JPH10200929A - ランダム経路を用いる網経路決定の自動学習 - Google Patents

ランダム経路を用いる網経路決定の自動学習

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JPH10200929A
JPH10200929A JP9349867A JP34986797A JPH10200929A JP H10200929 A JPH10200929 A JP H10200929A JP 9349867 A JP9349867 A JP 9349867A JP 34986797 A JP34986797 A JP 34986797A JP H10200929 A JPH10200929 A JP H10200929A
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JP9349867A
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Donald D Gallagher
デー.ガラハー ドナルド
Robert J Serkowski
ジェー.サーコウスキー ロバート
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 電気通信切り替えシステムにおいて、効率的
なノード切り替えを実現する。 【解決手段】 ランダムに選択された電気通信リンク
(各切り替えノードの内蔵経路決定テーブルに個々の伝
送先切り替えノードに至る経路として示されていない)
の全体にわたって、分散電気通信切り替えシステムの各
切り替えノードによって、個々の伝送先切り替えノード
に対して、経路決定の選択がなされた電気通信呼。各電
気通信呼が確立されるとき、伝送先の切り替えノードか
らの返信メッセージは経路決定情報を伝送元の切り替え
ノードに返送する。各伝送元の切り替えノードは、ラン
ダムな経路が確立されるときに返送される経路決定情報
の結果に基づいてその経路決定テーブルを更新する。ラ
ンダムな経路は、各伝送先の切り替えノードに対して所
定数の呼が送られるごとに選択される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、複数の分散切り替
えノードを有する切り替えシステムに関し、特に、切り
替えノードによる切り替えシステムを介する新しい経路
の自動学習に関する。
【0002】
【発明が解決しようとする課題】従来技術の複数の切り
替えノードからなる電気通信切り替えシステムにおい
て、切り替えノードは、それぞれ、切り替えノードの相
互接続をどのように行うかについて予め定義された知識
を必要とする。このようなシステムの一例は米国におけ
る公衆電話網である。米国内で電話は地域コードによっ
てグループ化され、各地域コード内で電話番号はさらに
電話番号の最初の3桁によってグループ化されている。
電気通信システム自身は中継切り替えシステムおよび中
央局切り替えシステムを含む。各中央局システムは電話
番号の最初の3桁によって特定されている各グループで
電話番号グループに応答する。この電話番号の階層構造
は、切り替えノードの階層構造、例えば、中央局および
中継切り替えシステムに合わせて作られている。各中央
局内では、地域コードまたは他の電話番号グループに到
達するために用いられる経路は、システムの初期化時ま
たはシステム・アドミニストレータの操作によるシステ
ムの動作時に予め定義される。この予め定義された情報
を用い、中央局は容易に通信路を決定し、その中央局が
何百マイルも離れていても、その電話の1つからの電話
呼を別の中央局の電話に発送することができる。従来技
術のパケット切り替えシステムでは、切り替えノードが
その伝送路をパケット切り替えシステムを介して決定で
きることが知られている。米国特許4,081,612
号は、各切り替えノードが伝送先の切り替えノードへの
経路を見つけるため多重パケットを伝送するシステムを
開示している。これは、通常、同報経路決定と呼ばれて
いる。
【0003】米国特許5,377,262号は、切り替
えノードが第1および第2の階層構造に構成されている
ことを用いて分散切り替えノードにおいて経路決定を行
う方法を開示している。さらに、各切り替えノードは電
話番号および切り替えノード番号に基づいて経路決定情
報を維持する。伝送先の切り替えノードはその経路決定
情報を伝送元の切り替えノードに転送し、伝送元の切り
替えノードはその経路決定情報を自身の経路決定情報に
組み合わせ、次の呼の経路決定のためにより短い呼路を
決定する。第1の階層構造は、各ダイヤル方式レベルの
切り替えノードグループを有するダイヤル方式階層構造
である。第2の階層構造は、ダイヤル方式階層構造とは
異なるレベルの切り替えノード階層構造の少なくとも1
つの切り替えノードを備える各切り替えノードの切り替
えノード番号に基づく切り替えノード階層構造である。
呼の経路を決定するため、切り替えノードは、まず、ダ
イヤルされた電話番号に基づいて伝送先の切り替えノー
ドの識別を決定できる第2の切り替えノードが現れるま
で、ダイヤル方式階層構造の切り替えノードレベルを介
して経路決定を行う。次に、第2の切り替えノードは、
伝送先の切り替えノードへの伝送路が決定されるまで、
識別されたノード番号を用いてノード階層構造を介して
呼の経路を決定する。
【0004】これらの従来技術の方法は多くの問題を抱
える。従来技術の公衆網で用いられる電気通信切り替え
システムについて、重大な問題は種々の中央局で維持し
なければならない大きなデータベースの存在である。パ
ケット切り替えシステムまたはアドレスだけを頼りに伝
送先を検索する他の技術によって用いられる同報方法に
ついては、この種の方法は、実時間ロードを各パケット
切り替えノードに行うとともに大量の通信帯域幅をパケ
ット切り替えシステム内に吸収する。米国特許5,37
7,262号に開示されている方法については、この米
国特許で用いられる技術は、分散切り替えノードシステ
ムに設置されたばかりの新しい切り替えノードをどのよ
うに用いるか、また、新しい経路を失敗した切り替えノ
ードの周囲にどのように決定するかを迅速に決定しない
問題を抱える。
【0005】
【課題を解決するための手段】各切り替えノードが、ラ
ンダムに選択された電気通信リンク(個々の伝送先の切
り替えノードへの経路として内部経路テーブルに示され
ていない)によって、ある数の電気通信呼を個々の伝送
先の切り替えノードに送る分散電気通信切り替えシステ
ムで用いられる装置および方法によって、上記問題が解
決され、技術的向上が達成される。電気通信呼が確立さ
れている場合、伝送先の切り替えノードからの返送メッ
セージは経路決定情報を伝送元の切り替えノードに戻
す。伝送元の切り替えノードは、それぞれ、ランダムな
経路が確立されている場合に返送される経路決定情報の
結果に基づいて、経路決定テーブルを更新する。ランダ
ムな経路が各伝送先の切り替えノードに対する予め定め
られた数の呼毎に選択される点が有利である。
【0006】本発明の他のおよび別の側面は、以下の説
明および添付図面を参照することによって明らかになる
であろう。
【0007】
【発明の実施の形態】図1は、複数の分散切り替えノー
ドを有する電気通信システムを示す。各切り替えノード
はサービスを局装置121、122のような複数の電気
通信局装置に提供する。切り替えノードは、一次群イン
タフェース(PRI)リンクまたは基本群インタフェー
ス(BRI)リンクのような通信リンクによって相互接
続される。リンク111のような各組のリンクはPRI
リンクまたはBRIリンクから構成できる。
【0008】上記引用された米国特許の分散切り替えノ
ードシステムと違って、図1に示される電気通信システ
ムは切り替えノードのダイヤル方式階層構造も切り替え
ノード階層構造も備えない。各切り替えノードが初期化
を行うとき、切り替えノードは、呼をネットワーク管理
サービス(NMS)109に送ることによって、初期化
切り替えノードに割り当てられた局装置の電話番号を得
る。さらに、切り替えノードに割り当てられた局装置の
実際の電話番号を得るため、各切り替えノードは、図1
に示される電気通信システムにおいて他の切り替えノー
ドの各々に割り当てられた電話番号ブロックの識別を受
け取る。切り替えノードが自身と他の切り替えノードを
相互接続するリンクを初期化するとともに呼を切り替え
ノード構造を介して切り替える方法は、本願の援用文献
である米国特許5,377,262号と同様である。ま
た、各切り替えノードは、各割り当て局装置、各局装置
に関連する送受器サービス記録(HSR)および特徴サ
ービス記録(FSR)に用いるため、NMS109から
受信する。送受器サービス記録は局装置の種類およびそ
の構成を定義する。特徴サービス記録は、どのような特
徴が局装置によって用いることができるか、特定の特徴
の引き出しに関連する局装置のボタンおよびアクティブ
状態の特徴を定義する。
【0009】図3は、テーブル302のNMS109か
ら得られる電話番号および関連のノード情報を示す。簡
略化するため、各ノードは100桁目がノード番号の末
尾桁を示す100件の電話番号を管理すると仮定する。
例えば、ノード108は、全部で800件の電話番号を
示す電話番号8XXを管理する。簡略化するため、各ノ
ードは実際に5件の電話番号しか割り当てられていない
ことにする。例えば、ノード101は、テーブル302
に示されるように、電話番号101〜105が割り当て
られている。図3のテーブル303は、ノード101が
他の切り替えノードに対する呼の経路をどのように決定
するかを示す。以下に説明するように、LDCは切り替
えノード101から出発するリンクを示す。
【0010】図3のテーブル303は、切り替えノード
101が他の切り替えノードに対する呼の経路を決定す
るため学習した経路を示す。テーブル303を図1と比
較して分かるように、切り替えノード101は、リンク
111、切り替えノード102およびリンク112を介
して切り替えノード103に至る追加経路を有する。本
発明によると、切り替えノード101は、以下の方法
で、リンク111を介して切り替えノード103に至る
経路について学習する。通常、切り替えノード101
は、テーブル303の線304で詳細に示されるよう
に、リンク120を用いて切り替えノード103に対す
る呼の経路を決定する。
【0011】切り替えノードが他の切り替えノードを介
して呼の経路を決定する方法は、上記援用文献の米国特
許に記載されている。切り替えノード103に対する
「n」件の呼毎に、切り替えノード103に向かう呼に
応答して、切り替えノード101は、テーブル303に
切り替えノード103に至る経路として示されていない
リンクを介して呼の経路を決定する。「n」は予め定め
られた数である。通常、切り替えノードは自身と他の切
り替えノードを相互接続する複数のリンクを有する。本
例において、切り替えノード101は、リンク111を
介して切り替えノード103に至る呼の経路を決定でき
ることを感知していない場合でも、設定メッセージをリ
ンク111を介して切り替えノード103に送信する。
切り替えノード102はリンク111で受信された設定
メッセージに応答し、図5のテーブル503を調べ、リ
ンク112を介して切り替えノード103に至る呼の経
路を決定できることを線506から決定する。
【0012】次に、警報メッセージで応答する切り替え
ノード103に至る呼の経路を決定することができる。
警報メッセージには、切り替えノード101から切り替
えノード103に至る呼の経路を決定するために用いた
リンクの数が含まれる。このリンク数は、図3〜図7の
レベル4の経路決定テーブルにおいてホップ数と呼ばれ
る。切り替えノード101は警報信号に応答し、図7に
示されるように、線701をテーブル303に挿入する
ことによってテーブル303を更新する。切り替えノー
ド103のための経路決定を定義するテーブル403
は、リンク112を介して切り替えノード101に至る
経路が存在することを反映するように修正される。
【0013】後の時点で、切り替えノード101は、再
びランダムにリンク111を選択する切り替えノード1
06に至る呼の経路を決定する。切り替えノード102
は、切り替えノード106に向かう設定メッセージに応
答し、図5のテーブル503を調べ、リンク119を介
して切り替えノード106に至る呼の経路を決定できる
ことを線504から決定する。切り替えノード106が
警報メッセージで切り替えノード101に応答する場
合、ホップ数はこのメッセージに含まれる。切り替えノ
ード101はメッセージに応答し、線702を挿入する
ことによって図7のテーブル303を更新する。また、
切り替えノード102〜108は、他の切り替えノード
に至る呼の経路を決定しようとするリンクをランダムに
選択する。このように、切り替えノードは、それぞれ、
他の切り替えノードに至る種々の経路を決定する。
【0014】図8は、新しい切り替えノードである切り
替えノード110を追加した図1の切り替えシステムを
示す。切り替えノード110がシステムに設置される
と、NMS109はこの切り替えノードが管理する数の
切り替えノード101〜108を通知する。例えば、図
9は、切り替えノード101が情報に関連する切り替え
ノード110を受信するとともに線901をテーブル3
02に挿入したことを示す。上記援用文献の米国特許に
記載されているように、切り替えノード101は、切り
替えノード110がリンク141の初期化を行うとき、
切り替えノード110を感知する。切り替えノード10
4に対する「n」個の呼が行われた後、切り替えノード
101が切り替えノード104に至る呼の経路を決定し
たい場合、切り替えノード101はランダムにリンク1
41を選択する。
【0015】切り替えノード110は切り替えノード1
04に向かう設定メッセージに応答し、この設定メッセ
ージをリンク143を介して切り替えノード104に送
る。切り替えノード104は警報メッセージで応答し、
この警報メッセージは切り替えノード101に現在リン
ク141を介して切り替えノード104に到達できるこ
とを通知する。この警報メッセージに応答して、切り替
えノード101は線1001を図10のテーブル303
に挿入する。同様に、他の時点で、切り替えノード10
1は、リンク141を介して切り替えノード103およ
び108に至る呼の経路をどのように決定するかを決定
し、線1002および1003をそれぞれ挿入する。図
2は、図1の切り替えノードのソフトウェア構造を示
す。この構造は、ISDNプロトコルを実行するために
修正された従来のOSIモデルに基づく。本明細書に記
載の本発明によると、ISDN機能を内蔵するため、標
準モデルに対してさらに修正を行う。
【0016】物理的層201の主な機能は物理的リンク
を終端させることである。特に、物理的層201は物理
的チャネルを維持するとともに物理的層上の物理的サブ
チャネルを制御する。物理的層201はソフトウェア部
および物理的インタフェースからなる。さらに、物理的
層201のソフトウェア部は物理的インタフェースを直
接制御し、この物理的インタフェースはPRIおよびB
RI情報の通信を行う物理的リンクを終端させる。物理
的層201はリンク層212によって制御できる存在と
してリンク層212の物理的サブチャネルおよび物理的
チャネルを示す。
【0017】リンク層212の主な機能は、物理的チャ
ネルで送信された情報がそのままの状態かつ正確な順番
で受信されることとする。これは別のプロトコル層を用
いて行われ、このプロトコル層によって、多重通信路
(一般に、論理リンクと呼ばれる)を、所定の物理的チ
ャネルまたはパケット化データの通信を行う物理的サブ
チャネルに確立することができる。これらの論理リンク
を用いて、リンク層212と物理的層201との間で通
信が行われるデータの識別および処理を行う。(この種
のプロトコルの一例はISDN Q.921で用いられ
るLAPDパケットプロトコルである。ISDN標準で
は、リンク層212はLAPDプロトコルを終端させ
る)。リンク層212は多重プロトコルを支持すること
ができ、上位層は用いられる異なるプロトコルの影響を
受けない。さらに、リンク層212によって、上位のソ
フトウェア層は簡単な方法で物理的層201を制御する
ことができる。
【0018】図2から分かるように、リンク層212は
リンクインタフェース202およびリンク管理203に
分割されている。このように分割した理由は以下に記載
する。現時点では、DチャネルによるISDN信号通信
について検討することが、ヘルプを読む人、例えば、D
チャネルによるISDN信号通信について初歩的な知識
しか持たない人に役立つ。リンク層212である複数の
論理リンクはDチャネルに確立される。これらの論理リ
ンクの1つのみがISDN制御信号と通信を行い、ここ
では、この論理リンクを論理Dチャネル(LDC)と呼
ぶ。LDCは論理Dチャネル数(LDCN)によって識
別される。
【0019】リンクインタフェース202は、リンク層
212によって行われる機能の大多数(論理リンクの確
立を含む)を行う。リンク管理203は上位のソフトウ
ェア層のために種々のリンクインタフェースを識別す
る。さらに、リンク管理は論理リンクと上位のソフトウ
ェア層との間で情報の通信を行う。
【0020】ネットワーク層204はLDCで通信が行
われた情報を処理することによって、ISDN Q.9
31プロトコルを終端させる。したがって、この層は、
システムリソースを切り替えノードの外部で着呼または
発呼に用いることを交渉する。ネットワーク層は、呼の
受信または設定が行われるインタフェース上でのチャネ
ル割り当てを制御する。
【0021】例えば、切り替えノード101が切り替え
ノード102からの呼をリンク111を介して受信した
場合、切り替えノード101のネットワーク層204
は、リンク111におけるBチャネルの割り当て、すな
わち、第2のBチャネルが必要な場合に繰り返される後
続の手順を得るため、そのピア層(切り替えノード10
2において対応するネットワーク層204)に対して交
渉を行う。この交渉は、リンク111のDチャネルで設
定されたLDCを介して呼設定および接続メッセージの
ような標準ISDN Q.931を用いて行われる。ネ
ットワーク層204は所定のインタフェースのすべての
Bチャネルをそのインタフェース用LDCで識別する。
ネットワーク層204はあるポイントから別のポイント
(例えば、切り替えノードから切り替えノード)への呼
の確立にしか関連しない。ネットワーク層は特定の切り
替えノード内部で呼の経路決定をどのように行うかに関
係するのではなく、むしろ、切り替えノード内で呼の経
路決定をどのように行うかを決定するため情報を上位の
層に転送する。しかしながら、ネットワーク層は、ある
アプリケーション(以下、接続管理アプリケーションと
呼ぶ)が設備を切り替えノード内部の切り替え接続に対
する物理的インタフェースで追加または除去することを
要求しない。
【0022】特に、ネットワーク層は、まず、呼確立要
求が有効であるとともに2つの切り替えシステム間のリ
ソースがこの呼を扱うために用いることができることを
判定することによって、呼設定を行う。この判定の後、
呼に関する情報は上位のソフトウェア層に転送される。
ネットワーク層が上位のソフトウェア層から別の切り替
えノードとの接続を確立する要求を受信した場合は、そ
の逆が当てはまる。
【0023】ネットワーク層204は別のノードから呼
に関する情報をLDCを介して受信する。情報がLDC
で受信されるとき、呼基準番号を用いてこのメッセージ
に関連する呼を識別する。呼基準番号は、ISDN標準
にしたがって呼設定が行われるとき、伝送元のネットワ
ーク層によって選択される。
【0024】トランスポート層205は、図1に示され
るように、多重ノードを有する複雑なシステムを介する
呼の経路決定を可能にする重要な要素である。その主な
機能は、外部、すなわち、切り替えノード間の呼の経路
決定を管理することである。トランスポート層205は
ノードによって図1のシステムを調べ、自身のノードか
ら他のノードまたは終点への呼の経路決定に関する。
(セション層206についての検討で説明されるよう
に、その層はトランスポート層205ではなく、電話番
号のような論理目的情報を解釈し、呼の伝送先ノードを
決定するとともに、接続管理アプリケーションを用いて
イントラノード路を確立する)。切り替えノード101
のような多重切り替えノードからなるシステム全体にお
いて、種々のトランスポート層は、呼を種々の切り替え
ノードを介して確立するため、相互通信を行う。目的の
ノードに到達するため介在ノードを介して呼の経路決定
を行う必要があるので、このトランスポート層間の通信
は必要である。トランスポート層は、切り替えノード間
で確立された信号路(LDC)を用いて相互通信を行
う。
【0025】インターノードの経路決定については、ト
ランスポート層205は図1に示されるシステム全体を
包括的に見始める第1の層である。トランスポート層2
05はセション層206が提供した情報を用い、インタ
ーノード路を選択する。トランスポート層は、利用でき
る伝送路を定義するテーブルを用いるとともにその伝送
路を選択することによって、種々のノード間の経路決定
作業を行う。これらのテーブルはすべての伝送路を定義
しているわけではなく、ノードがすでに用いられている
伝送路のみを定義している。
【0026】トランスポート層間の通信は、確立された
LDCを用いるネットワーク層204によって行われ
る。トランスポート層205はそのピアに向かう情報を
ネットワーク層204に通信し、ネットワーク層204
はこの情報を標準ISDN Q.931メッセージの情
報要素IE内に実装する。ネットワーク層204は特定
のノードに設定されたLDCを用い、この情報をそのピ
アネットワーク層に通信する。同様に、別のネットワー
ク層がこの種の情報を受信した場合、他のネットワーク
層は情報の実装を行わず、その情報をトランスポート層
に直接送る。
【0027】セション層206の主な機能は、アプリケ
ーションとして見なされるすべての終点(例えば、局装
置はアプリケーションとして見なされる)を用いて終点
間の通信を確立することである。これらの終点が呼処理
機能を行うアプリケーションまたはダイヤル方式アプリ
ケーションのようなアプリケーションでもよいことが重
要である。いずれにしても、このような終点間の通信は
呼と見なされる。セション(呼)は、2つのアプリケー
ションが相互通信を要求するときはいつでも、セション
層206によって設定される。
【0028】上記のとおり、セション層206は切り替
えノードおよびその切り替えノード上のアプリケーショ
ンのみを扱い、他の切り替えノードに至る伝送路を確立
する際はトランスポート層205に依存する。セション
層206はアドレスによって呼び出されたアプリケーシ
ョンを識別し、このアドレスとは、従来、電気通信技術
において、電話番号のみと考えられてきたが、広義では
Q.931プロトコルである。このアドレスから、セシ
ョン層206は伝送先の切り替えノードを決定する。セ
ション層206は、伝送先の切り替えノードのセション
層と通信を行うことによって、伝送先の切り替えノード
に対する呼を設定する。
【0029】他のセション層との通信は、セション層が
そのトランスポート層に他の切り替えノードに呼を送る
ように要求することによって行われ、それによって、通
信は特定のアドレスに対して行われる。トランスポート
層は、セション層によって決められたノード番号にした
がって呼を送る。これらの要求はネットワーク層を用い
て行われ、標準ISDN Q.931の呼設定メッセー
ジを発生させる。他の切り替えノードがアドレスを解釈
できない場合は、その切り替えノードのセション層は情
報をトランスポート層に送信し、呼をドロップさせるこ
とを要求する。セション層がアドレスを解釈できる場合
は、セション層はメッセージをトランスポート層に送信
し、呼処理メッセージをネットワーク層によって要求切
り替えノードに返送するように要求する。
【0030】図2のプレゼンテーション層207は、ア
プリケーション間で通信が行われる情報を処理するため
複雑なプロトコルを呼び出し、アプリケーションは情報
の通信を行うために用いられるプロトコルから完全に分
離される。プレゼンテーションレベルのプロトコルによ
って、アプリケーションはトランスポート路にわたって
ピアアプリケーションと通信を行うことができる。
【0031】最後に、アプリケーション層208は、ソ
フトウェア層209で動作するアプリケーションが必要
とするリソースを管理する。ソフトウェア層209のア
プリケーションが別のピアアプリケーションと通信を行
う場合、アプリケーションは、多くの他のアプリケーシ
ョンがどのように存在するかまたはこれらの他のアプリ
ケーションがどこに設けられているかについて感知しな
い。アプリケーション層208の機能は、このような詳
細を判定するとともに用いることによって、アプリケー
ションを非常に簡単な方法で書き込むことができる。
【0032】管理情報ベース211は異なるソフトウェ
ア層によって用いられるデータを記憶する。層管理21
0は各ソフトウェア層で必要とされる層管理を行う。
【0033】切り替えノードが図2のトランスポートソ
フトウェア層205およびセションソフトウェア層20
6を介して呼の経路を決定する際に行われる工程は、上
記援用文献の米国特許の図22〜図26に記載されてい
る。局装置121が呼を切り替えノード103で局装置
126に送る場合、呼設定メッセージは局装置121か
ら受信され、切り替えノード101で実行する図2の層
201〜205を経てセション層206に転送される。
セション層206はテーブル5のレベル5の経路決定テ
ーブル302を調べ、切り替えノード103に至る呼の
経路決定が行われるべきかどうかを決定する。次に、局
装置126の電話番号および切り替えノード103のノ
ード番号を含む設定要求は、セションソフトウェア層2
06からトランスポートソフトウェア層205に転送さ
れる。図11は、上記援用文献の米国特許の図24に示
されるようにトランスポート層205が行う動作の一部
を示す。
【0034】ブロック1001〜1004は、上記援用
文献の米国特許の図24のブロック2401〜2404
に相当する。判定ブロック1001では、呼が空き状態
かどうかを判定する。答えがNOの場合、ブロック10
10は引用文献の図24に示されるような通常の処理を
行う。判定ブロック1001で答えがYESの場合、判
定ブロック1002は、設定要求がセションソフトウェ
ア層206から受信されたかどうかを判定する。答えが
NOの場合、エラー回復がブロック1003によって行
われる。判定ブロック1002で答えがYESの場合、
判定ブロック1004は、ノードフラグが伝送先のノー
ドが現在のノード番号と等しいことを示すかどうかを判
定する。判定ブロック1004で答えがNOの場合、こ
れは切り替えノードが別の切り替えノードから送られる
呼のために用いられる中継ノードであることを意味す
る。判定ブロック1004で答えがYESの場合、これ
は呼がこの切り替えノードで発信されたことを意味す
る。次に、判定ブロック1006は、「n」件の呼が目
的の切り替えノードに送られたかどうかを判定する。答
えがNOの場合、ブロック1007はレベル4の経路決
定テーブル303から利用できる経路を選択し、テーブ
ル303は最少のホップを有するとともに、設定メッセ
ージを通常の方法で処理するブロック1009に制御を
転送する。判定ブロック1006に戻ると、答えがYE
Sの場合、ブロック1008は切り替えノードからラン
ダムにリンクを選択し、このランダムに選択したリンク
を用いて設定メッセージを送信する。ブロック1008
の実行の後、ブロック1009は「呼数」を「0」に設
定する。最後に、ブロック1010は、上記援用文献の
米国特許に記載されるような経路決定動作の残りの部分
(警報メッセージが受信された場合のレベル4の経路決
定テーブル303の更新を含む)を行う。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の概念を具体化する電気通信切り替えシ
ステムを示す。
【図2】各切り替えノードで実施されるソフトウェア構
造のソフトウェア層を示す。
【図3】電気通信切り替えシステムによって用いられる
経路決定テーブルを示す。
【図4】電気通信切り替えシステムによって用いられる
経路決定テーブルを示す。
【図5】電気通信切り替えシステムによって用いられる
経路決定テーブルを示す。
【図6】電気通信切り替えシステムによって用いられる
経路決定テーブルを示す。
【図7】新しい切り替えノードを追加した無線電気通信
切り替えシステムを示す。
【図8】電気通信切り替えシステムによって用いられる
新しい経路決定テーブルを示す。
【図9】電気通信切り替えシステムによって用いられる
新しい経路決定テーブルを示す。
【図10】電気通信切り替えシステムによって用いられ
る新しい経路決定テーブルを示す。
【図11】図11は、トランスポートソフトウェア層に
よって行われる工程を示す。

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数の通信リンクグループによって相互
    接続された複数の切り替えノードを有する電気通信切り
    替えシステム内で経路決定情報を獲得する方法におい
    て、 前記複数の切り替えノードの第1の切り替えノードによ
    って経路決定テーブルにアクセスし、前記複数の通信リ
    ンクグループの第1のグループを決定し、前記複数の切
    り替えノードの第2の切り替えノードに対する第1の電
    気通信呼を確立するステップと、 前記複数の切り替えノードの前記第1の切り替えノード
    によって前記複数の通信リンクグループの第2のグルー
    プをランダムに選択し、前記複数の切り替えノードの前
    記第2の切り替えノードに対する第2の電気通信呼を確
    立するステップと、 第1のタイプのメッセージを送信し、前記複数の切り替
    えノードの前記第2の切り替えノードに対する前記第2
    の電気通信呼を確立するステップと、 前記第2の電気通信呼が確立されているとき、前記複数
    の切り替えノードの前記第1の切り替えノードによっ
    て、第2のタイプのメッセージに含まれる経路決定情報
    を前記複数の切り替えノードの前記第2の切り替えノー
    ドから受信するステップと、 前記複数の切り替えノードの前記第1の切り替えノード
    によって、前記受信経路決定情報を用いて前記経路決定
    テーブルを更新するステップとを有する経路決定情報獲
    得方法。
  2. 【請求項2】 前記ランダム選択ステップは、 電気通信呼の速度を前記複数の切り替えノードの前記第
    1の切り替えノードから計算するステップと、 前記ランダム選択ステップを所定の電気通信呼の速度が
    発生するときに行うステップとを有する請求項1記載の
    経路決定情報獲得方法。
  3. 【請求項3】 前記計算ステップは、前記複数の切り替
    えノードの前記第1の切り替えノードから前記複数の切
    り替えノードの前記第2の切り替えノードに対する多数
    の電気通信呼をカウントするステップからなり、前記所
    定の速度が所定数の電気通信呼の発生によって決定され
    ることによって、前記ランダム選択ステップは、前記所
    定数の電気通信呼の発生毎に行われる請求項2記載の経
    路決定情報獲得方法。
  4. 【請求項4】 前記第1のタイプのメッセージはISD
    N設定メッセージである請求項3記載の経路決定情報獲
    得方法。
  5. 【請求項5】 前記第2のタイプのメッセージはISD
    N警報メッセージである請求項4記載の経路決定情報獲
    得方法。
  6. 【請求項6】 複数の通信リンクグループによって相互
    接続された複数の切り替えノードを有する電気通信切り
    替えシステムにおいて経路決定情報を獲得する装置にお
    いて、 前記複数の切り替えノードの第1の切り替えノードによ
    って経路決定テーブルにアクセスし、前記複数の通信リ
    ンクグループの第1のグループを決定し、前記複数の切
    り替えノードの第2の切り替えノードに対する第1の電
    気通信呼を確立する手段と、 前記複数の切り替えノードの前記第1の切り替えノード
    によって前記複数の通信リンクグループの第2のグルー
    プをランダムに選択し、前記複数の切り替えノードの前
    記第2の切り替えノードに対する第2の電気通信呼を確
    立する手段と、 第1のタイプのメッセージを送信し、前記複数の切り替
    えノードの前記第2の切り替えノードに対する前記第2
    の電気通信呼を確立する手段と、 前記第2の電気通信呼が確立されているとき、前記複数
    の切り替えノードの前記第1の切り替えノードによっ
    て、第2のタイプのメッセージに含まれる経路決定情報
    を前記複数の切り替えノードの前記第2の切り替えノー
    ドから受信する手段と、 前記複数の切り替えノードの前記第1の切り替えノード
    によって、前記受信経路決定情報を用いて前記経路決定
    テーブルを更新する手段とを備える経路決定情報獲得装
    置。
  7. 【請求項7】 前記ランダム選択手段は、 電気通信呼の速度を前記複数の切り替えノードの前記第
    1の切り替えノードから計算する手段と、 前記ランダム選択ステップを所定の電気通信呼の速度が
    発生するときに行う手段とを備える請求項6記載の経路
    決定情報獲得装置。
  8. 【請求項8】 前記計算手段は、前記複数の切り替えノ
    ードの前記第1の切り替えノードから前記複数の切り替
    えノードの前記第2の切り替えノードに対する多数の電
    気通信呼をカウントする手段を備え、前記所定の速度が
    所定数の電気通信呼の発生によって決定されることによ
    って、前記ランダム選択手段は、前記所定数の電気通信
    呼の発生毎に行われる請求項7記載の経路決定情報獲得
    装置。
  9. 【請求項9】 前記第1のタイプのメッセージはISD
    N設定メッセージである請求項8記載の経路決定情報獲
    得装置。
  10. 【請求項10】 前記第2のタイプのメッセージはIS
    DN警報メッセージである請求項9記載の経路決定情報
    獲得装置。
JP9349867A 1996-12-20 1997-12-19 ランダム経路を用いる網経路決定の自動学習 Pending JPH10200929A (ja)

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US08/770,280 US5848145A (en) 1996-12-20 1996-12-20 Automatic learning of network routing using random routes
US08/770280 1996-12-20

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JP9349867A Pending JPH10200929A (ja) 1996-12-20 1997-12-19 ランダム経路を用いる網経路決定の自動学習

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007526544A (ja) * 2003-07-01 2007-09-13 モトローラ・インコーポレイテッド プロセッサ間通信プロトコル

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6215867B1 (en) * 1997-06-20 2001-04-10 At&T Corp. Telecommunications network architecture with rapid restoration
EP0913965A1 (en) * 1997-11-03 1999-05-06 Canon Kabushiki Kaisha Reduction of the message traffic in a distributed network
EP0935368A1 (en) 1997-11-03 1999-08-11 Canon Kabushiki Kaisha Path detection in a distributed network
US7110526B1 (en) * 1998-10-14 2006-09-19 Rockwell Electronic Commerce Technologies, Llc Neural network for controlling calls in a telephone switch
US6526469B1 (en) 1999-11-12 2003-02-25 International Business Machines Corporation Bus architecture employing varying width uni-directional command bus
US6513091B1 (en) 1999-11-12 2003-01-28 International Business Machines Corporation Data routing using status-response signals
US6557069B1 (en) 1999-11-12 2003-04-29 International Business Machines Corporation Processor-memory bus architecture for supporting multiple processors
US6643752B1 (en) * 1999-12-09 2003-11-04 Rambus Inc. Transceiver with latency alignment circuitry
US6594261B1 (en) * 1999-12-22 2003-07-15 Aztech Partners, Inc. Adaptive fault-tolerant switching network with random initial routing and random routing around faults
US7017002B2 (en) 2000-01-05 2006-03-21 Rambus, Inc. System featuring a master device, a buffer device and a plurality of integrated circuit memory devices
US6502161B1 (en) * 2000-01-05 2002-12-31 Rambus Inc. Memory system including a point-to-point linked memory subsystem
US7404032B2 (en) 2000-01-05 2008-07-22 Rambus Inc. Configurable width buffered module having switch elements
US7266634B2 (en) 2000-01-05 2007-09-04 Rambus Inc. Configurable width buffered module having flyby elements
US7356639B2 (en) 2000-01-05 2008-04-08 Rambus Inc. Configurable width buffered module having a bypass circuit
US7363422B2 (en) 2000-01-05 2008-04-22 Rambus Inc. Configurable width buffered module
US6842425B1 (en) * 2000-02-14 2005-01-11 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for optimizing routing through network nodes
US6898783B1 (en) * 2000-08-03 2005-05-24 International Business Machines Corporation Object oriented based methodology for modeling business functionality for enabling implementation in a web based environment
US6684388B1 (en) 2000-08-22 2004-01-27 International Business Machines Corporation Method for generating platform independent, language specific computer code
US7171455B1 (en) 2000-08-22 2007-01-30 International Business Machines Corporation Object oriented based, business class methodology for generating quasi-static web pages at periodic intervals
US6853994B1 (en) 2000-08-30 2005-02-08 International Business Machines Corporation Object oriented based, business class methodology for performing data metric analysis
US20040133668A1 (en) * 2002-09-12 2004-07-08 Broadcom Corporation Seamlessly networked end user device
US7437080B2 (en) * 2005-02-03 2008-10-14 Stratalight Communications, Inc. Optical transmission system having optimized filter wavelength offsets
US7464225B2 (en) 2005-09-26 2008-12-09 Rambus Inc. Memory module including a plurality of integrated circuit memory devices and a plurality of buffer devices in a matrix topology
US7562271B2 (en) 2005-09-26 2009-07-14 Rambus Inc. Memory system topologies including a buffer device and an integrated circuit memory device
US11328764B2 (en) 2005-09-26 2022-05-10 Rambus Inc. Memory system topologies including a memory die stack
US8077658B2 (en) * 2007-10-01 2011-12-13 Microsoft Corporation Packet forwarding in multi-radio multi-hop wireless networks
US20130097000A1 (en) * 2011-10-14 2013-04-18 Wen-Jung Hsueh Method and system for selling a product online
SG11201705216YA (en) * 2014-12-29 2017-07-28 Visa Int Service Ass Authorizing access to an application library

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4081612A (en) * 1975-07-31 1978-03-28 Hasler Ag Method for building-up of routing addresses in a digital telecommunication network
US4644532A (en) * 1985-06-10 1987-02-17 International Business Machines Corporation Automatic update of topology in a hybrid network
CA2002613C (en) * 1988-12-05 1996-02-27 Hisao Yamamoto Adaptive routing control method
US4924510A (en) * 1988-12-28 1990-05-08 American Telephone And Telegraph Company Telecommunications database accessing method
US4979118A (en) * 1989-03-10 1990-12-18 Gte Laboratories Incorporated Predictive access-control and routing system for integrated services telecommunication networks
US5014262A (en) * 1990-01-02 1991-05-07 At&T Bell Laboratories Apparatus and method for detecting and eliminating call looping in a node-by-node routing network
CA2121240C (en) * 1991-10-15 2000-09-26 Harro Lothar Hartmann Method for the non-hierarchical routing of traffic in a communications net
US5377262A (en) * 1991-12-30 1994-12-27 At&T Corp. Telecommunication switching system having adaptive routing switching nodes
US5526358A (en) * 1994-08-19 1996-06-11 Peerlogic, Inc. Node management in scalable distributed computing enviroment
EP0699006A1 (en) * 1994-08-23 1996-02-28 BELL TELEPHONE MANUFACTURING COMPANY Naamloze Vennootschap Method for rerouting a data stream
DE4430993C1 (de) * 1994-08-31 1995-10-26 Siemens Ag Verfahren zur adaptiven Wegesuche in einem Kommunikationsnetz
EP0710041A2 (en) * 1994-10-28 1996-05-01 AT&T Corp. Means and method for updating databases supporting local telephone number portability
US5559877A (en) * 1995-03-21 1996-09-24 At&T Automatic provisioning of trunking and routing parameters in a telecommunications network
US5708702A (en) * 1995-07-28 1998-01-13 Bell Atlantic Network Services, Inc. Dynamic STP routing in response to triggering

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007526544A (ja) * 2003-07-01 2007-09-13 モトローラ・インコーポレイテッド プロセッサ間通信プロトコル
US8326918B2 (en) 2003-07-01 2012-12-04 Motorola Mobility Llc Interprocessor communication protocol

Also Published As

Publication number Publication date
EP0849962A1 (en) 1998-06-24
DE69700803D1 (de) 1999-12-23
CA2220790A1 (en) 1998-06-20
MX9710195A (es) 1998-06-30
EP0849962B1 (en) 1999-11-17
DE69700803T2 (de) 2000-06-21
CA2220790C (en) 2000-04-04
US5848145A (en) 1998-12-08

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