するように構成される第5の受信モジュール15021であって、VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成され、VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように更に構成され、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、第5の受信モジュール15021と、
第4の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第3の配備モジュール15022と
を含む。
この実施例によれば、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプがターゲットホストのハードウェア整合リソースのタイプと整合することができ、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、その結果、ターゲットホストのハードウェア整合リソースがアクセラレーション対象VNFのアクセラレーション要件を満足することができ、それによってアクセラレーション対象VNFの性能を効果的に改善する。
以下では、VNFが配置されるホストのアクセラレーションリソースがVNFのアクセラレーション要件を満足することを可能にし得る機能エンティティの構造がハードウェアの観点から詳細に説明される。
図16に示されるように、機能エンティティは、送信器1601、受信器1602、及びプロセッサ1603を含む。
プロセッサ1603が以下の操作、すなわち、
機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定することと、
ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定することと、
ターゲットVIMを使用してターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、配備することと
を実施するように構成される。
更に、機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、プロセッサ1603が以下の操作、すなわち、
アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定すること
を実施するように更に構成される。
更に、受信器1602が以下の操作、すなわち、
NFVOの管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信することであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、受信すること
を実施するように構成される。
プロセッサ1603が以下の操作、すなわち、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定することであって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、決定することと、
ターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定することと、
ターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定することと
を実施するように更に構成される。
更に、送信器1601が以下の操作、すなわち、
第1の要求情報をターゲットVIMに送信することであって、第1の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること、
又は、
第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信することであって、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用され、第2の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること
を実施するように構成される。
更に、機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、プロセッサ1603が以下の操作、すなわち、
アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じてNFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定すること
を実施するように更に構成される。
送信器1601が以下の操作、すなわち、
アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズをNFVOに送信すること
を実施するように構成される。
更に、送信器1601が以下の操作、すなわち、
第3の要求情報をNFVOに送信することであって、その結果、NFVOが第3の要求情報と、アクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズとに応じてターゲットVIMを決定する、送信すること
を実施するように更に構成される。
受信器1602が以下の操作、すなわち、
NFVOによって送信された第2の指示情報を受信することであって、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、受信すること
を実施するように更に構成される。
送信器1601が以下の操作、すなわち、
第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信することであって、第4の要求情報が、ターゲットVIMに、ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること
を実施するように更に構成される。
以下では、VNFが配置されるホストのアクセラレーションリソースがVNFのアクセラレーション要件を満足することを可能にし得るターゲットVIMの構造がハードウェアの観点から詳細に説明される。
図17に示されるように、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMは、送信器1701、受信器1702、及びプロセッサ1703を含む。
送信器1701が以下の操作、すなわち、
ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信することであって、その結果、機能エンティティがターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズに応じてターゲットVIMを決定し、加えて、機能エンティティが、機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、送信すること
を実施するように構成される。
プロセッサ1703が以下の操作、すなわち、
機能エンティティの制御下でターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備することであって、ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズがアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのサイズより大きく、ハードウェア整合リソースのタイプが必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプと一致する、配備すること
を実施するように構成される。
更に、機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、送信器1701が以下の操作、すなわち、
ハードウェアアクセラレーション情報をNFVOに送信することであって、ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、報告されたハードウェア整合リソースサイズが、ターゲットVIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズをハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズが、NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズに対応するホストがターゲットホストであると決定し、NFVOがターゲットホストに対応するVIMがターゲットVIMであると決定する、送信すること
を実施するように更に構成される。
更に、受信器1702が以下の操作、すなわち、
NFVOによって送信された第1の要求情報を受信すること
を実施するように構成され、
プロセッサ1703が以下の操作、すなわち、
第1の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備すること
を実施するように構成され、
又は、
受信器1702が以下の操作、すなわち、
仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信することであって、VNFMがNFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、第1の指示情報がVNFMに第2の要求メッセージをターゲットVIMへ送信させるために使用される、受信すること
を実施するように更に構成され、
プロセッサ1703が以下の操作、すなわち、
第2の要求メッセージに応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備すること
を実施するように更に構成される。
更に、機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、受信器1702が以下の操作、すなわち、
VNFMによって送信された第4の要求情報を受信することであって、VNFMが第2の指示情報に応じてターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成され、VNFMがNFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように更に構成され、第2の指示情報がターゲットVIMを指示するために使用される、受信すること
を実施するように更に構成される。
プロセッサ1703が以下の操作、すなわち、
第4の要求情報に応じてターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上にアクセラレーション対象VNFを配備すること
を実施するように構成される。
便宜的かつ簡略的な説明の目的で、前述のシステム、装置、及びユニットの具体的な作動過程について、前述の方法の実施例における対応する過程への参照がなされ得ることは等業者には明らかに理解されると思われ、詳細は本明細書では再度説明されない。
前述の実施例は、本発明の技術的解決法を説明するためのものにすぎず、本発明を限定するものではない。本発明が前述の実施例を参照して詳細に説明されているが、当業者であれば、本発明の実施例の技術的解決法の囲から逸脱せずに、依然として前述の実施例に記載された技術的解決法に修正を行うことができ、又はそれらのいくつかの技術的な特性に同等な置換を行うことができることを理解するはずである。

Claims (30)

  1. 機能エンティティによって、前記機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップと、
    前記機能エンティティによって、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するステップと、
    前記機能エンティティによって、前記ターゲットVIMを使用して前記ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備するステップであって、前記ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズが前記アクセラレーション対象VNFにおいて必要な前記ハードウェアアクセラレーションリソースの前記サイズより大きく、前記ハードウェア整合リソースのタイプが前記必要なハードウェアアクセラレーションリソースの前記タイプと一致する、配備するステップと
    を備える、ハードウェアアクセラレーション方法。
  2. 前記機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、機能エンティティによって、前記機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定する前記ステップが、
    前記NFVOによって、前記アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じて前記NFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップ
    を備える、請求項1に記載のハードウェアアクセラレーション方法。
  3. 前記機能エンティティによって、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定する前記ステップが、
    前記NFVOによって、前記NFVOの前記管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信するステップであって、前記ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、前記報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、受信するステップと、
    前記NFVOによって、ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定するステップであって、前記ターゲットハードウェア整合リソースの前記サイズが、前記報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、決定するステップと、
    前記NFVOによって、前記ターゲットハードウェア整合リソースの前記サイズに対応するホストが前記ターゲットホストであると決定するステップと、
    前記NFVOによって、前記ターゲットホストに対応するVIMが前記ターゲットVIMであると決定するステップと
    を備える、請求項2に記載のハードウェアアクセラレーション方法。
  4. 前記機能エンティティによって、前記ターゲットVIMを使用して前記ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備する前記ステップが、
    前記NFVOによって、第1の要求情報を前記ターゲットVIMに送信するステップであって、前記第1の要求情報が、前記ターゲットVIMが前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備するために使用される、送信するステップ、
    又は、
    前記NFVOによって、第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信するステップであって、前記第1の指示情報が、前記VNFMが第2の要求メッセージを前記ターゲットVIMに送信するために使用され、前記第2の要求情報が、前記ターゲットVIMに、前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信するステップ
    を備える、請求項2又は3に記載のハードウェアアクセラレーション方法。
  5. 前記機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、機能エンティティによって、前記機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定する前記ステップが、
    前記VNFMによって、前記アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じて前記NFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するステップ
    を備え、
    機能エンティティによって、前記機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定する前記ステップの後に、前記方法が、
    前記VNFMによって、前記アクセラレーション対象VNFにおいて必要な前記ハードウェアアクセラレーションリソースの前記タイプ及び前記サイズを前記NFVOに送信するステップ
    を更に備える、請求項1に記載のハードウェアアクセラレーション方法。
  6. 前記機能エンティティによって、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定する前記ステップが、
    前記VNFMによって、第3の要求情報を前記NFVOに送信するステップであって、その結果、前記NFVOが前記第3の要求情報と、前記アクセラレーション対象VNFにおいて必要な前記ハードウェアアクセラレーションリソースの前記タイプ及び前記サイズとに応じて、前記ターゲットVIMを決定する、送信するステップ
    を備え、
    前記機能エンティティによって、前記ターゲットVIMを使用して前記ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備する前記ステップが、
    前記VNFMによって、前記NFVOによって送信された第2の指示情報を受信するステップであって、前記第2の指示情報が前記ターゲットVIMを指示するために使用される、受信するステップと、
    前記VNFMによって、前記第2の指示情報に応じて前記ターゲットVIMに第4の要求情報を送信するステップであって、前記第4の要求情報が、前記ターゲットVIMに、前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信するステップと
    を備える、請求項5に記載のハードウェアアクセラレーション方法。
  7. ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMによって、前記ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信するステップであって、その結果、前記機能エンティティが前記ターゲットホストの前記ハードウェア整合リソースの前記サイズに応じて前記ターゲットVIMを決定し、加えて、前記機能エンティティが、前記機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、送信するステップと、
    前記ターゲットVIMによって、前記機能エンティティの制御下で前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備するステップであって、前記ターゲットホストの前記ハードウェア整合リソースの前記サイズが前記アクセラレーション対象VNFにおいて必要な前記ハードウェアアクセラレーションリソースの前記サイズより大きく、前記ハードウェア整合リソースのタイプが前記必要なハードウェアアクセラレーションリソースの前記タイプと一致する、配備するステップと
    を備える、ハードウェアアクセラレーション方法。
  8. 前記機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMによって、前記ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信する前記ステップが、
    前記ターゲットVIMによって、ハードウェアアクセラレーション情報を前記NFVOに送信するステップであって、前記ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、前記報告されたハードウェア整合リソースサイズが、前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、前記NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズを前記ハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、前記ターゲットハードウェア整合リソースの前記サイズが、前記NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、前記NFVOが前記ターゲットハードウェア整合リソースの前記サイズに対応するホストが前記ターゲットホストであると決定し、前記NFVOが前記ターゲットホストに対応するVIMが前記ターゲットVIMであると決定する、送信するステップ
    を備える、請求項7に記載のハードウェアアクセラレーション方法。
  9. 前記ターゲットVIMによって、前記機能エンティティの制御下で前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備する前記ステップが、
    前記ターゲットVIMによって、前記NFVOによって送信された第1の要求情報を受信するステップと、
    前記ターゲットVIMによって、前記第1の要求情報に応じて前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備するステップと、
    又は、
    前記ターゲットVIMによって、仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信するステップであって、前記VNFMが前記NFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、前記第1の指示情報が前記VNFMに前記第2の要求メッセージを前記ターゲットVIMへ送信させるために使用される、受信するステップと、
    前記ターゲットVIMによって、前記第2の要求メッセージに応じて前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備するステップと
    を備える、請求項8に記載のハードウェアアクセラレーション方法。
  10. 前記機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、前記ターゲットVIMによって、前記機能エンティティの制御下で前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備する前記ステップが、
    前記ターゲットVIMによって、前記VNFMによって送信された第4の要求情報を受信するステップであって、前記VNFMが第2の指示情報に応じて前記ターゲットVIMに前記第4の要求情報を送信するように構成され、前記VNFMが前記NFVOによって送信された前記第2の指示情報を受信するように更に構成され、前記第2の指示情報が前記ターゲットVIMを指示するために使用される、受信するステップと、
    前記ターゲットVIMによって、前記第4の要求情報に応じて前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備するステップと
    を備える、請求項7に記載のハードウェアアクセラレーション方法。
  11. 機能エンティティであって、
    前記機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように構成される第1の決定ユニットと、
    ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定するように構成される第2の決定ユニットと、
    前記ターゲットVIMを使用して前記ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第1の配備ユニットであって、前記ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズが前記アクセラレーション対象VNFにおいて必要な前記ハードウェアアクセラレーションリソースの前記サイズより大きく、前記ハードウェア整合リソースのタイプが前記必要なハードウェアアクセラレーションリソースの前記タイプと一致する、第1の配備ユニットと
    を備える、機能エンティティ。
  12. 前記機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、第1の決定ユニットは以下を含み、
    前記第1の決定ユニットが、前記アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じて前記NFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、
    請求項11に記載の機能エンティティ。
  13. 前記第2の決定ユニットが、
    前記NFVOの前記管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信するように構成される第1の受信モジュールであって、前記ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、前記報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、第1の受信モジュールと、
    ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定するように構成される第1の決定モジュールであって、前記ターゲットハードウェア整合リソースの前記サイズが、前記報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、第1の決定モジュールと、
    前記ターゲットハードウェア整合リソースの前記サイズに対応するホストが前記ターゲットホストであると決定するように構成される第2の決定モジュールと、
    前記ターゲットホストに対応するVIMが前記ターゲットVIMであると決定するように構成される第3の決定モジュールと
    を備える、請求項12に記載の機能エンティティ。
  14. 前記第1の配備ユニットが、
    第1の要求情報を前記ターゲットVIMに送信するように構成される第1の送信モジュールであって、前記第1の要求情報が、前記ターゲットVIMに、前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第1の送信モジュール、
    又は、
    第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信するように構成される第2の送信モジュールであって、前記第1の指示情報が前記VNFMに第2の要求メッセージを前記ターゲットVIMへ送信させるために使用され、前記第2の要求情報が、前記ターゲットVIMに、前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第2の送信モジュール
    を備える、請求項12又は13に記載の機能エンティティ。
  15. 前記機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、前記第1の決定ユニットが、前記アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じて前記NFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成され、
    前記機能エンティティが、
    前記アクセラレーション対象VNFにおいて必要な前記ハードウェアアクセラレーションリソースの前記タイプ及び前記サイズを前記NFVOに送信するように構成される第1の送信ユニット
    を更に備える、請求項11に記載の機能エンティティ。
  16. 前記第2の決定ユニットが、第3の要求情報を前記NFVOに送信するように更に構成され、その結果、前記NFVOが前記第3の要求情報と、前記アクセラレーション対象VNFにおいて必要な前記ハードウェアアクセラレーションリソースの前記タイプ及び前記サイズとに応じて、前記ターゲットVIMを決定し、
    前記第1の配備ユニットが、
    前記NFVOによって送信された第2の指示情報を受信するように構成される第2の受信モジュールであって、前記第2の指示情報が前記ターゲットVIMを指示するために使用される、第2の受信モジュールと、
    前記第2の指示情報に応じて前記ターゲットVIMに第4の要求情報を送信するように構成される第3の送信モジュールであって、前記第4の要求情報が、前記ターゲットVIMに、前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、第3の送信モジュールと
    を備える、請求項15に記載の機能エンティティ。
  17. ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMであって、
    前記ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信するように構成される第2の送信ユニットであって、その結果、前記機能エンティティが前記ターゲットホストの前記ハードウェア整合リソースの前記サイズに応じて前記ターゲットVIMを決定し、加えて、前記機能エンティティが、前記機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、第2の送信ユニットと、
    前記機能エンティティの制御下で前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備ユニットであって、前記ターゲットホストの前記ハードウェア整合リソースの前記サイズが前記アクセラレーション対象VNFにおいて必要な前記ハードウェアアクセラレーションリソースの前記サイズより大きく、前記ハードウェア整合リソースのタイプが前記必要なハードウェアアクセラレーションリソースの前記タイプと一致する、第2の配備ユニット
    を備える、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIM。
  18. 前記機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、前記第2の送信ユニットがハードウェアアクセラレーション情報を前記NFVOに送信するように更に構成され、前記ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、前記報告されたハードウェア整合リソースサイズが、前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、前記NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズを前記ハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、前記ターゲットハードウェア整合リソースの前記サイズが、前記NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、前記NFVOが前記ターゲットハードウェア整合リソースの前記サイズに対応するホストが前記ターゲットホストであると決定し、前記NFVOが前記ターゲットホストに対応するVIMが前記ターゲットVIMであると決定する、
    請求項17に記載のターゲットVIM。
  19. 前記第2の配備ユニットが、
    前記NFVOによって送信された第1の要求情報を受信するように構成される第3の受信モジュールと、
    前記第1の要求情報に応じて前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第1の配備モジュールと、
    又は、
    仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信するように構成される第4の受信モジュールであって、前記VNFMが前記NFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、前記第1の指示情報が前記VNFMに前記第2の要求メッセージを前記ターゲットVIMへ送信させるために使用される、第4の受信モジュールと、
    前記第2の要求メッセージに応じて前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第2の配備モジュールと
    を備える、請求項18に記載のターゲットVIM。
  20. 前記機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、前記第2の配備ユニットが、
    前記VNFMによって送信された第4の要求情報を受信するように構成される第5の受信モジュールであって、前記VNFMが第2の指示情報に応じて前記ターゲットVIMに前記第4の要求情報を送信するように構成され、前記VNFMが前記NFVOによって送信された前記第2の指示情報を受信するように更に構成され、前記第2の指示情報が前記ターゲットVIMを指示するために使用される、第5の受信モジュールと、
    前記第4の要求情報に応じて前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備するように構成される第3の配備モジュールと
    を備える、請求項17に記載のターゲットVIM。
  21. 送信器と、受信器と、プロセッサとを備える機能エンティティであって、
    前記プロセッサが以下の操作、すなわち、
    前記機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定することと、
    ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMを決定することと、
    前記ターゲットVIMを使用して前記ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備することであって、前記ターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズが前記アクセラレーション対象VNFにおいて必要な前記ハードウェアアクセラレーションリソースの前記サイズより大きく、前記ハードウェア整合リソースのタイプが前記必要なハードウェアアクセラレーションリソースの前記タイプと一致する、配備することと
    を実施するように構成される、機能エンティティ。
  22. 前記機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、前記プロセッサが以下の操作、すなわち、
    前記アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じて前記NFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定すること
    を実施するように更に構成される、請求項21に記載の機能エンティティ。
  23. 前記受信器が以下の操作、すなわち、
    前記NFVOの前記管理ドメイン内の各VIMによって送信されたハードウェアアクセラレーション情報を受信することであって、前記ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、前記報告されたハードウェア整合リソースサイズが、各VIMの管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するホストのハードウェア整合リソースのサイズである、受信すること
    を実施するように構成され、
    前記プロセッサが以下の操作、すなわち、
    ターゲットハードウェア整合リソースのサイズを決定することであって、前記ターゲットハードウェア整合リソースの前記サイズが、前記報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値である、決定することと、
    前記ターゲットハードウェア整合リソースの前記サイズに対応するホストが前記ターゲットホストであると決定することと、
    前記ターゲットホストに対応するVIMが前記ターゲットVIMであると決定することと
    を実施するように更に構成される、請求項22に記載の機能エンティティ。
  24. 前記送信器が以下の操作、すなわち、
    第1の要求情報を前記ターゲットVIMに送信することであって、前記第1の要求情報が、前記ターゲットVIMに、前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること、
    又は、
    第1の指示情報を仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMに送信することであって、前記第1の指示情報が前記VNFMに第2の要求メッセージを前記ターゲットVIMへ送信させるために使用され、前記第2の要求情報が、前記ターゲットVIMに、前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること
    を実施するように構成される、請求項22又は23に記載の機能エンティティ。
  25. 前記機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMである場合、前記プロセッサが以下の操作、すなわち、
    前記アクセラレーション対象VNFに対応するVNF記述子テンプレート内のターゲットフィールドに応じて前記NFVOの管理ドメイン内のアクセラレーション対象VNFにおいて必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定すること
    を実施するように更に構成され、
    前記送信器が以下の操作、すなわち、
    前記アクセラレーション対象VNFにおいて必要な前記ハードウェアアクセラレーションリソースの前記タイプ及び前記サイズを前記NFVOに送信すること
    を実施するように構成される、請求項21に記載の機能エンティティ。
  26. 前記送信器が以下の操作、すなわち、
    第3の要求情報を前記NFVOに送信することであって、その結果、前記NFVOが前記第3の要求情報と、前記アクセラレーション対象VNFにおいて必要な前記ハードウェアアクセラレーションリソースの前記タイプ及び前記サイズとに応じて、前記ターゲットVIMを決定する、送信すること
    を実施するように更に構成され、
    前記受信器が以下の操作、すなわち、
    前記NFVOによって送信された第2の指示情報を受信することであって、前記第2の指示情報が前記ターゲットVIMを指示するために使用される、受信すること
    を実施するように更に構成され、
    前記送信器が以下の操作、すなわち、
    前記第2の指示情報に応じて前記ターゲットVIMに第4の要求情報を送信することであって、前記第4の要求情報が、前記ターゲットVIMに、前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備させるために使用される、送信すること
    を実施するように更に構成される、請求項25に記載の機能エンティティ。
  27. 送信器と、受信器と、プロセッサとを備えるターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIMであって、
    前記送信器が以下の操作、すなわち、
    前記ターゲットVIMの管理ドメイン内のターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズを機能エンティティに送信することであって、その結果、前記機能エンティティが前記ターゲットホストの前記ハードウェア整合リソースの前記サイズに応じて前記ターゲットVIMを決定し、加えて、前記機能エンティティが、前記機能エンティティの管理ドメイン内のアクセラレーション対象仮想化ネットワーク機能VNFにおける必要なハードウェアアクセラレーションリソースのタイプ及びサイズを決定するように更に構成される、送信すること
    を実施するように構成され、
    前記プロセッサが以下の操作、すなわち、
    前記機能エンティティの制御下で前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備することであって、前記ターゲットホストの前記ハードウェア整合リソースの前記サイズが前記アクセラレーション対象VNFにおいて必要な前記ハードウェアアクセラレーションリソースの前記サイズより大きく、前記ハードウェア整合リソースのタイプが前記必要なハードウェアアクセラレーションリソースの前記タイプと一致する、配備すること
    を実施するように構成される、ターゲット仮想化インフラストラクチャマネージャVIM。
  28. 前記機能エンティティがネットワーク機能仮想化オーケストレータNFVOであり、前記送信器が以下の操作、すなわち、
    ハードウェアアクセラレーション情報を前記NFVOに送信することであって、前記ハードウェアアクセラレーション情報が報告されたハードウェア整合リソースサイズを含み、前記報告されたハードウェア整合リソースサイズが、前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内にあって、最大のハードウェア整合リソースを有するターゲットホストのハードウェア整合リソースのサイズであり、その結果、前記NFVOがターゲットハードウェア整合リソースのサイズを前記ハードウェアアクセラレーション情報に応じて決定し、前記ターゲットハードウェア整合リソースの前記サイズが、前記NFVOの管理ドメイン内のVIMの報告されたハードウェア整合リソースサイズの最大値であり、その結果、前記NFVOが前記ターゲットハードウェア整合リソースの前記サイズに対応するホストが前記ターゲットホストであると決定し、前記NFVOが前記ターゲットホストに対応するVIMが前記ターゲットVIMであると決定する、送信すること
    を実施するように更に構成される、請求項27に記載のターゲットVIM。
  29. 前記受信器が以下の操作、すなわち、
    前記NFVOによって送信された第1の要求情報を受信すること
    を実施するように構成され、
    前記プロセッサが以下の操作、すなわち、
    前記第1の要求情報に応じて前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備すること
    を実施するように構成され、
    又は、
    前記受信器が以下の操作、すなわち、
    仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMによって送信された第2の要求メッセージを受信することであって、前記VNFMが前記NFVOによって送信された第1の指示情報を受信するように構成され、前記第1の指示情報が前記VNFMに前記第2の要求メッセージを前記ターゲットVIMへ送信させるために使用される、受信すること
    を実施するように更に構成され、
    前記プロセッサが以下の操作、すなわち、
    前記第2の要求メッセージに応じて前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備すること
    を実施するように更に構成される、請求項28に記載のターゲットVIM。
  30. 前記機能エンティティが仮想化ネットワーク機能マネージャVNFMであり、前記受信器が以下の操作、すなわち、
    前記VNFMによって送信された第4の要求情報を受信することであって、前記VNFMが第2の指示情報に応じて前記ターゲットVIMに前記第4の要求情報を送信するように構成され、前記VNFMが前記NFVOによって送信された前記第2の指示情報を受信するように更に構成され、前記第2の指示情報が前記ターゲットVIMを指示するために使用される、受信すること
    を実施するように更に構成され、
    前記プロセッサが以下の操作、すなわち、
    前記第4の要求情報に応じて前記ターゲットVIMの前記管理ドメイン内の前記ターゲットホスト上に前記アクセラレーション対象VNFを配備すること
    を実施するように構成される、請求項27に記載のターゲットVIM。
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