JP2021106388A - ビッグデータ環境におけるリソース管理 - Google Patents
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Abstract
Description
[0001] 本特許出願は、これらの出願が、それらの全体が参照により本明細書に組み込まれている、2014年、7月16日に出願された「Intelligent Automatic Troubleshooting for Cellular Networks」という名称の米国仮出願第62/025,453号と、2014年、7月17日に出願された「Radio Resource Management with Big Data Feeds」という名称の米国仮出願第62/025,958号と、2014年、7月17日に出願された「Recommendation Engine for Network Insights」という名称の米国仮出願第62/025,961号と、2014年、7月16日に出願された「Automatic Healthcare Monitoring System Leveraging Cellular Data Systems」という名称の米国仮出願第62/025,441号と、2015年、7月15日に出願された「Big Data Machine Learning Use Cases」という名称の米国仮出願第62/193,002号との優先権を主張するものである。
[0023] 図1は、無線リソース管理アーキテクチャを実装するための例示のネットワークアーキテクチャを示す。図1は、その加入者顧客と、関連するモバイルデバイスユーザとに対して広範囲のモバイル通信サービスと、補助サービスまたは補助機能とを提供するように、キャリアプロバイダまたはサービスプロバイダによって運営され得るモバイル通信ネットワーク100を示す。参照数字100によって一般に示される要素は、モバイル通信ネットワークの要素であり、またキャリアによって、またはキャリアのために運営される。モバイル通信ネットワーク100は、ユーザ機器(UE: user equipment)102aから102dの間の通信、ならびにモバイル通信ネットワーク100の外側のネットワークおよび局とのUEのための通信を提供する。
[0039] 図3は、例示の一実施形態と整合した、データフレームワークと相互作用する無線リソース管理(RRM)モジュールを示すブロック図である。eノードB319は、1つまたは複数のUE(例えば、UE302)と、ワイヤレス通信ネットワークとの間の基地局としての役割を果たす。システム300の例においては、各eノードB330は、UE302と、ワイヤレス通信ネットワークとの間のデータ送信のための優先順位(例えば、ターンの数を割り振る)を提供するように構成されているスケジューラ322を含む。eノードB319は、例えば、変調を調整すること、符号化すること、および送信のための適切な時間を選択することにより、チャネル状態に合わせて送信モードを調整するように構成されているリンク適応ユニット324を含むことができる。
[0062] 上記で考察されるように、一態様においては、測定結果メガストア140を使用することにより、加入者レベルにおけるネットワークの問題の自動検出が、可能にされる。いくつかのシナリオにおいては、問題は、顧客がその問題について知るようになる前でさえも、識別される(また時として防止される)可能性があり、これは、顧客との関係を非常に改善している。この利点は、既存のアプローチの観点からよりよく理解されて、ネットワーク問題と、関連した顧客の不満とに対処することができる。例えば、加入者(例えば、顧客)が、ネットワークの問題を受けたときに、一般的には、非常に長くて退屈な、また時としてフラストレーションを引き起こすようなプロセスが関与しており、このプロセスは、一般的に、非常に人手がかかり、課題を識別し、また解決するために熟練したエンジニアの頻繁な介入を必要としている。
[0093] 上記で考察されるように、一態様においては、本明細書において説明されるシステムは、オープンプラットフォームを提供しており、ここでは異種ソースからの複数のデータフィードが、組み合わされ、またリアルタイムで処理される可能性がある。従来の考察の多くは、ネットワーク管理におけるアプリケーションに向けられている。しかしながら、本明細書において説明される技法は、イベントデータのストリームがある任意の分野に適用され得る学習とフィードバックループとを提供しており、ここではイベントデータは、原因と相互に関連づけられることもあるカテゴリに分類される可能性がある。確率ツリーが構築され得る場合には、従来の技法が適用される可能性がある。
[00113] 上記の考察によって示されるように、コンテキスト情報を記憶するための機能と、モニタリングネットワーク要素と、加入者の健康のリモートモニタリングと、ローカルな知識に基づいてネットワークステータスを識別する工程と、ネットワーク要素の間の接続を提供する工程と、他の機能とは、図1および2に示されるように、モニタリングサーバ130と、測定結果メガストア140と、eノードB119と、無線アクセスネットワーク122のコンポーネントとして動作する、無線アクセスネットワーク122のネットワーク要素を経由して、データ通信のために接続されるコンピュータの上で実装される可能性がある。専用のデバイスが使用されることもあるが、そのようなデバイスはまた、「サーバ」プログラミングを実行するために一般的に使用されるデータ処理デバイスの一般的なクラスを表すことを意図している1つまたは複数のハードウェアプラットフォームを使用して、実装されて、上記で考察されるように、データ通信のための適切なネットワーク接続にもかかわらず、異種ソースからデータを受信する工程と、コンテキスト情報を取り出す工程と、所定の条件が満たされるか、または所定のしきい値が超過されるかを決定するために情報を解析する工程と、通知を提供する工程と、を実装することができる。
[00118] 上記は、何が、最良の形態および/または他の例であるように考えられるかについて説明しているが、様々な修正形態が、その中で作られ得ること、本明細書において開示される主題は、様々な形態および例の形で実装され得ること、およびそれらの教示が、非常に多数のアプリケーションにおいて適用される可能性があり、それらのアプリケーションのうちの一部だけが、本明細書において説明されていることが、理解される。本教示についての真の範囲内に含まれる任意の、またすべてのアプリケーションと、修正形態と、変形形態とを特許請求することが、添付の特許請求の範囲によって、意図される。
Claims (10)
- プロセッサと、
前記プロセッサに結合され、通信ネットワークを経由した通信を可能にするように構成されたネットワークインターフェースと、
コンテンツおよびプログラミングのためのストレージデバイスと、
前記ストレージデバイスに記憶され、データ処理レイヤとインテリジェンスレイヤとを有するプログラムと
を備えており、前記プロセッサによる前記プログラムの実行は、
前記処理レイヤが、第1のネットワーク要素に関連した異種ソースからデータを受信する工程と、
前記第1のネットワーク要素と他のネットワーク要素とに関連したコンテキスト情報を測定結果メガストアから取り出す工程と、
前記インテリジェンスレイヤが、異種ソースからの前記データと前記コンテキスト情報とを解析する工程と、
前記インテリジェンスレイヤが、所定の条件が満たされる、または所定のしきい値が超過されると決定すると、前記第1のネットワーク要素に対して通知を提供する工程と
を含む動作を実行するようにコンピュータシステムを構成する、コンピュータシステム。 - 前記プログラムの実行は、さらに、
前記第1のネットワーク要素のエリアの他のネットワーク要素のグループが、前記所定の条件を満たすか、または前記所定のしきい値を超過すると決定すると、前記ネットワーク要素に対する前記通知を他のネットワーク要素の前記グループに自動的に送信する工程
を含む動作を実行するように前記コンピュータシステムを構成する、請求項1に記載のコンピュータシステム。 - 前記異種ソースからの前記データは、(i)加入者無線トレースと、(ii)オペレーションサブシステム(OSS)と、(iii)顧客ケアレコードと、(iv)課金情報と、(iv)アプリケーション性能モニタリングレポートとのうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のコンピュータシステム。
- 前記インテリジェンスレイヤによる前記解析する工程は、ネットワーク要素の加入者の所定の設定と、制限と、プランと、ネットワーク要素のタイプとを考慮する工程を含み、
前記ネットワーク要素は、加入されて前記ネットワーク上で使用されるモバイルデバイスである、請求項1に記載のコンピュータシステム。 - 前記ネットワーク要素は、リソース管理モジュールであり、
前記通知は、(i)スケジューラと、(ii)リンク適応と、(iii)前記リソース管理モジュールのフロー制御とのうちの少なくとも1つを調整するように動作する、請求項1に記載のコンピュータシステム。 - 前記通知は、1つまたは複数のネットワーク要素に制約条件を課すように動作し、
しきい値時間が経過した後に、または前記制約条件を取り除くように動作する新しい通知が前記1つまたは複数のネットワーク要素に対して送信されたとき、前記制約条件は解除される、請求項1に記載のコンピュータシステム。 - 前記プログラムの実行は、さらに、
前記インテリジェンスレイヤが、所定のトレーニングセットの上で実行され、前記異種ソースからの前記データと、前記コンテキスト情報との中で、パターンおよびトレンドを識別するように動作する、1つまたは複数のクラスタリングモデルを経由して機械学習する工程
を含む動作を実行するように、前記コンピュータシステムを構成する、請求項1に記載のコンピュータシステム。 - プロセッサと、
前記プロセッサに結合され、通信ネットワークを経由した通信を可能にするように構成されたネットワークインターフェースと、
コンテンツおよびプログラミングのためのストレージデバイスと、
前記ストレージデバイスに記憶され、データ処理レイヤとインテリジェンスレイヤとを有するプログラムと
を備えており、前記プロセッサによる前記プログラムの実行は、
前記ネットワークの上のローカル無線リソースを決定する工程と、
測定結果メガストアから、コンテキスト情報を受信する工程であって、前記コンテキスト情報は、前記ネットワークの上の他のネットワーク要素の無線リソースに関係づけられる、受信する工程と、
前記ローカル無線リソースと前記受信されたコンテキスト情報とに基づいて、リソース配分を調整する工程と
を含む動作を実行するようにネットワーク要素を構成する、ネットワーク要素。 - 前記プログラムの実行は、さらに、
前記測定結果メガストアに関連するデータフレームワークから1つまたは複数の通知を受信する工程であって、前記1つまたは複数の通知は、パターンおよびトレンドについての前記コンテキスト情報の解析に基づいている、受信する工程と、
前記1つまたは複数の通知に基づいて、前記ネットワーク要素の1つまたは複数のリソースを割り当てる工程と
を含む動作を実行するように前記ネットワーク要素を構成する、請求項8に記載のコンピュータシステム。 - 通信ネットワークエラーの根本原因を決定するように構成されたモニタリングサーバであって、
プロセッサと、
前記プロセッサに結合され、前記通信ネットワークを経由した通信を可能にするように構成されたネットワークインターフェースと、
コンテンツおよびプログラミングのためのストレージデバイスと、
前記ストレージデバイスに記憶されるプログラムと
を備えており、前記プロセッサによる前記プログラムの実行は、
異種ソースからの異種データを共通データフレームワーク内に収集する工程と、
ネットワーク要素のユーザインターフェースの上で実行される選択から解析されるべきキーメトリクスを受信する工程と、
パターンとトレンドとのうちの少なくとも1つを識別するように動作する1つまたは複数のクラスタリングアルゴリズムを用いて前記異種ソースから前記異種データを解析する工程と、
前記識別されたパターンとトレンドとのうちの少なくとも1つを前記ネットワーク要素の前記ユーザインターフェースに対して提供する工程と、
前記ネットワーク要素の前記ユーザインターフェースから、前記識別されたパターンとトレンドとのうちの少なくとも1つについての格付けを受信する工程と、
通知と、キー性能インジケータ(KPI)とを自動的に送信する工程と、
前記KPIを測定結果メガストアに保存する工程と
を含む動作を実行するように、前記モニタリングサーバを構成する、モニタリングサーバ。
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