KR101356841B1 - 라우터의 에너지 측정을 위한 트래픽 측정 주기를 조정하는 시스템 및 방법 - Google Patents

라우터의 에너지 측정을 위한 트래픽 측정 주기를 조정하는 시스템 및 방법 Download PDF

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Abstract

라우터의 에너지 측정을 위한 트래픽 측정 주기를 조정하는 시스템 및 방법이 개시된다. 트래픽 측정 주기 조절 시스템은 라우터의 트래픽 로드를 측정하는 상태 측정부 및 상기 측정된 트래픽 로드 값과 상기 라우터의 최대 에너지 소비 값 및 상기 라우터의 최대 트래픽 로드 값을 이용하여 상기 라우터의 에너지 소비율을 계산하고 이를 기초로 트래픽 측정 주기를 설정하는 측정 주기 설정부를 포함하고, 상기 상태 측정부는 상기 설정된 트래픽 측정 주기에 따라 상기 라우터의 트래픽 로드를 측정할 수 있다.

Description

라우터의 에너지 측정을 위한 트래픽 측정 주기를 조정하는 시스템 및 방법{SYSTEM AND METHOD FOR ADJUSTING TRAFFIC MEASUREMENT INTERVAL FOR ENERGY ESTIMATION OF ROUTER}
본 발명은 라우터가 소비하는 에너지를 효율적으로 측정하고 트래픽 측정 시 소모되는 에너지를 줄일 수 있는 라우터의 에너지 측정을 위한 트래픽 측정 주기를 조정하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.
현재 망은 IT(Information Technology) 오퍼레이션의 운영, 유지, 제품 및 서비스 제공에 있어 갈수록 더 많은 에너지를 소비하고 있는 추세로, 2000~2005년 사이 IT 관련 업종의 에너지 소비량은 무려 3배 가량 증가하였다. 또한, 이러한 추세로 볼 때 차후 IT 분야의 탄소 배출이 수년 내에 전 세계 탄소 배출량의 약 10~15%를 차지할 것으로 예상된다. 그러므로, 통신망을 형성하는 라우터 장비도 에너지 상태를 효율적으로 측정하여 사용 전력을 줄임으로써 탄소 배출량을 줄여야 하는 노력이 절실히 필요하다.
라우터 장비에서 에너지 상태를 효율적으로 측정하기 위해서는 현재 라우터의 트래픽량과 에너지 소비량과 같은 정보를 최소 노력을 들여 측정해야 에너지 절감 및 트래픽 폭주를 감시/관리할 수 있다. 현재 라우터 장비의 상태나 제어를 위하여 SNMP(Simple Network Management Protocol), CMIP(Command Management Information Protocol) 등이 존재하고 이를 통해 망의 상태 정보가 관리되고 있다. 하지만, SNMP의 경우 5분 단위 일정하면서 긴 측정주기로 인하여 트래픽 폭주를 감시, 관리하는 기능이 미약하며, 이 주기에 맞추어 에너지를 측정할 경우 에너지 상태 변화에 빠르게 대처하기 어려운 문제점이 있다.
이에 따라, 한국공개특허 제10-2010-0045257호(공개일 2010년 5월 3일)에는 검사 장비에 부하를 가중시키지 않는 범위 내에서 트래픽 측정 주기를 단축하여 종전 보다 시간이 짧은 단축 주기로 트래픽을 수집 및 검사하는 기술이 제시되어 있다. 하지만, 이러한 기술은 세밀한 네트워크 수집을 위하여 단축된 트래픽 측정 주기를 적용하는 것으로 일정한 시간 간격으로 트래픽을 수집하는 것에 불과하며, 더욱이 트래픽 측정에 따른 에너지 효율을 고려하지 않았다. 트래픽 측정 주기를 일정하게 하면 트래픽의 상태가 일정할 때도 불필요하게 네트워크 트래픽을 측정하므로, 트래픽 측정에 따른 불필요한 에너지 소모가 발생하게 된다.
따라서, 라우터의 트래픽 측정 시 불필요하게 소모되는 에너지를 최소화할 수 있고, 트래픽 로드에 따른 에너지 소비량을 보다 쉽게 도출할 수 있는 방법이 요구되고 있다.
라우터의 트래픽 측정 시 불필요하게 소모되는 에너지를 최소화할 수 있는 라우터의 에너지 측정을 위한 트래픽 측정 주기를 조정하는 시스템 및 방법이 제공된다.
트래픽 로드에 따른 에너지 소비량을 보다 쉽게 도출할 수 있는 라우터의 에너지 측정을 위한 트래픽 측정 주기를 조정하는 시스템 및 방법이 제공된다.
트래픽 측정 주기 조절 시스템은 라우터의 트래픽 로드를 측정하는 상태 측정부 및 상기 측정된 트래픽 로드 값과 상기 라우터의 최대 에너지 소비 값 및 상기 라우터의 최대 트래픽 로드 값을 이용하여 상기 라우터의 에너지 소비율을 계산하고 이를 기초로 트래픽 측정 주기를 설정하는 측정 주기 설정부를 포함하고, 상기 상태 측정부는 상기 설정된 트래픽 측정 주기에 따라 상기 라우터의 트래픽 로드를 측정할 수 있다.
일측에 따르면, 상기 트래픽 로드가 기 설정된 임계치 이상일 경우 망 혼잡 알림을 발생시키는 망 혼잡 상태 알림부를 더 포함하고, 상기 측정 주기 설정부는 상기 망 혼잡 알림이 발생되는 경우, 상기 트래픽 측정 주기를 기 설정된 임계치 값으로 설정할 수 있다.
다른 측면에 따르면, 상기 측정 주기 설정부는 상기 망 혼잡 알림이 발생되지 않는 경우, 상기 측정된 트래픽 로드 값과 이전 주기에서 측정된 트래픽 로드 값을 비교하여 같은 경우 상기 트래픽 측정 주기를 상기 이전 주기에서의 트래픽 측정 주기로 설정할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 측정 주기 설정부는 상기 측정된 트래픽 로드 값과 상기 최대 에너지 소비 값 및 상기 최대 트래픽 로드 값을 이용하여 상기 에너지 소비 값을 예측하기 위한 에너지 프로파일 모델을 생성하는 에너지 프로파일 모델 생성 모듈 및 상기 에너지 프로파일 모델의 기울기 값과 상기 망 혼잡 알림을 기초로 상기 트래픽 측정 주기를 설정하는 트래픽 측정 주기 설정 모듈을 포함할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 트래픽 측정 주기 설정 모듈은 이전 트래픽 측정 주기에서 상기 기울기 값으로 나눈 값을 상기 트래픽 측정 주기로 설정할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 트래픽 측정 주기 설정 모듈은 상기 기울기 값이 기 설정된 값보다 클 경우 상기 트래픽 측정 주기를 길게 설정하고, 상기 기 설정된 값보다 작을 경우 상기 트래픽 측정 주기를 짧게 설정할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 측정된 트래픽 로드 값과 상기 에너지 프로파일 모델을 통해 예측된 에너지 소비 값을 기초로 기 저장된 통계 정보를 업데이트하는 통계 모델 저장부를 더 포함할 수 있다.
트래픽 측정 주기 조절 시스템이 트래픽 측정 주기를 조절하는 방법은 라우터의 트래픽 로드를 측정하는 단계, 상기 측정된 트래픽 로드 값과 상기 라우터의 최대 에너지 소비 값 및 상기 라우터의 최대 트래픽 로드 값을 이용하여 상기 라우터의 에너지 소비율을 계산하고 이를 기초로 트래픽 측정 주기를 설정하는 단계 및 상기 설정된 트래픽 측정 주기에 따라 상기 라우터의 트래픽 로드를 측정하는 단계를 포함할 수 있다.
에너지 변화량이 작을 때는 트래픽 측정 주기를 길게 조정하고, 에너지 변화량이 클 때는 트래픽 측정 주기를 짧게 조정함으로써 전체적인 측정 횟수를 줄여 측정을 위한 에너지를 절감할 수 있다.
에너지 프로파일 모델을 기초로 트래픽 측정 주기를 효율적으로 조정함으로써 이를 통해 트래픽 로드에 따른 에너지 소비량을 보다 쉽게 도출할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 있어서, 에너지 프로파일 기반의 트래픽 측정 주기 조절 시스템을 나타내는 블록도이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 있어서, 에너지 프로파일 모델 도출 방안을 나타내는 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 있어서, 에너지 프로파일 기반의 트래픽 측정 주기 설정 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 있어서, 에너지 프로파일 기반의 에너지 소비율 계산 방법을 구체적으로 나타내는 도면이다.
본 발명의 목적 및 효과, 그리고 그것들을 달성하기 위한 기술적 구성들은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는, 그 상세한 설명은 생략될 수 있다. 그리고, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다.
그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있다. 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 있어서, 에너지 프로파일 기반의 트래픽 측정 주기 조절 시스템을 나타내는 블록도이다. 도 1을 참조하면, 트래픽 측정 주기 조절 시스템은 상태 측정부(100), 측정 주기 설정부(110), 통계 모델 저장부(120), 망 혼잡 상태 알림부(130) 및 라우터 기본 정보 저장부(140)를 포함할 수 있다.
상태 측정부(100)는 라우터의 트래픽 로드를 측정하는 트래픽 로드 측정 모듈(102)를 포함할 수 있다. 트래픽 로드 측정 모듈(102)은 기 설정된 트래픽 측정 주기에 따라 라우터의 트래픽 로드를 측정하고, 측정된 트래픽 로드 값을 측정 주기 설정부(110)의 에너지 프로파일 모델(112)과 트래픽 측정 주기 설정부(114)로 제공한다. 이때, 트래픽 로드 측정 모듈(102)에서 측정된 트래픽 로드 값은 통계 모델 저장부(120)로 전송되어 트래픽 로드 통계 모델 저장 모듈(122)에 저장될 수 있다.
상기 상태 측정부(110)는 측정 주기 설정부(110)에 의해 기 설정된 트래픽 측정 주기가 조절되는 경우, 조절된 트래픽 측정 주기에 따라 트래픽 로드를 측정할 수 있다.
측정 주기 설정부(110)는 에너지 프로파일 모델을 생성하는 에너지 프로파일 모델 생성 모듈(112) 및 트래픽 측정 주기를 설정하는 트래픽 측정 주기 설정 모듈(114)을 포함할 수 있다.
에너지 프로파일 모델 생성 모듈(112)은 트래픽 로드에 따른 에너지 소비 값을 에너지 프로파일 모델로 정의하고, 상기 에너지 프로파일 모델을 저장하는 역할을 수행한다. 에너지 프로파일 모델을 도출하는 방안은 도 2를 참조하여 보다 상세히 설명하기로 한다.
또한, 에너지 프로파일 모델 생성 모듈(112)은 라우터 기본 정보 저장부(140)로부터 제공된 최대 트래픽 로드 값 및 최대 에너지 소비 값을 이용하여 에너지 프로파일 모델 구성을 위한 정규화된 트래픽 로드 값과 에너지 소비 값을 도출할 수 있으며, 에너지 프로파일 모델이 존재할 경우 상태 측정부(100)의 트래픽 로드 측정 모듈(102)로부터 제공된 현재 트래픽 로드 값을 기반으로 현재 에너지 소비 값을 예측하고, 통계 모델 저장부(120)의 에너지 통계 모델 저장 모듈(124)로 예측한 현재 에너지 소비 값을 전송할 수 있다.
트래픽 측정 주기 설정 모듈(114)은 에너지 프로파일 모델 생성 모듈(112)에서 예측된 현재 에너지 소비 값과 트래픽 로드 측정 모듈(102)로부터 전송된 트래픽 로드 값, 망 혼잡 상태 알림부(130)로부터 전송된 망 혼잡 알림 값 및 라우터 기본 정보 저장부(140)에서 전송된 최대 에너지 소비 값과 최대 트래픽 로드 값을 이용하여 트래픽 측정 주기를 설정한다. 트래픽 측정 주기를 설정하는 방법은 도 3을 참조하여 보다 상세히 설명하기로 한다.
통계 모델 저장부(120)는 트래픽 로드 값의 통계 정보를 저장하고 있는 트래픽 로드 통계 모델 저장 모듈(122) 및 에너지 소비 값에 대한 통계 정보를 저장하고 있는 에너지 통계 모델 저장 모듈(124)을 포함할 수 있다.
트래픽 로드 통계 모델 저장 모듈(122)은 상태 측정부(100)의 트래픽 로드 측정 모듈(102)에서 측정된 트래픽 로드 값과 현재 저장된 트래픽 로드 통계 값(예를 들어, 평균 및 표준 편차 값)을 기반으로 통계 정보를 업데이트 한다.
에너지 통계 모델 저장 모듈(124)은 측정 주기 설정부(110)의 에너지 프로파일 모델 생성 모듈(112)의 에너지 프로파일 모델로부터 간접적으로 측정된 에너지 소비 값과 현재 저장된 에너지 소비 값의 통계 정보(예를 들어, 평균 및 표준 편차 값)를 기반으로 통계 정보를 업데이트한다.
망 혼잡 상태 알림부(130)는 라우터의 트래픽 로드가 임계치 이상의 값일 경우 망 혼잡 알림을 발생함으로써 측정 주기 설정부(110)의 트래픽 측정 주기 설정부(114)에 망 혼잡 알림이 온(on)으로 설정되도록 한다.
라우터 기본 정보부(140)는 라우터가 가진 기본적인 정보들 혹은 SNMP(Simple Network Management Protocol)의 MIB(Management Information Base) 필드를 통해 제공된 정보를 저장할 수 있다. 상기 라우터 기본 정보부(140)는 최대 에너지 소비 값 및 최대 트래픽 로드 값을 측정 주기 설정부(110)의 에너지 프로파일 모델 생성 모듈(112)로 전달할 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 있어서, 에너지 프로파일 모델 도출 방안을 나타내는 흐름도이다.
에너지 프로파일 모델은 정적인 방법과 동적인 방법으로 도출이 가능하다. 먼저, 정적인 방법으로 SNMP(Simple Network Management Protocol)의 MIB(Management Information Base)에서 제공되거나, 시스템 자체 내의 저장된 값이 있어 이를 그대로 적용하는 방법이 있다. 다음으로, 동적인 방법으로 도 2에 도시된 바와 같이 측정을 통해 에너지 프로파일 모델을 도출할 수 있다.
이하, 도 2를 참조하여 측정을 통해 에너지 프로파일 모델을 도출하는 과정에 대해 설명한다. 본 실시예에 따른 에너지 프로파일 모델 도출 방안은 앞서 설명한 상태 측정부(100)와 측정 주기 설정부(110)에 의해 각각의 단계가 수행될 수 있다.
먼저, 측정 주기 설정부(110)가 트래픽 측정 주기(T ρ )를 T로 설정하면(210), 상태 측정부(100)의 트래픽 로드 측정부(102)는 측정 주기 설정부(110)가 설정한 측정 주기(T)에 따라 라우터의 트래픽 로드 값(ρ t )과 에너지 소비 값(e ρ )을 측정한다(220).
이후, 상태 측정부(100)는 측정한 트래픽 로드 값과 에너지 소비 값을 측정 주기 설정부(110)의 에너지 프로파일 모델 생성 모듈(112)로 전송하고, 라우터 기본 정보 저장부(140)는 최대 에너지 소비 값(e max )과 최대 트래픽 로드 값(ρ max )을 측정 주기 설정부(110)의 에너지 프로파일 모델 생성 모듈(112)로 전송한다.
에너지 프로파일 모델 생성 모듈(112)은 최대 에너지 소비 값(e max ), 최대 트래픽 로드 값(ρ max ), 트래픽 로드 값(ρ t )과 에너지 소비 값(e ρ )을 이용하여 아래의 수학식 1을 정규화된 값으로 바꾼 후 에너지 프로파일 모델 도출에 적용한다.
Figure 112012080714041-pat00001
도 3은 본 발명의 실시 예에 있어서, 에너지 프로파일 기반의 트래픽 측정 주기 설정 방법을 나타내는 흐름도이다.
본 실시예에 따른 에너지 프로파일 기반의 트래픽 측정 주기 설정 방법은 앞서 설명한 상태 측정부(100), 측정 주기 설정부(110), 통계 모델 저장부(120), 망 혼잡 상태 알림부(130) 및 라우터 기본 정보 저장부(140)에 의해 각각의 단계가 수행될 수 있다.
먼저, 상태 측정부(100)의 트래픽 로드 측정부(102)는 기 설정된 트래픽 측정 주기에 따라 트래픽 로드(ρ t )를 측정한다(310). 그리고, 측정한 트래픽 로드 값을 측정 주기 설정부(110)의 트래픽 측정 주기 설정 모듈(114)로 전송한다. 이 때, 트래픽 로드 측정부(102)는 측정된 트래픽 로드 값을 통계 모델 저장부(120)의 트래픽 로드 통계 모델 저장 모듈(122)로 전송할 수 있다.
이후, 라우터 기본 정보 저장부(140)가 최대 에너지 소비 값(e max )과 최대 트래픽 로드 값(ρ max )을 측정 주기 설정부(110)로 전송하면, 측정 주기 설정부(110)는 망 혼잡 알림이 온(on)인지 아닌지를 판단한다(320). 이때, 망 혼잡 알림이 온(on)인 경우, 측정 주기 설정부(110)는 트래픽 측정 주기(T ρ )를 기 설정된 임계치 값(T min )으로 설정한다(330). 그러나, 망 혼잡 알림이 온(on)이 아닐 경우, 측정 주기 설정부(110)는 먼저 같은 트래픽 로드일 때 에너지를 다시 측정하는 일을 피하기 위하여 현재 트래픽 로드(ρ t )와 이전 트래픽 측정 주기에서의 트래픽 로드(ρ t-1 )가 같은 값인지를 판단한다(340). 이 때, 현재 트래픽 로드(ρ t )와 이전 트래픽 측정 주기에서의 트래픽 로드(ρ t-1 )가 같은 값일 경우, 측정 주기 설정부(110)는 트래픽 측정 주기(T ρ )를 지난 트래픽 측정 주기(T min )와 동일한 값으로 설정할 수 있다(350).
그러나, 현재 트래픽 로드(ρ t )와 이전 트래픽 측정 주기에서의 트래픽 로드(ρ t-1 )가 같은 값이 아닐 경우, 측정 주기 설정부(110)는 에너지 프로파일 모델 생성 모듈(112)에서 상기 수학식 1에 의해 계산된 정규화된 트래픽 로드 값에서의 기울기 값(k)을 계산한다(360). 이때, 에너지 프로파일 모델의 기울기 값은 에너지 소비율을 의미한다. 상기 기울기 값에 대해서는 도 4를 참조하여 보다 상세히 설명하기로 한다.
이후, 측정 주기 설정부(110)는 계산된 에너지 소비율(k)을 이용하여 트래픽 측정 주기를 설정한다(370). 여기서, 새롭게 설정된 트래픽 측정 주기(T ρ )는 아래의 수학식 2와 같이 기본 트래픽 측정 주기(T)를 에너지 소비율로 나눈 값으로 설정될 수 있다.
Figure 112012080714041-pat00002
다음으로, 측정 주기 설정부(110)는 에너지 프로파일 모델을 기반으로 계산된 정규화된 트래픽 로드 값에 해당하는 에너지 소비 값을 예측하고, 그 값을 통계 모델 저장부(120)의 에너지 통계 모델 저장 모듈(124)로 전송할 수 있다. 그러면, 통계 모델 저장부(120)의 에너지 통계 모델 저장 모듈(124)은 수신한 에너지 소비 값을 기반으로 에너지 통계 정보를 업데이트할 수 있다(380).
도 4는 본 발명의 실시 예에 있어서, 에너지 프로파일 기반의 에너지 소비율 계산 방법을 구체적으로 나타내는 도면이다.
도 4에 나타나는 바와 같이, 에너지 프로파일 모델은 가로축이 정규화된 트래픽 로드, 세로축이 정규화된 에너지 소비 값으로 하는 함수이다. 이때, 정규화된 값들은 상기 수학식 1을 통해 계산될 수 있다.
예를 들어, 에너지 프로파일 모델을
Figure 112012080714041-pat00003
라 정의할 경우 정규화된 트래픽 로드가 ρ일 때의 정규화된 에너지 소비 값은
Figure 112012080714041-pat00004
이고, 이 때의 기울기를 k라 정의하면 기울기 k는 에너지 프로파일 모델의 1차 미분 값으로 구할 수 있으며, 다음의 수학식 3을 통해 계산 가능하다.
Figure 112012080714041-pat00005
여기서, Δ는 단위 트래픽 로드(예를 들어, 0.01)를 의미한다.
따라서, 본 발명에 따른 트래픽 측정 주기 조정 시스템 및 방법은 에너지 프로파일 모델을 기초로 에너지 변화량이 작을 때는 트래픽 측정 주기를 길게 조정하고, 에너지 변화량이 클 때는 트래픽 측정 주기를 짧게 조정함으로써 전체적인 측정 횟수를 줄여 측정을 위한 에너지를 절감할 수 있고, 이를 통해 트래픽 로드에 따른 에너지 소비량을 보다 쉽게 도출할 수 있다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
100: 상태 측정부
102: 트래픽 로드 측정 모듈
110: 측정 주기 설정부
112: 에너지 프로파일 모델 생성 모듈
114: 트래픽 측정 주기 설정 모듈
120: 통계 모델 저장부
122: 트래픽 로드 통계 모델 저장 모듈
124: 에너지 통계 모델 저장 모듈
130: 망 혼잡 상태 알림부
140: 라우터 기본 정보 저장부

Claims (15)

  1. 라우터의 트래픽 로드를 측정하는 상태 측정부; 및
    상기 측정된 트래픽 로드 값과 상기 라우터의 최대 에너지 소비 값 및 상기 라우터의 최대 트래픽 로드 값을 이용하여 상기 라우터의 에너지 소비율을 계산하고 이를 기초로 트래픽 측정 주기를 설정하는 측정 주기 설정부
    를 포함하고,
    상기 상태 측정부는,
    상기 설정된 트래픽 측정 주기에 따라 상기 라우터의 트래픽 로드를 측정하는 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 트래픽 로드가 기 설정된 임계치 이상일 경우 망 혼잡 알림을 발생시키는 망 혼잡 상태 알림부를 더 포함하고,
    상기 측정 주기 설정부는,
    상기 망 혼잡 알림이 발생되는 경우, 상기 트래픽 측정 주기를 기 설정된 임계치 값으로 설정하는 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 측정 주기 설정부는,
    상기 망 혼잡 알림이 발생되지 않는 경우, 상기 측정된 트래픽 로드 값과 이전 주기에서 측정된 트래픽 로드 값을 비교하여 같은 경우 상기 트래픽 측정 주기를 상기 이전 주기에서의 트래픽 측정 주기로 설정하는 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 시스템.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 측정 주기 설정부는,
    상기 측정된 트래픽 로드 값과 상기 최대 에너지 소비 값 및 상기 최대 트래픽 로드 값을 이용하여 상기 에너지 소비 값을 예측하기 위한 에너지 프로파일 모델을 생성하는 에너지 프로파일 모델 생성 모듈; 및
    상기 에너지 프로파일 모델의 기울기 값과 상기 망 혼잡 알림을 기초로 상기 트래픽 측정 주기를 설정하는 트래픽 측정 주기 설정 모듈
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 시스템.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 트래픽 측정 주기 설정 모듈은,
    이전 트래픽 측정 주기에서 상기 기울기 값으로 나눈 값을 상기 트래픽 측정 주기로 설정하는 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 시스템.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 트래픽 측정 주기 설정 모듈은,
    상기 기울기 값이 기 설정된 값보다 클 경우 상기 트래픽 측정 주기를 길게 설정하고, 상기 기 설정된 값보다 작을 경우 상기 트래픽 측정 주기를 짧게 설정하는 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 시스템.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 측정된 트래픽 로드 값과 상기 에너지 프로파일 모델을 통해 예측된 에너지 소비 값을 기초로 기 저장된 통계 정보를 업데이트하는 통계 모델 저장부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 시스템.
  8. 트래픽 측정 주기 조절 시스템이 트래픽 측정 주기를 조절하는 방법에 있어서,
    라우터의 트래픽 로드를 측정하는 단계;
    상기 측정된 트래픽 로드 값과 상기 라우터의 최대 에너지 소비 값 및 상기 라우터의 최대 트래픽 로드 값을 이용하여 상기 라우터의 에너지 소비율을 계산하고 이를 기초로 트래픽 측정 주기를 설정하는 단계; 및
    상기 설정된 트래픽 측정 주기에 따라 상기 라우터의 트래픽 로드를 측정하는 단계
    를 포함하는 트래픽 측정 주기 조절 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 라우터의 트래픽 로드를 측정하는 단계 이후에,
    상기 트래픽 로드가 기 설정된 임계치 이상인지 판단하는 단계; 및
    상기 트래픽 로드가 상기 기 임계치 이상인 경우 망 혼잡 알림을 발생시키는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 트래픽 측정 주기를 설정하는 단계는,
    상기 망 혼잡 알림이 발생되는 경우, 상기 트래픽 측정 주기를 기 설정된 임계치 값으로 설정하는 단계인 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 트래픽 측정 주기를 설정하는 단계는,
    상기 망 혼잡 알림이 발생되지 않는 경우, 상기 측정된 트래픽 로드 값과 이전 주기에서 측정된 트래픽 로드 값을 비교하여 같은 경우 상기 트래픽 측정 주기를 상기 이전 주기에서의 트래픽 측정 주기로 설정하는 단계인 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 트래픽 측정 주기를 설정하는 단계는,
    상기 측정된 트래픽 로드 값과 상기 최대 에너지 소비 값 및 상기 최대 트래픽 로드 값을 이용하여 상기 에너지 소비 값을 예측하기 위한 에너지 프로파일 모델을 생성하는 단계; 및
    상기 에너지 프로파일 모델의 기울기 값과 상기 망 혼잡 알림을 기초로 상기 트래픽 측정 주기를 조절하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 트래픽 측정 주기를 설정하는 단계는,
    이전 트래픽 측정 주기에서 상기 기울기 값으로 나눈 값을 상기 트래픽 측정 주기로 설정하는 단계인 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 트래픽 측정 주기를 설정하는 단계는,
    상기 기울기 값이 기 설정된 값보다 클 경우 상기 트래픽 측정 주기를 길게 설정하고, 상기 기 설정된 값보다 작을 경우 상기 트래픽 측정 주기를 짧게 설정하는 단계인 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 방법.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 라우터의 트래픽 로드를 측정하는 단계 이후에,
    상기 측정된 트래픽 로드 값과 상기 에너지 프로파일 모델을 통해 예측된 에너지 소비 값을 기초로 기 저장된 통계 정보를 업데이트하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 트래픽 측정 주기 조절 방법.
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