JP6538869B2 - ネットワーク管理 - Google Patents

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Description

本発明は、例えば、仮想化された機能による通信ネットワークの管理などの、ネットワーク管理の分野に関係する。
例えばセルラー通信ネットワークなどの通信ネットワークは、ネットワークノードから成り立つ。ネットワークのネットワークノードは、異なるノードタイプに細分され得るものであり、例えばセルラー通信ネットワークは、基地局、基地局コントローラ、スイッチ、ゲートウェイ、およびアプリケーション機能を含み得る。インターネットプロトコル、IP、ネットワークは、ルータおよびゲートウェイを含み得る。
ネットワークを設計するとき、計画者は、ネットワークのカバレッジエリア内の負荷状況を推定し得る。例えば、都市の繁華な地区では、通信が、中心を離れたエリアでより、頻繁に、および、高い強度で発生することが推定され得る。したがって、セルラーネットワークの事例では、より繁華なエリア内のセルは、より小さくされ得るものであり、これらのより小さなセルを制御するように割り当てられる基地局は、高いピーク負荷を統御するための充分なデータ処理能力を与えられ得る。例えば基地局は、いくつかのデータ処理カードを装備させられ得る。同じように、高い予想されるピーク負荷を伴う、データを基地局に、および基地局から伝達することのタスクを課せられるネットワークノードは、これらの高い負荷を統御する能力があるように規模を設定され得る。
高い負荷を統御するように規模を設定されるネットワークノードが、より低い負荷を、例えば夜に経験するとき、それらのネットワークノードの瞬間的な負荷因子は低くなり得る。他方で、ネットワークの使用量パターンが変化する事例では、例えば、低い使用量のみを以前に経験したエリアが、より高く負荷を付与された状態になるならば、キャパシティが、基地局に、および、おそらくは、ネットワークのそのエリアにサービングする他のノードに追加され得る。そのような追加することは、より多くのデータ処理カードおよび/またはトランシーバを基地局内に設置して、負荷に対処することを伴い得る。ピーク負荷は、以前に軽く負荷を付与されたエリアで、都市または他のエリアが発展するにつれて増大することがある。例えば、新しい空港、列車駅の開業、または単純に、新しいアパートの建設が、エリア内でアクティブである通信ネットワークの使用量パターンを変更することがある。
ネットワーク機能の仮想化が、ネットワーク保守を簡単にするために用いられ得る。機能が少なくとも部分的に仮想化されているネットワークでは、仮想化されたネットワーク機能は、例えばデータセンタ内に位置し得る、コモディティサーバコンピュータ上のソフトウェアエンティティとして作動させられ得る。
本発明は、独立請求項の特徴により定義される。一部の特定の実施形態は、従属請求項で定義される。
本発明の第1の態様によれば、過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける情報を記憶するように構成されるメモリと、ネットワーク管理アクションを、少なくとも部分的に、記憶される情報に基づいて開始するように構成される、少なくとも1つの処理コアとを含み、ネットワーク管理アクションは、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴う、システムが提供される。
第1の態様の様々な実施形態は、以下の中黒付きリストからの少なくとも1つの特徴を含み得る。
・ネットワーク管理アクションは、仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを増大すること、仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを減少すること、仮想化されたネットワーク機能インスタンスを開始すること、および、仮想化されたネットワーク機能インスタンスを終了させることの、少なくとも1つを含む。
・過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける情報は、いつ過去のネットワーク管理アクションが発生したかを識別する情報、過去のネットワーク管理アクションで識別される少なくとも1つのパターン、および、ネットワーク管理アクションをネットワーク動作条件と関連付ける少なくとも1つの傾向スコアの、少なくとも1つを含む。
・少なくとも1つの処理コアは、ネットワーク管理アクションを、連帯的に、少なくとも1つの傾向スコア、およびネットワーク動作条件に基づいて開始するように構成される。
・少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能は、仮想化された基地局機能、仮想化された呼セッション制御機能、CSCF、仮想化されたスイッチングセンタ、仮想化されたモビリティ管理エンティティ、仮想化されたホーム加入者サーバ、仮想化された機器識別レジスタ、および、仮想化されたゲートウェイ機能の、少なくとも1つを含む。
・システムは、第1のネットワーク管理アクション要求を、少なくとも部分的に、記憶される情報に基づいて無視するように構成される。
・第1のネットワーク管理アクション要求は、第1の仮想化されたネットワーク機能を終了させるための要求を含み、記憶される情報は、増大される負荷が、近い将来に可能性があることを示す。
・第1のネットワーク管理アクション要求は、第1の仮想ネットワーク機能に割り振られるリソースを増大するための要求を含み、少なくとも1つの処理コアは、少なくとも部分的に、記憶される情報に基づいて、第2の仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを増大し、第1の仮想化されたネットワーク機能のリソースを変更されないままにするように構成される。
・メモリ、および、少なくとも1つの処理コアは、仮想化されたセルラー通信ネットワーク管理デバイスに含まれ、システムは、仮想化されたセルラー通信ネットワーク管理デバイスからのトリガに応答して、ネットワーク管理アクションが実施されるように構成されるネットワーク機能仮想化オーケストレータ機能をさらに含む。
・システムは、いつ過去のネットワーク管理アクションが発生したかを識別する情報に基づいて、少なくとも1つのパターン、および、少なくとも1つの傾向スコアの、少なくとも1つを決定するように構成される第1のノードを含む。
・第1のノードは、仮想化されたセルラー通信ネットワーク管理デバイスを含む。
本発明の第2の態様によれば、過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける情報を記憶するステップと、ネットワーク管理アクションを、少なくとも部分的に、記憶される情報に基づいて開始するステップであって、ネットワーク管理アクションは、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴う、開始するステップとを含む方法が提供される。
第2の態様の様々な実施形態は、第1の態様に関して明確にされた先の中黒付きリストに含まれる特徴に対応する、少なくとも1つの特徴を含み得る。
本発明の第3の態様によれば、過去に発生した、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴うネットワーク管理アクションを特徴付ける情報と、情報を特徴付ける少なくとも1つのパターンとを記憶するように構成されるメモリを含む、データベースまたはビッグデータストレージが提供される。
本発明の第4の態様によれば、少なくとも1つの処理コアと、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも1つのメモリとを含む装置であって、少なくとも1つのメモリ、およびコンピュータプログラムコードは、少なくとも1つの処理コアによって、装置に少なくとも、過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける情報を記憶させ、ネットワーク管理アクションを、少なくとも部分的に、記憶される情報に基づいて開始させるように構成され、ネットワーク管理アクションは、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴う、装置が提供される。
本発明の第5の態様によれば、過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける情報を記憶するための手段と、ネットワーク管理アクションを、少なくとも部分的に、記憶される情報に基づいて開始するための手段とを含み、ネットワーク管理アクションは、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴う、装置が提供される。
本発明の第6の態様によれば、コンピュータ可読命令のセットを記憶した非一時的コンピュータ可読媒体であって、コンピュータ可読命令は、少なくとも1つのプロセッサにより実行されたとき、装置に少なくとも、過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける情報を記憶させ、ネットワーク管理アクションを、少なくとも部分的に、記憶される情報に基づいて開始させ、ネットワーク管理アクションは、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴う、非一時的コンピュータ可読媒体が提供される。
本発明の第7の態様によれば、予測エンティティから、仮想化されたネットワーク機能に関係するネットワーク管理アクションを予測的にトリガするステップと、トリガするステップに応答して、ネットワーク管理アクションの実施を、命令をネットワーク機能仮想化オーケストレータ機能から仮想インフラストラクチャマネージャ機能に送信することにより要求するステップと、仮想インフラストラクチャマネージャ機能からのメッセージに応答して、ネットワーク管理アクションに関係する構成を、メッセージをネットワーク機能仮想化オーケストレータ機能から、仮想化されたネットワーク機能マネージャ機能に送信することにより要求するステップとを含む方法が提供される。
第7の態様の様々な実施形態は、以下の2つの特徴の少なくとも1つを含み得る。
・構成は、少なくとも1つのメッセージを、仮想化されたネットワーク機能マネージャから、仮想化されたネットワーク機能に送信させることにより引き起こされる。
・トリガするステップに応答して、ネットワーク機能仮想化オーケストレータ機能により、仮想化されたネットワーク機能マネージャ機能から、何のリソースがネットワーク管理アクションを実施するために必要とされるかを問い合わせるステップ、および、実施は、少なくとも部分的に、問い合わせへの応答に基づいて要求されること。
本発明の第8の態様によれば、第2または第7の態様の少なくとも1つによる方法を実施させるように構成されるコンピュータプログラムが提供される。
産業上の利用可能性
本発明の少なくとも一部の実施形態は、産業上の用途を、ネットワーク管理および使用最適化において見出すものである。
(図1A)本発明の少なくとも一部の実施形態を解説するための例システムを例示する図である。(図1B)本発明の少なくとも一部の実施形態をサポートする能力がある例システムを例示する図である。 本発明の少なくとも一部の実施形態による例ネットワークアーキテクチャを例示する図である。 本発明の少なくとも一部の実施形態をサポートする能力がある例装置を例示する図である。 本発明の少なくとも一部の実施形態によるシグナリングを例示する図である。 本発明の少なくとも一部の実施形態による第1の方法の第1のフローチャートである。 本発明の少なくとも一部の実施形態によるシグナリングを例示する図である。
ネットワークであって、それらの少なくとも一部の機能の仮想化を用いるネットワークでは、プリエンプティブなネットワーク管理アクションが、ネットワーク使用量の変化に、よりよどみなく反応するために、予測的方法に基づいてトリガされ得る。キャパシティは、例えば、使用量が増大または減少すると予見される場合、それぞれ、適応的に増大および減少され得る。有用性がそのことにより、計算キャパシティがより効率的に使用される場合に獲得され得るものであり、および/または、通信遮断(outage)状況は、変化が、それらの変化を要する使用量変化が発生する前にすでに開始されるので、回避され得る。
図1Aは、本発明の少なくとも一部の実施形態を解説するための例システムを例示する。セルラーネットワーク例では、移動体110は、基地局120と、ワイヤレスリンク112を介して通信状態にある。移動体110は例えば、スマートフォン、ファブレット、セルラー電話、タブレットコンピュータ、またはラップトップコンピュータを含み得る。ワイヤレスリンク112は、移動体110および基地局120の両方がサポートするように構成されるワイヤレス技術によって動作するように配置構成され得る。適した技術は例えば、広帯域符号分割多元接続、WCDMA(登録商標)、ロングタームエボリューション、LTE、およびCDMA2000を含む。
基地局120は、コアネットワークノード140に動作可能に接続される。コアネットワークノード140は例えば、モビリティ管理エンティティ、MME、またはルータを含み得る。コアネットワークノード140は、さらなるコアネットワークノード150にさらに動作可能に接続される。さらなるコアネットワークノード150は、例えば、インターネットなどのさらなるネットワークへのアクセスを提供するように構成される、例えば、ゲートウェイを含み得る。したがって移動体110は、さらなるネットワークへのアクセスを、基地局120、コアネットワークノード140、および、さらなるコアネットワークノード150を介して獲得し得る。基地局120は、それが制御するセル、または複数のセルが位置する位置での最大負荷にサービングする能力があるように規模を設定され得る。
基地局130は、基地局120と同様であり得るものであり、基地局120と同じ無線アクセスネットワークに含まれ得る。基地局120のように、基地局130もまた、コアネットワークノード140に動作可能に接続される。基地局とコアネットワークノード140との間の接続は、ワイヤライン接続であり得るものであり、または代替的に、それらの接続は、少なくとも部分的にワイヤレスであり得る。
セルラーネットワークの観点で論考されるが、非セルラーネットワークが、等しく、例システムを例示する働きをすることになる。非セルラー技術の例は、Wi−Fiとしてもまた知られている、ワイヤレスローカルエリアネットワーク、WLAN、および、ワールドワイドインターオペラビリティフォーマイクロウェーブアクセス、WiMAXを含む。本発明の実施形態はさらには、適した形式で、ワイヤレスリンクが発生しない、IPネットワークなどのワイヤラインネットワークに適用され得る。
図1Bは、本発明の少なくとも一部の実施形態をサポートする能力がある例システムを例示する。図1Bでの類似の番号付けは、図1Aでと類似の構造を表象する。図1Bのシステムでは、移動体110は、無線ノード122とのワイヤレスリンク112を有する。無線ノード122は、無線ハードウェアを含むが、より少ない情報処理機能を含む、または、情報処理機能を含まない、基地局120の縮小されたバージョンである。無線ノード132は同じように、図1Bのシステムでは基地局130の代わりをする。無線ノード122および無線ノード132は両方とも、サーバ1V1と別々に接続され、そのサーバ1V1は、図1Bの無線ノードにはない、図1Aの基地局の情報処理能力を作動させることができるように配置構成される、処理コアおよびメモリなどのコンピューティングリソースによって構成されるコンピュータシステムを含む。換言すれば、図1Aのシステムと比較すると、基地局120および130の情報処理機能の少なくとも一部分は、図1Bのシステム内のサーバ1V1に移されている。
サーバ1V1で行われる、無線ノード122に関係する情報処理機能は、仮想化された基地局120vと表象される。サーバ1V1で行われる、無線ノード132に関係する情報処理機能は、仮想化された基地局130vと表象される。
サーバ1V2は、図1Bのシステム内にあり、コアネットワークノードの仮想化されたバージョンを作動させるように構成される。図1Bのシステムではサーバ1V2は、図1Aでのコアネットワークノード140と同じ機能性を供する、仮想化されたコアネットワークノード140v、および、図1Aでのさらなるコアネットワークノード150と同じ機能性を供する、仮想化されたさらなるコアネットワークノード150Vを作動させる。使用の際に、仮想化された基地局120vは、情報を無線ノード122から受信し、処理動作を、受信された情報に関して実施し得る。例えば、仮想化された基地局120vは、それが処理した情報を、サーバ1V2内の、仮想化されたコアネットワークノード140vに転送し得る。
サーバ1V1および1V2は、例えば、x86アーキテクチャマルチコアプロセッサ、または、縮小命令セットコンピューティング、RISC、プロセッサの、セットなどの、汎用計算技術に基づくものであり得る。サーバ1V1は、サーバ1V2と同じ計算技術に基づくことを必要としない。
一般的に、仮想化されたネットワーク機能は、仮想化されていない対応するネットワーク機能、すなわち、専用ハードウェア上で作動するものと同じ仕様によって実施するように構成される、汎用コンピューティングハードウェア上のソフトウェアエンティティを含み得る。換言すれば、仮想化されたネットワーク機能は、通信ネットワークの論理ネットワークノードのソフトウェア実施形態を含み得る。このことは、他のネットワーク要素の観点では、これらの他の要素は、ネットワーク要素が仮想化されているか否かを知ることを必要としないという効果を有する。したがって、例えば、仮想化された呼セッション制御機能、CSCFは、仮想化されないCSCFと同じ種類のメッセージを送出され得る。
図1Bのシステムは、図1Aのシステムより優れた利点を供する。詳細には、仮想化された基地局120vは、必要性によってスケーリングされ得るものであり、しかるに基地局120は、最大の予期される負荷に対して常に規模を設定されなければならない。例えば、負荷が軽いとき、仮想化された基地局120vは、サーバ1V1内の、少数の、またはただ1つの処理コアによって作動させられ得るものであり、一方で、サーバ1V1の他の処理コアは、例えばグリッドコンピューティングなどの、他の処理タスクに対して使用され得る。無線ノード122を介しての増大する負荷への応答として、仮想化された基地局120vは、より多くの処理コアを、動的なネットワーク管理アクションで割り振られ得る。
図1Bのシステムは、実施されるネットワーク管理アクションを記録し得るものであり、各々のネットワーク管理アクションは、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴う。仮想化されたネットワーク機能は例えば、仮想化された基地局、および/または、仮想化されたコアネットワークノードを含み得る。ネットワーク管理アクションは、仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを増大すること、仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを減少すること、仮想化されたネットワーク機能インスタンスを開始すること、および、仮想化されたネットワーク機能インスタンスを終了させることの、少なくとも1つを含み得る。
仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを増大することは、少なくとも1つの、より多くの処理コア、および/または、より多くのメモリを、仮想化されたネットワーク機能に割り振ることを含み得る。処理コア全体を割り振ることに対して代替的に、処理コアのタイムシェアが、仮想化されたネットワーク機能に割り振られ得る。タイムシェアは、例えば、処理コアの、クロックサイクルの25%、または、クロックサイクルの50%を占め得る。仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを減少することは、処理コア、処理コアのタイムシェア、および/またはメモリを、仮想化されたネットワーク機能から割り振り解除することを含み得る。
仮想化されたネットワーク機能インスタンスを開始することは、例えば、少なくとも部分的にテンプレートに基づいて、新しい仮想化されたネットワーク機能を初期化することを含み得る。図1Bの観点では、このことは例えば、さらなる仮想化されたコアネットワークノード、「160v」をサーバ1V2内で初期化することを含み得る。新しい仮想化されたネットワーク機能、またはノードは、リソースを、少なくとも1つのプロセッサコアおよびメモリの観点で割り振られ得る。仮想化されたネットワーク機能を終了させることは、対応して、仮想化されたネットワーク機能を作動させるプロセッサタスクを終了することを含み得る。終了させることは、本質的には円滑であり得るものであり、その場合例えば、終了させられることになる仮想化されたネットワーク機能によりサービングされるいかなるユーザも、中断される接続を回避するために、別の仮想化されたネットワーク機能にハンドオーバされ得る。
2つのサーバ1V1および1V2に対して代替的に、別の数のサーバが、実施形態およびネットワーク実施形態に依存して用いられ得る。例えば1つ、3つ、または7つのサーバが使用され得る。
図1Bのシステムは、ネットワーク管理アクションを、負荷ステータス、輻輳、またはユーザ介入に応答して実施し得る。システムが、過去のネットワーク管理アクションについての記録された情報へのアクセスを有するとき、システムは、記録された情報を使用して、ネットワーク使用量の変化を予測して、プリエンプティブに、または予測的に、ネットワーク管理アクションを実施し得る。例えば、ネットワークが、使用量パターンであって、それによって使用量がネットワークの所定のセグメントで増大することになる、使用量パターンのナレッジを有するならば、そのネットワークは、リソースを、そのセグメントにサービングする仮想化されたネットワーク機能に再割り振りし得る。使用量パターンは、例えば、ユーザが、仕事への行き帰りをして、例えば、ストリーミングメディアコンテンツを在宅時に晩に消費する際に発生し得る。したがって住宅エリアは、日中の間は比較的わずかなトラフィックに、しかし、晩には相対的に重いデータ使用量に遭遇し得る。
ネットワークが、すでに発達している過負荷、高い負荷、または、低い負荷状況に応答することとは対照的に、予測的に作用し得る場合、ネットワークは、リソースをより円滑な方策で再割り振りし得る。一部の事例では、予測的動作なしでは、負荷が急速にネットワークのセグメント内で強くなり、ネットワークが、変化する負荷に十分高速に適応し得ない事例では、通信遮断が発生し得る。予測的手法を使用すると、リソースは、それらのリソースを、増大する負荷を伴う仮想化されたネットワーク機能に割り振る必要性が発生する前に、他の使用から解放され得る。換言すれば、予測的リソース割り振りは、柔軟性を増大するものであり、その柔軟性で、ネットワークオペレータは、例えば、使用されていないキャパシティをグリッドコンピューティングに貸し出し得る。ネットワークは、例えば、グリッドコンピューティングタスクを円滑に減退または休止させ、処理コアおよび/またはメモリなどのリソースを、予測される必要性に基づいて再割り振りすることを始め得る。
Hadoopなどのデータベースまたはビッグデータストレージが、過去に発生した、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴うネットワーク管理アクションを特徴付ける情報と、情報を特徴付ける少なくとも1つのパターンとを記憶するように配置構成され得る。管理ノードは、ネットワーク管理アクションを予測的にトリガするために、そのようなデータベースまたはビッグデータストレージシステムを含み得る。
一部の実施形態ではネットワークは、予測的手法を使用して、ネットワーク管理アクション要求を無視し得る。例えば、仮想化されたネットワーク機能が、通常仮想化されたネットワーク機能を終了させるほどの低い負荷因子を報告する場合、ネットワークは、トラフィックが当該の仮想化されたネットワーク機能に対して近い将来に増大すると、ネットワークが予測的に予期する事例では、仮想化されたネットワーク機能を保持すると判断し得る。別の例として、仮想化されたネットワーク機能が、それに割り振られることになる追加的なリソースを、負荷に起因して要求する場合、ネットワークは、ネットワークの使用量の予期される発達に鑑みて、より適切な変化は、別の仮想化されたネットワーク機能のリソースを増大することであると判断し得る。その事例ではネットワークは、要求する仮想化されたネットワーク機能を、変化させられないリソースを伴うままにするが、別の仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを増大して、ネットワークが、動的に発達する使用量に柔軟に対処することを可能にし得る。追加的なリソースに対する要求は、暗黙的であり得るものであり、例えば、仮想化されたネットワーク機能は、高い負荷を報告し得るものであり、そのことに応答して、ネットワークは通常は、追加的なリソースを割り振って、影響を受ける仮想化されたネットワーク機能の負荷因子を低減することになる。
図2は、本発明の少なくとも一部の実施形態による例ネットワークアーキテクチャを例示する。図2ではVNF210は、例えば、上記で図1Bに関して説明されたような仮想化されたネットワーク機能などの、仮想化されたネットワーク機能を含む。VNF210は、VNFマネージャ230とのインターフェイスを有し、VNFマネージャ230は、ネットワーク管理アクションを、例えば、仮想化されたネットワーク機能の負荷レベルの変化に応答して開始するように構成され得る。VNFマネージャ230は、仮想化されたインフラストラクチャマネージャ、VIM、220とのインターフェイスを有する。VIM220は、監視機能を実施して、負荷、または、他のあらかじめ定義されたしきい値を超える、仮想化されたネットワーク機能を検出して、ネットワーク管理アクションを応答してトリガし得る。例えば、負荷レベルが第1のしきい値を上回る場合、より多くのリソースが、仮想化されたネットワーク機能に割り振られ得るものであり、および/または、負荷レベルが第2のしきい値より下に減少する場合、リソースは、仮想化されたネットワーク機能から他の使用に割り振られ得る。NFVO270、および/または、別のノードは、あらかじめ定義された、または、機械学習された傾向スコアに応答するように構成され得るものであり、傾向スコアは、ネットワーク管理アクションを、ネットワークの、少なくとも1つの動作条件と関連付ける。アーキテクチャは、複数のVNF210、VIM220、および/または、複数のVNFマネージャ230を含み得る。
VNF210およびVIM220の両方は、ネットワーク機能仮想化インフラストラクチャ、NFVI、240へのインターフェイスを有する。NFVI240は、VNFがデプロイされる環境を築き上げる、ハードウェアおよびソフトウェア構成要素のセットを提供し得る。VNF210は、要素マネージャ、EM、250とのインターフェイスをさらに有する。EM250は、ネットワーク要素の関係付けられるタイプのセットの管理のためのエンドユーザ機能を提供し得るものであり、それらのネットワーク要素は、仮想化されたネットワーク機能、または、仮想化されないネットワーク機能、または両方を伴うネットワーク要素を含み得る。これらの機能は、2つの主なカテゴリ:要素管理機能およびサブネットワーク管理機能に分けられ得る。一部の実施形態ではEM250は、ネットワーク管理アクションについて判断を行うように、および、判断が、例えば、それらのネットワーク管理アクションについてVNFマネージャ230にシグナリングすることにより実施させるように構成され得る。EM250は、オペレーショナルサポートシステムおよび/またはビジネスサポートシステム、OSS/BSS260とのインターフェイスを有する。OSS/BSS260は、エンドツーエンドの電気通信サービスをサポートするように構成され得る。OSS/BSS260は、負荷監視を実施し得る。OSS/BSS260は同じく、NFVオーケストレータ、NFVO、270とのインターフェイスを有する。NFVO270は、機能ブロックを含み得るものであり、その機能ブロックは、ネットワークサービス、NS、ライフサイクルを管理し、NSライフサイクル、VNFライフサイクル、およびNFVI240リソースの、管理を調整して、リソースおよび接続性の最適化された割り振りを確実にする。NFVO270は、NSカタログ272、VNFカタログ274、ネットワーク機能仮想化、NFV、インスタンス276、およびNFVIリソース278の、各々とのインターフェイスを有する。VIM220は、NFVO270とのインターフェイスをさらに有し得る。VNFマネージャ230は、同じように、NFVO270とのインターフェイスを有し得る。
一部の実施形態では予測エンティティ280は、予測的に作用し、ネットワーク管理アクションを、図2で例示されるシステムでトリガするように構成される。例えば予測エンティティ280は、NFVO270に、予測的に決定されるネットワーク管理アクションを、図2のネットワークで実施するように指図し得る。予測エンティティ280は、NFVO270との、例えば標準インターフェイスなどのインターフェイスを有する。このことを可能にするために、予測エンティティは、図2のネットワークで実施されるネットワーク管理アクションに関する情報を受信および収集し、それらのネットワーク管理アクションでのパターンを決定するように構成され得る。予測エンティティ280は、少なくとも1つのVNF210、および/または、少なくとも1つのVIM220、および/または、少なくとも1つのNFVI240からの情報を受信するように配置構成され得る。代替的に予測エンティティ280は、それがネットワーク管理アクションを予測的にトリガする際に使用することになる、パターンを説明する情報によって構成され得る。
予測エンティティ280は、NFV210および/またはNFVI240へのインターフェイスと、データをそれらのNFV210および/またはNFVI240から収集するように構成されるノードとを含み得る。予測エンティティ280は、仲介サービスと、収集されたデータを記憶するための、データベースまたはビッグデータストレージと、データを例えばリアルタイムで分析するように、および、予測的分析をデータに基づいて創出するように構成されるノードと、NFVO270に直接、またはOSS/BSS260を通して通知するように構成されるノード/インターフェイスとを含み得る。予測エンティティ280は、仮想サービスとして作動させられ得る。
一部の実施形態では、予測的に決定されるネットワーク管理リソーススケーリングアクションを実施するために、NFVO270は、VIM220に、追加的なリソースを少なくとも1つのVNF210に対して与えるように指図する。VIM220が追加的なリソースについて確認応答するとき、NFVO270は、VNFM230に、リソースをスケーリングするように通知し得る。任意選択として、NFVO270は最初に、VNFM230に、VNFはスケーリングすることを可能とされるかどうか、および、何のリソースがスケーリングすることを必要とされるかを要求し得る。スケールダウンまたはスケールインする事例では、NFVO270は、VNFM230に、VNFをスケーリングするように通知し得るものであり、VNFM230は、リソースをスケーリングし、NFVO270にそのことに関して通知し得るものであり、次いでNFVO270は、VIM220に、これらのリソースはもはや使用されないと通知し得るものであり、VIM220は次いで、そのようにし得る。そのVIM220はさらには、NFVO270に、リソースはもはや利用可能でないと通知し得る。
様々な実施形態では、図2で例示される少なくとも2つのエンティティは、同じハードウェアリソース上で作動するように配置構成されるソフトウェアエンティティを含む。
図2が1つの例アーキテクチャを例示する一方で、他のアーキテクチャが、本発明の異なる実施形態で可能である。例えば、ネットワークが、インターネットプロトコル、IP、ネットワークである場合、アーキテクチャは、図2で例示されるものより単純であり得る。
図3は、本発明の少なくとも一部の実施形態をサポートする能力がある例システムを例示する。例示されるのはデバイス300であり、そのデバイス300は例えば、少なくとも部分的に、図1Bまたは図2で例示されるネットワークの動作を制御するように構成される制御ノードを含み得る。デバイス300は、ネットワーク管理アクションの監視および/またはトリガリングを実施し得る、図2のアーキテクチャで例示されるエンティティの1つを含み得る。代替的にデバイス300は、図2で例示されないノードに含まれ得るものであり、デバイス300は、命令を、図2に含まれる少なくとも1つのノードに提供するように構成され得る。デバイス300に含まれるのはプロセッサ310であり、そのプロセッサ310は例えば、シングルコアまたはマルチコアプロセッサを含み得るものであり、シングルコアプロセッサは1つの処理コアを含み、マルチコアプロセッサは2つ以上の処理コアを含む。プロセッサ310は、2つ以上のプロセッサを含み得る。処理コアは例えば、ARM Holdingsにより製作されるCortex−A8処理コア、または、Advanced Micro Devices Corporationにより製造されるSteamroller処理コアを含み得る。プロセッサ310は、少なくとも1つのIntel Core、Intel Xeon、AMD Opteron、および/またはIntel Atomプロセッサを含み得る。プロセッサ310は、少なくとも1つの特定用途向け集積回路、ASICを含み得る。プロセッサ310は、少なくとも1つのフィールドプログラマブルゲートアレイ、FPGAを含み得る。プロセッサ310は、方法ステップをデバイス300で実施するための手段であり得る。プロセッサ310は、少なくとも部分的に、コンピュータ命令により、アクションを実施するように構成され得る。
デバイス300は、メモリ320を含み得る。メモリ320は、ランダムアクセスメモリおよび/または永久メモリを含み得る。メモリ320は、少なくとも1つのRAMチップを含み得る。メモリ320は、例えば、固体、磁気、光学、および/またはホログラフィックメモリを含み得る。メモリ320は、少なくとも部分的に、プロセッサ310にアクセス可能であり得る。メモリ320は、情報を記憶するための手段であり得る。メモリ320は、コンピュータ命令であって、それらを実行するようにプロセッサ310が構成される、コンピュータ命令を含み得る。プロセッサ310が所定のアクションを実施させるように構成されるコンピュータ命令が、メモリ320に記憶され、デバイス300が全体的に、プロセッサ310の指揮のもとで、メモリ320からのコンピュータ命令を使用して作動するように構成されるとき、プロセッサ310、および/または、その少なくとも1つの処理コアは、前記所定のアクションを実施するように構成されると考えられ得る。メモリ320は、少なくとも部分的に、プロセッサ310に含まれ得る。メモリ320は、少なくとも部分的に、デバイス300の外部であるが、デバイス300にアクセス可能であり得る。
デバイス300は、送信器330を含み得る。デバイス300は、受信器340を含み得る。送信器330および受信器340はそれぞれ、情報を少なくとも1つの通信標準によって送信および受信するように構成され得る。送信器330は、2つ以上の送信器を含み得る。受信器340は、2つ以上の受信器を含み得る。送信器330および/または受信器340は、例えば、Ethernetおよび/またはDiameter通信標準によって動作するように構成され得る。
デバイス300は、ユーザインターフェイス、UI、360を含み得る。UI360は、ディスプレイ、キーボード、タッチスクリーン、デバイス300を振動させることによりユーザにシグナリングするように配置構成される振動器、スピーカ、およびマイクロホンの、少なくとも1つを含み得る。ユーザは、デバイス300を、UI360を介して動作させて、例えば、ネットワーク管理アクションを開始する、または、負荷しきい値を構成することが可能であり得る。
プロセッサ310は、情報をプロセッサ310から、デバイス300の内部の電気的導線を介して、デバイス300に含まれる他のデバイスに出力するように配置構成される送信器を与えられ得る。そのような送信器は、例えば、情報を、少なくとも1つの電気的導線を介して、メモリ320に、そのメモリ320での記憶のために出力するように配置構成されるシリアルバス送信器を含み得る。シリアルバスに対して代替的に、送信器は、パラレルバス送信器を含み得る。同じようにプロセッサ310は、情報をプロセッサ310で、デバイス300の内部の電気的導線を介して、デバイス300に含まれる他のデバイスから受信するように配置構成される受信器を含み得る。そのような受信器は、例えば、情報を、少なくとも1つの電気的導線を介して、受信器340から、プロセッサ310での処理のために受信するように配置構成されるシリアルバス受信器を含み得る。シリアルバスに対して代替的に、受信器は、パラレルバス受信器を含み得る。
デバイス300は、図3で例示されないさらなるデバイスを含み得る。例えばデバイス300は、ユーザを認証するための指紋スキャナを含み得る。一部の実施形態ではデバイス300は、上記で説明された少なくとも1つのデバイスを欠く。
プロセッサ310、メモリ320、送信器330、および/または受信器340は、デバイス300の内部の電気的導線により、多数の異なる方策で相互接続され得る。例えば、上述のデバイスの各々は、デバイスが情報を交換することを可能とするために、デバイス300の内部のマスタバスに別々に接続され得る。しかしながら、当業者は察知するであろうが、このことは単に1つの例であり、実施形態に依存して、上述のデバイスの少なくとも2つを相互接続する様々な方策が、本発明の範囲から逸脱することなく選択され得る。
図4は、本発明の少なくとも一部の実施形態によるシグナリングを例示する。垂直軸上に配置されるのは、左から右に、左側の仮想化されたネットワーク機能、VNFのセット、右側の制御ノード300である。制御ノード300は、例えば、図3のデバイス300、または、図2の予測エンティティ280に対応し得る。図4の下側部分では、VNF_xと名付けられたさらなる垂直軸が存する。VNFのセットは、時間が経過するとともに変化し得るものであり、図は、セット内のVNFの数が常に3、または任意の定数であるべきであるというように理解すべきものではない。制御ノード300は、ネットワーク管理アクションをVNFに関して管理することのタスクを課せられる、例示される例アーキテクチャでのものであるが、本発明は、決してそのことに制限されず、むしろ、異なる実施形態では、他の機能、または、機能のセットが、図4での制御ノード300によるものと考えられるアクションの少なくとも一部分を実施し得る。時間は上から下に向かって進む。制御ノード300とVNFとの間のメッセージングは、例えば、図2に関して説明されたようなNFVOおよび/またはVIMなどの、少なくとも1つの中間ノードを介して行われ得る。
収集の局面410でVNFは、指示を制御ノード300に提供する。局面410の指示は、例えば、制御ノード300に個々のVNFでの負荷状況を知らせる負荷指示を含み得る。局面420で制御ノード300は、局面410で受信された指示を分析し、アクションを行うことを、少なくとも部分的に、これらの指示に基づいて決定し得る。局面420で制御ノード300は、局面410の指示についての情報を記憶し得る。記憶される情報は、例えば、局面410の指示でのパターンの決定を可能にする、受信された指示のタイムスタンプを説明し得る。パターンは、例えば、どの時刻にネットワークの所定のセクションが、高い、および/または低い負荷条件を経験するかを示す、時間的パターンを含み得る。指示でのパターンの決定は、制御ノード300により、または、制御ノード300が指示を少なくとも部分的に共有する別のノードにより実施され得る。局面410の指示に基づいて導出され得るパターンの別の例は、傾向スコアである。傾向スコアは例えば、特定のVNF内のリソースを増大または減少することが、所定のネットワーク条件が存在するならば適切であることになることの可能性を指示し得る。例えば傾向スコアは、リソースを増大することが10分以内に、特定のVNFの負荷因子が30%だけ、先の10分以内に増大する事例では、必要になることになることの統計的確率を指示し得る。
局面430で制御ノード300は、少なくとも1つのネットワーク管理アクションを、VNFのセットに関して、少なくとも部分的に、局面410で受信された指示に応答して開始し得る。ネットワーク管理アクションは例えば、上記で説明されたタイプのネットワーク管理アクションを含み得る。局面410、420、および430は、時間的に重なり合うことがあり、そのことによって制御ノード300は、ネットワーク管理アクションを、VNFのセットに含まれる1つのVNFから受信された個々の指示に応答して開始し得る。局面410、420、および430は、動作の反応的段階とみなされ得るものであり、その段階にネットワークは、VNFから受信された指示に反応し、さらには、そのネットワークが作用することを、少なくとも部分的に、予測的な方策で、後で始めることを可能にする情報を集める。
局面440は、制御ノード300が、予測的に、少なくとも部分的に、局面420で記憶される情報に基づいて作用することを含む。例えば、制御ノード300が、仮想化された基地局リソースが普段は、ネットワークの所定のセクションで、晩の18:00に増大されることを必要とすると決定する場合、制御ノード300は、リソースをすでに17:55に増大し得る。したがって、使用量が18:00に増大する際に、仮想化された基地局の負荷因子は、リソースがすでに5分前に増大されていなかった場合、そうであった場合ほど多くは増大しない。局面450は、VNF内のリソースを増大するための、制御ノード300からの例命令を例示する。局面460で制御ノード300は、新しい仮想化されたネットワーク機能インスタンスを、少なくとも部分的に、局面420で記憶される情報に基づいて、予測的に開始する。新しい仮想化されたネットワーク機能、VNF_xは、例えば、仮想化された呼セッション制御機能を含み得る。VNF_xは、例えば、図4の他のVNFと同じ物理コンピュータまたはコンピュータセットで初期化され得る。少なくとも一部の実施形態では、VNFのリソースを増大すること、および、新しいVNFを開始することに加えて、制御ノード300は、上記で論考されたように、低減されることになるVNFのリソースを、または、VNFが終了させられることになることを指図し得る。
図5は、本発明の少なくとも一部の実施形態による第1の方法の第1のフローチャートである。例示される方法の局面は、少なくとも部分的にネットワーク機能仮想化を用いるネットワークに含まれる、VNFM、または、他のネットワーク管理ノードで行われ得る。
局面510は、過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける情報を記憶することを含む。局面520は、ネットワーク管理アクションを、少なくとも部分的に、記憶される情報に基づいて開始することを含み、ネットワーク管理アクションは、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴う。任意選択の局面530は、ネットワーク管理アクションについての確認応答要求に応答して、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能の構成を引き開始することを含む。
図6は、本発明の少なくとも一部の実施形態によるシグナリングを例示する。垂直軸上に配置されるのは、左から右に、NFVO、VNFマネージャVNFM、VNF、VIM、仲介機能MED、機械学習機能LRN、分析エンジンANL、および最後に、送出器SNDである。仲介機能MED、機械学習機能LRN、送出器SND、および分析エンジンANLは、例えば、図2の予測エンティティ280などの予測エンティティに含まれる機能であり得る。送出器SNDは一般的に、NFVOと、および任意選択で、ネットワーク内の他のノードと通信することのタスクを課せられる、予測エンティティ280の機能とみなされ得る。送出器SNDは、少なくとも部分的に、仲介機能MED、機械学習機能LRN、および/または分析エンジンANLの、少なくとも1つに含まれ得る。
局面610は、仲介機能MEDが、VIMおよび/またはVNFIから、リソースのVNF利用についての情報を受信することを含む。局面620は、仲介機能MEDが、少なくとも1つのVNFから、VNFの動作に関する情報を、例えば、システムログおよびパラメータの形式で受信することを含み得る。アプリケーションステータス情報が、局面620で提供され得る。局面610および620のメッセージングが、VNFおよびVNFIそれぞれにより開始され得るものであり、または情報は、仲介機能MEDにより要求され、応答して受信され得る。
局面630は、仲介機能MEDが、例えば、仲介ノードMEDで局面610および/または620の間に受信される情報に基づいて決定される、高められた情報などの情報を、機械学習機能LRNに提供することを含み得るものであり、その機械学習機能LRNは、少なくとも1つの機械学習原理を情報に適用して、そのことにより、少なくとも1つのパターンおよび/または傾向スコアを決定するように構成され得る。仲介機能MEDにより提供される情報は、第三者またはデータベースからのさらなる情報によって、フィルタリングされ、および/または、質的に向上させられ得る。一部の実施形態では、仲介機能MEDにより提供される情報は、単純に、機械学習機能LRNがその情報を処理し得るというフォーマットにフォーマット設定される。
局面640で機械学習機能LRNは、決定された少なくとも1つのパターンおよび/もしくは傾向スコア、または、他の決定された特性を、分析エンジンANLに利用可能にする。
局面650で分析エンジンANLは、上記で説明されたように、ネットワーク管理アクションを予測的に開始する。図6の例ではネットワーク管理アクションは、スケールアウトアクションを含み、そのスケールアウトアクションではVNFは、プリエンプティブに、システムが高く負荷を付与されるという指示を待つことなくインスタンス生成される。高い負荷の指示が、例えば、VNFMに告知することにより送達され得る。局面650のトリガリング信号が、NFVOに局面660で給送されることが、そのことにより、そのNFVOを実施させるために行われる。
局面660に応答して、NFVOは、要求を、例えば、局面660のメッセージに含まれる証明データをチェックすることにより検証し得る。局面670でNFVOは、VNFMに、VNFをインスタンス生成するようにシグナリングする。VNFMは、局面670の要求を検証し、局面680で、リソース割り振り命令をNFVOに返し得る。
局面670は任意選択で、NFVOが、VNFMに、スケーリングする必要性を通知することをさらに含み得る。局面670がこの任意選択の局面を含むならば、局面680は、VNFMが、NFVOに、スケーリングに対して必要とされるリソースを通知することをさらに含み得る。さらには、NFVOは、VNFMから、VNFがスケーリングすることを可能とされるかどうかをチェックし得る。
局面690で、リソース割り振りおよび/または相互接続セットアップメッセージが、NFVOからVIMに送信される。このメッセージは、例えば、割り振られることになる、計算、記憶、および/またはネットワーキングリソースの割り振りに関係し得る。応答してVIMは、リソースおよび仮想機械を割り振り、それらをネットワークに、相互接続セットアップによってアタッチし得る。割り振りが完了すると、VIMは、局面690で要求された割り振りの完了について、メッセージを送信することにより確認応答し得るものであり、そのことは、図6で局面6100として例示されている。NFVOは、リソース割り振りについてVNFMに、局面6110で確認応答し得る。
一部の実施形態ではVNFMは、要素マネージャ、EMに、成功裏のVNFインスタンス生成を、局面6110のメッセージへの応答として告知し得る。このことは、図6では例示されない。EMは応答して、少なくとも部分的に、VNFを、VNFにシグナリングすることにより構成し得る。この構成は、例えば、アプリケーション固有のパラメータに関係し得る。
局面6120でVNFMは、少なくとも部分的に、新しくインスタンス生成されたVNFを構成する。この構成は、例えば、デプロイメント固有のパラメータに関係し得る。局面6130でVNFMは、VNFインスタンス生成についてNFVOに確認応答し得るものであり、局面6140でNFVOは、VNFインスタンス生成について予測エンティティ280に確認応答し得る。
開示される本発明の実施形態は、本明細書で開示される個別の構造、プロセスステップ、または材料に制限されるのではなく、関連性のある技術分野の当業者により認識されることになるような、それらの構造、プロセスステップ、または材料の均等物に拡張されることが理解されることになる。本明細書で用いられる専門用語は、単に、個別の実施形態を説明する目的で使用されるものであり、制限的であることは意図されないことを、さらには理解すべきである。
本明細書の全体を通しての、「1つの実施形態」または「実施形態」への言及は、実施形態に関して説明される個別の特徴、構造、または特性が、本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。したがって、語句「1つの実施形態で」または「実施形態で」の、本明細書の全体を通しての様々な場所での出現は、必ずしもすべてが、同じ実施形態に言及しているわけではない。
本明細書で使用される際は、複数の項目、構造要素、組成要素、および/または材料は、便宜上共通のリストで提示され得る。しかしながらこれらのリストは、リストの各々のメンバが、別々の、および一意的なメンバとして個々に識別されるかのように解釈すべきものである。したがって、そのようなリストのいかなる個々のメンバも、同じリストの任意の他のメンバの事実上の均等物と解釈することを、単に、共通のグループでのそれらのメンバの提示に基づいて行うべきではなく、ただしこのことは、それとは反対の指示がなければのことである。加えて、本発明の様々な実施形態および例は、本明細書では、それらの実施形態および例の様々な構成要素に対する代替物とともに言及されることがある。そのような実施形態、例、および代替物は、互いの事実上の均等物と解釈されることになるのではなく、本発明の別々の、および独自の表現と考えられることになることが理解される。
さらに、説明される特徴、構造、または特性は、任意の適した、または、技術的に実行可能な様式で、1つまたは複数の実施形態で組み合わされ得る。以下の説明では、長さ、幅、形状、その他の例などの、数多くの特定の詳細が、本発明の実施形態の徹底した理解をもたらすために提供される。しかしながら、関連性のある技術分野の当業者は、本発明が、特定の詳細の1つもしくは複数によらずに、または、他の方法、構成要素、材料、その他によって実践され得ることを認識するであろう。他の実例では、よく知られている構造、材料、または動作は、本発明の態様を不明瞭にすることを回避するために、詳細には示されない、または説明されない。
上述の例は、1つまたは複数の個別の用途での、本発明の原理に関して例示的であるが、実施形態の、形式、使用法、および詳細での数多くの変更が、発明的才能の行使なしに、ならびに、本発明の原理および概念から逸脱することなく行われ得ることが、当業者には明らかであろう。したがって、本発明が、下記で論述される特許請求の範囲によるようなことを除いて、制限されることは意図されない。
110 移動体
112 ワイヤレスリンク
120 基地局
120v 仮想化された基地局
122 無線ノード
130 基地局
130v 仮想化された基地局
132 無線ノード
140 コアネットワークノード
140v 仮想化されたコアネットワークノード
150 さらなるコアネットワークノード
150V 仮想化されたさらなるコアネットワークノード
1V1 サーバ
1V2 サーバ
210 VNF
220 仮想化されたインフラストラクチャマネージャ、VIM
230 VNFマネージャ、VNFM
240 ネットワーク機能仮想化インフラストラクチャ、NFVI
250 要素マネージャ、EM
260 オペレーショナルサポートシステムおよび/またはビジネスサポートシステム、OSS/BSS
270 NFVO、NFVオーケストレータ
272 NSカタログ
274 VNFカタログ
276 ネットワーク機能仮想化、NFV、インスタンス
278 NFVIリソース
280 予測エンティティ
300 デバイス、制御ノード
310 プロセッサ
320 メモリ
330 送信器
340 受信器
360 ユーザインターフェイス、UI
410 収集の局面、局面
420 局面
430 局面
440 局面
450 局面
460 局面
510 局面
520 局面
530 任意選択の局面
610 局面
620 局面
630 局面
640 局面
650 局面
660 局面
670 局面
680 局面
690 局面
6100 局面
6110 局面
6120 局面
6130 局面
6140 局面
ANL 分析エンジン
LRN 機械学習機能
MED 仲介機能、仲介ノード
NFVO NFVオーケストレータ
SND 送出器
VIM 仮想化されたインフラストラクチャマネージャ
VNF 仮想化されたネットワーク機能
VNFM VNFマネージャ
VNF_x 新しい仮想化されたネットワーク機能

Claims (27)

  1. 過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける情報を記憶するように構成されるメモリと、
    プリエンプティブなネットワーク管理アクションを、前記記憶される情報に少なくとも部分的に基づいて予測的に開始するように構成される、少なくとも1つの処理コアと
    を含み、前記ネットワーク管理アクションは、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴い、
    過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける前記情報は、ネットワーク管理アクションをネットワーク動作条件と関連付ける少なくとも1つの傾向スコアを含み、
    前記少なくとも1つの処理コアは、前記ネットワーク管理アクションを、連帯的に、前記少なくとも1つの傾向スコア、および前記ネットワーク動作条件に基づいて開始するように構成される、システム。
  2. 前記ネットワーク管理アクションは、仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを増大すること、仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを減少すること、仮想化されたネットワーク機能インスタンスを開始すること、および、仮想化されたネットワーク機能インスタンスを終了させることの、少なくとも1つを含む、請求項1に記載のシステム。
  3. 過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける前記情報は、過去のネットワーク管理アクションがいつ発生したかを識別する情報、および、過去のネットワーク管理アクションで識別される少なくとも1つのパターンの、少なくとも1つを含む、請求項1または2に記載のシステム。
  4. 前記少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能は、仮想化された基地局機能、仮想化された呼セッション制御機能、CSCF、仮想化されたスイッチングセンタ、仮想化されたモビリティ管理エンティティ、仮想化されたホーム加入者サーバ、仮想化された機器識別レジスタ、および、仮想化されたゲートウェイ機能の、少なくとも1つを含む、請求項1からのいずれか一項に記載のシステム。
  5. 前記システムは、第1のネットワーク管理アクション要求を、前記記憶される情報に少なくとも部分的に基づいて無視するように構成される、請求項1からのいずれか一項に記載のシステム。
  6. 前記第1のネットワーク管理アクション要求は、第1の仮想化されたネットワーク機能を終了させるための要求を含み、前記記憶される情報は、増大される負荷が、近い将来に可能性があることを示す、請求項に記載のシステム。
  7. 前記第1のネットワーク管理アクション要求は、第1の仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを増大するための要求を含み、前記少なくとも1つの処理コアは、前記記憶される情報に少なくとも部分的に基づいて、第2の仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを増大し、前記第1の仮想化されたネットワーク機能のリソースを変更されないままにするように構成される、請求項に記載のシステム。
  8. 前記メモリ、および、前記少なくとも1つの処理コアは、仮想化されたセルラー通信ネットワーク管理デバイスに含まれ、前記システムは、前記仮想化されたセルラー通信ネットワーク管理デバイスからのトリガに応答して、前記ネットワーク管理アクションが実施されるように構成されるネットワーク機能仮想化オーケストレータ機能をさらに含む、請求項1からのいずれか一項に記載のシステム。
  9. 前記システムは、過去のネットワーク管理アクションがいつ発生したかを識別する前記情報に基づいて、前記少なくとも1つのパターン、および、前記少なくとも1つの傾向スコアの、少なくとも1つを決定するように構成される第1のノードを含む、請求項3に記載のシステム。
  10. 前記第1のノードは、仮想化されたセルラー通信ネットワーク管理デバイスを含む、請求項に記載のシステム。
  11. 過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける情報を記憶するステップと、
    プリエンプティブなネットワーク管理アクションを、前記記憶される情報に少なくとも部分的に基づいて予測的に開始するステップであって、前記ネットワーク管理アクションは、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴う、開始するステップと
    を含み、
    過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける前記情報は、ネットワーク管理アクションをネットワーク動作条件と関連付ける少なくとも1つの傾向スコアを含み、
    前記ネットワーク管理アクションは、連帯的に、前記少なくとも1つの傾向スコア、および前記ネットワーク動作条件に基づいて開始される、方法。
  12. 前記ネットワーク管理アクションは、仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを増大すること、仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを減少すること、仮想化されたネットワーク機能インスタンスを開始すること、および、仮想化されたネットワーク機能インスタンスを終了させることの、少なくとも1つを含む、請求項11に記載の方法。
  13. 過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける前記情報は、過去のネットワーク管理アクションがいつ発生したかを識別する情報、および、過去のネットワーク管理アクションで識別される少なくとも1つのパターンの、少なくとも1つを含む、請求項11または12に記載の方法。
  14. 前記少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能は、仮想化された基地局機能、仮想化された呼セッション制御機能、CSCF、仮想化されたスイッチングセンタ、仮想化されたモビリティ管理エンティティ、仮想化されたホーム加入者サーバ、仮想化された機器識別レジスタ、および、仮想化されたゲートウェイ機能の、少なくとも1つを含む、請求項11から13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 第1のネットワーク管理アクション要求を、前記記憶される情報に少なくとも部分的に基づいて無視するステップをさらに含む、請求項11から14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記第1のネットワーク管理アクション要求は、第1の仮想化されたネットワーク機能を終了させるための要求を含み、前記記憶される情報は、増大される負荷が、近い将来に可能性があることを示す、請求項15に記載の方法。
  17. 前記第1のネットワーク管理アクション要求は、第1の仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを増大するための要求を含み、前記方法は、前記記憶される情報に少なくとも部分的に基づいて、第2の仮想化されたネットワーク機能に割り振られるリソースを増大し、前記第1の仮想化されたネットワーク機能のリソースを変更されないままにするステップを含む、請求項15に記載の方法。
  18. 前記方法は、仮想化されたセルラー通信ネットワーク管理デバイスで実施され、前記方法は、ネットワーク機能仮想化オーケストレータ機能で、前記仮想化されたセルラー通信ネットワーク管理デバイスからのトリガを受信し、応答して、前記ネットワーク管理アクションを実施させるステップをさらに含む、請求項11から17のいずれか一項に記載の方法。
  19. 去のネットワーク管理アクションがいつ発生したかを識別する前記情報に基づいて、前記少なくとも1つのパターン、および、前記少なくとも1つの傾向スコアの、少なくとも1つを決定するステップをさらに含む、請求項13に記載の方法。
  20. データベースまたはビッグデータストレージを備えた、請求項1から10のいずれか一項に記載のシステムであって、
    過去に発生した、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴うネットワーク管理アクションを特徴付ける前記情報と、
    前記情報を特徴付ける少なくとも1つのパターンと
    を記憶するように構成されるメモリを含む、システム
  21. 前記少なくとも1つのパターンは、少なくとも1つの動向を、時間的に、過去に発生した前記ネットワーク管理アクションについて特徴付ける、請求項20に記載のシステム
  22. 過去に発生したネットワーク管理アクションを特徴付ける前記情報を記憶するための手段と、
    前記ネットワーク管理アクションを、前記記憶される情報に少なくとも部分的に基づいて開始するための手段とを有する装置を備え、
    前記ネットワーク管理アクションは、少なくとも1つの仮想化されたネットワーク機能を伴う、請求項1から10のいずれか一項に記載のシステム
  23. 予測エンティティから、仮想化されたネットワーク機能に関係するネットワーク管理アクションを予測的にトリガするステップと、
    トリガする前記ステップに応答して、前記ネットワーク管理アクションの実施を、命令をネットワーク機能仮想化オーケストレータ機能から仮想インフラストラクチャマネージャ機能に送信することにより要求するステップと、
    前記仮想インフラストラクチャマネージャ機能からのメッセージに応答して、前記ネットワーク管理アクションに関係する構成を、メッセージを前記ネットワーク機能仮想化オーケストレータ機能から、仮想化されたネットワーク機能マネージャ機能に送信することにより要求するステップと
    を含む、請求項11から19のいずれか一項に記載の方法。
  24. 前記構成は、少なくとも1つのメッセージを、前記仮想化されたネットワーク機能マネージャから、前記仮想化されたネットワーク機能に送信させることにより引き起こされる、請求項23に記載の方法。
  25. トリガする前記ステップに応答して、前記ネットワーク機能仮想化オーケストレータ機能により、前記仮想化されたネットワーク機能マネージャ機能から、何のリソースが前記ネットワーク管理アクションを実施するために必要とされるかを問い合わせるステップをさらに含み、前記実施は、前記問い合わせへの応答に少なくとも部分的に基づいて要求される、請求項23または24に記載の方法。
  26. コンピュータにおいて実行されるときに、請求項11から19、または、23から25の、少なくとも一項に記載の方法を実行させるように構成されるコンピュータプログラム。
  27. 請求項26に記載のコンピュータプログラムを保持した非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
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