KR20000052946A - 다중-프로토콜 원격 통신 라우팅 최적화 - Google Patents

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Abstract

데이터 파일(data file)을 원격 목적지(destination)로 전송하는데 이용되는 원격 통신 경로(telecommunication path)의 선택을 결정함에 있어서, 사용자 우선 순위(user priority)의 세트(set)를 따라서, 미리 결정된 파라미터(predetermined parameter)와 측정된 파라미터(measured parameter) 등을 이용하는 다중-프로토콜 라우팅 최적화(multi-protocol routing optimization)를 이용하는 원격 통신 스위칭 시스템(10)(telecommunication switching system). 이러한 스위칭 시스템(10)에 있어서, 데이터 파일을 저장하는 제 1 메모리(30), 미리 결정된 파라미터(predetermined parameter)를 저장하는 제 2 메모리(22), 사용자 우선 순위(32)의 한 세트를 저장하는 제 3 메모리, 각각의 원격 통신 경로와 관련이 있는 변화 가능한 파라미터(variable parameter)의 값을 측정하는 수단(24), 그리고 작동에 있어서 제 2 메모리(22)와 제 3 메모리(32), 및 다수의 원격 통신 경로 중(中)에서 어떤 경로를 이용할지를 결정하는 변화 가능한 파라미터(variable parameter) 등과 관련이 있는 프로세서 수단(26)(processor means) 등을 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

다중-프로토콜 원격 통신 라우팅 최적화{MULTI-PROTOCOL TELECOMMUNICATIONS ROUTING OPTIMIZATION}
요즈음에는, 원격 통신 산업에 있어서, 음성 통신을 위하여 전화의 단순한 아날로그 연결에서 데이터, 팩시밀리, 전자 우편, 비디오, 오디오, 그리고 (여기서, 집합적으로 데이터로써 취급되는) 아날로그 형식과 디지털 형식의 음성 등을 전송하고 수신하는 현재의 시스템까지 빠르게 변화하고 있다. 데이터라는 것은, 데이터 파일, 데이터 패킷, 캡슐화에 의한 패킷, 또는 (여기서, 데이터 파일로 취급되는) 데이터 스트림 등과 같은 다양한 형식으로 전송될 수 있다. 다양한 형의 원격 통신 시스템(telecommunication system)은 인스톨되어 있고, 계속해서 인스톨되는데, 이러한 원격 통신 시스템은 다양한 매체를 통하여 데이터의 전송을 위하여 중심에 자리 잡는 시스템의 기능을 한다. 예를 들면, POTS(아날로그 음성 신호를 전달하는 재래식 전화 시스템, plain old telephone system), 임대 라인, 이동 가능한 셀 방식의 네트워크, 디지털 링크, 섬유 광학, 위성 링크, 그리고 인터넷(Internet)과 같은 전용 패킷 스위칭 네트워크와 공용 패킷 스위칭 네트워크 등에 의하여, 하나의 사용자에서 또 하나의 사용자까지 데이터를 전송할 수 있다.
추가로, 다양한 형의 이러한 전송 매체를 이용하는 서비스 공급자 사이에서 다양하게 가격에 대한 경쟁이 존재한다. 소비자, 사업, 비영리 단체, 그리고 관영 사용자 사이에서 보다 큰 시장 점유율을 얻을 목적으로, 예를 들면, 이른바 AT&T 와 MCI 등과 같은 장거리 서비스 공급자에 의하여, 서로에 대하여 경쟁 속도를 높인다. 이러한 서비스의 공급자 사이에서 경쟁뿐 아니라, 이용 가능한 다양한 형의 원격 통신 서비스의 결과로써, 때때로 사용자는 최고의 품질을 사용자에게 공급할 수 있는 서비스의 선택에 관하여 어려운 선택에 직면한다.
때때로, 하나 이상의 원격 통신 서비스 공급자는, 전송되는 데이터의 운반 업체로써 선택을 위하여 주어진 시간에 사용자에게 이용 가능하다. 예를 들면, 사용자는 두 개 이상의 장거리 공급자에 가입할 수 있고, 서비스 공급자 코드의 다이얼을 돌리고, 그 다음에 목적 전화 번호를 돌리는 것에 의하여, 주어진 시간에 다른 공급자에 접근할 수 있다. 추가로, 사용자는 선택을 위하여 이용 가능한 다양한 형의 매체를 가질 수 있는데 ; 즉, 연결은 인터넷(Internet), 위성(satellite) 등을 통하여 만들어질 수 있다. 특히, 사업 환경에서 이러한 것은 특별하게 사실인데, 경제적 고려에 의하여 다양한 원격 통신 자원은 이용 가능하다.
일반적으로, 종래 기술에 있어서 데이터의 전송을 위하여 라우팅 결정(routing decision)을 하는 인자(因子)로써 낮은 가격을 포함한다. 이와 같이, 이른바 "가장 낮은 비용의 라우팅(least cost routing)" 설비는 급격히 증가하고 있는데, 이러한 설비에 의하여 주어진 시간에 가장 낮은 비용을 공급하는 서비스 공급자(service provider)를 호출한다. 전용 구내 교환 시스템(PBX system, private branch exchange system)에 의하여, 이용 가능한 가장 낮은 비용의 경로를 따라서 호출을 하는 쪽을 목적 번호로 자동적으로 연결하는 가장 낮은 비용의 라우팅 설비(routing facility)를 이용할 수 있다.
본 발명에 있어서, 주어진 시간에 원격 통신 매체(telecommunication medium)를 위한 최고의 품질은 반드시 이용 가능한 선택에서 가장 낮은 비용일 필요는 없다는 것을 인정하고 있다. 즉, 최적화된 라우팅 선택(routing selection)은 낮은 비용을 포함할 뿐 아니라, 원격 통신 매체의 전송 대역폭, 사용자가 매체를 이용할 필요가 있는 특별한 시간에 매체의 이용 가능성, 매체의 안정성, 그리고 매체의 신뢰성 등과 같은 다른 인자(因子)를 고려한다. 추가로, 사용자의 우선 순위는 때때로 변화될 수 있고, 하나의 데이터 파일의 전송에 관한 요구 사항은 또 하나 파일의 요구 사항과 서로 다르다. 즉, 사용자는 원격 통신 매체의 비용에 관계없이 가장 빠른 속도로 비상 상태에 하나의 파일을 전송하는 것을 원할 수 있다. 다른 파일은 불법으로 방수(傍授)하는 것에 대하여 높은 안정성을 필요로 할 수 있고, 하지만 단지 다른 파일은 속도에 관계없이 가까운 미래의 어떤 시간에 가장 낮은 비용으로 전송될 필요가 있다.
그러므로, 본 발명에 있어서, 주어진 시간에 데이터 전송을 위한 최적의 경로에 대한 선택은, 실시간으로 실행되어야만 하는 동적 분석(dynamic analysis)이고, 그리고 사용자의 우선 순위, 전송되는 파일의 우선 순위, 그리고 이용 가능한 매체에 관한 다양한 인자(因子) 등을 고려해야만 하는 동적 분석(dynamic analysis )이라는 것을 사실을 포함한다.
미국 특허 등록 번호 5,337,352 는 다수의 임차인(tenant)에게 서비스를 공급하는 전용 구내 교환 시스템(PBX system)을 발표하는데, 각각의 임차인에 의하여 가장 높은 우선 순위, 그 다음에 두 번째로 높은 우선 순위, 그 다음의 우선 순위 등을 가지는 다수의 경로 중(中)에서 어떤 경로를 선택할 수 있는지를 분류할 수 있는 것을 특징으로 한다. 라우팅 선택(routing selection)에 있어서, 이를 위한 요구 사항이나 이용 가능한 자원에 따라서 각각의 임차인에 의하여 미리 결정되고, 이러한 선택은 전용 구내 교환(PBX)에 있는 테이블에 저장된다. 일단 임차인이 호출을 원한다면, PBX 는 이러한 특별한 임차인을 위하여 가장 높은 우선 순위를 결정할 목적으로 테이블을 보게되고, 이에 따라서 호출을 연결한다. 이러한 경로가 이용 가능하지 않다면, 이리 결정된 임차인 테이블에 따라서 다음의 우선 순위를 연결한다. 그러므로, 미리 결정된 패킷 순서는 각각의 임차인에 의하여 확립되고, PBX 에 저장된다. 이러한 시스템은 정적이고, 실시간을 바탕으로 변화 가능하지 않은데, 각각의 임차인은 이용을 위하여 특별한 공급자의 우선 순위를 미리 결정해야만 하기 때문이다. 5,337,352 에 있는 시스템은 가장 높은 미리 결정된 우선 순위 경로의 이용 가능성을 검사하지만, 이러한 경로가 이용 가능하지 않다면 다음으로 높은 우선 순위를 이용하지만, 이러한 분석은 분리된 예/아니오 질문만을 의미하고, 경로의 이용 가능성을 상대적인 관점에서 분석하는 경로에서 현재의 교통량을 고려하지 않는다.
그러므로, 본 발명의 목적은 상기에서 기술(記述)된 종래 기술(技術) 시스템의 결점을 극복하는 것이다.
본 발명의 목적은, 실시간을 바탕으로 세트로 이루어진 다중 프로토콜(multiple protocol)을 분석하는 것에 의하여, 원격 통신 경로(telecommunication path)를 통하여 데이터 파일을 전송하기 위하여 호출을 원격 위치로 연결시키는 최적의 원격 통신 경로(optimal telecommunication path)를 선택하는 방법과 장치를 공급하는 것이다.
본 발명의 또 하나의 목적은, 다중-프로토콜 경로 최적화(multi-protocol route optimization)를 위한 상기 시스템과 상기 방법을 공급하는 것인데, 이러한 최적화에 의하여, 호출을 위하여 최적의 경로를 결정함에 있어서 특별한 데이터 파일의 전송에 관하여 사용자의 우선 순위를 분석한다.
본 발명의 또 하나의 목적은, 다중-프로토콜 경로 최적화(multi-protocol route optimization)를 위한 상기 시스템과 상기 방법을 공급하는 것인데, 이러한 최적화에 의하여, 호출을 위하여 최적의 경로를 결정함에 있어서 실시간을 바탕으로 경로에 관하여 다양한 인자(因子)를 분석한다.
본 발명의 또 하나의 목적은, 다중-프로토콜 경로 최적화(multi-protocol route optimization)를 위한 상기 시스템과 상기 방법을 공급하는 것인데, 이러한 최적화에 의하여, 사용자는 프리셋 디폴트 값(preset default value)을 무시하고, 파일-파일에 바탕(file-by-file basis)을 두어 임계 전송 파라미터(critical transfer parameter)를 분류한다.
본 발명은 원격 통신(telecommunication)에 관한 것인데, 보다 더 상세하게 정적으로 동적으로 변화하는 변수(variable)와 사용자 우선 순위(user priority) 등의 분석에 따라서, 다수의 이용 가능한 경로 중(中)에서 최적 원격 통신 경로(optimal telecommunication path)를 동적으로 선택하는 방법과 장치에 관한 것이다.
도 1 은, 다중-프로토콜 라우팅 최적화(multi-protocol routing optimiza- tion)를 이용하는 본 발명의 스위칭 시스템(switching system)의 기능 블록 다이어그램을 나타낸다 ;
도 2 는, 본 발명에 의하여 수행되는 주(主) 루틴(main routine)의 순서도를 나타낸다 ; 그리고
도 3 는, 본 발명에 의하여 수행되는 인터페이스 분석 서브-루틴(interface analysis subroutine)의 순서도를 나타낸다.
*참조 번호 설명
10 : 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system)
22 : 제 2 메모리
24 : 경로 분석 블록(path analysis block)
26 : 라우팅 최적화 블록(routing optimization block)
30 : 제 1 메모리
32 : 사용자 우선 순위 (메모리)
상기 목적과 다른 목적 등에 따라서, 원격 목적지로 전송되는 데이터 파일을 포함하는 제 1 메모리, 그리고 상기 제 1 메모리에 결합된 다수의 인터페이스 - 관련이 있는 원격 통신 경로에 연결되는 이러한 인터페이스의 각각은, 원격 목적지로 데이터 파일을 전송할 수 있고 - 등을 갖춘 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system)을 공급한다. 이러한 스위칭 시스템에 있어서, 원격 통신 경로의 각각과 관련이 있는 미리 결정된 파라미터(predetermined parameter)를 저장하는 제 2 메모리, 그리고 상기 원격 통신 경로의 각각과 관련이 있는 변화 가능한 파라미터(variable parameter)의 값을 측정하는 수단 등을 포함한다. 제 3 메모리는 데이터 파일의 전송에 관하여 사용자 우선 순위의 세트(set)를 저장한다. 작동에 의하여, 상기 제 2 와 제 3 메모리 ; 그리고 사용자의 우선 순위의 세트, 상기 미리 결정된 원격 통신 경로 파라미터(predetermined telecommunication path parameter)와 상기 측정된 변화 가능한 파라미터(measured variable parameter) 등에 따라서 데이터 파일을 전송하는데 상기 다수의 원격 통신 경로 중(中)에서 어떤 경로를 이용할지를 결정하는 상기 변화 가능한 파라미터 측정 수단 ; 등과 프로세서 수단(processor means)은 관련이 있다. 이러한 스위칭 시스템에 있어서, 파일을 전송하기 전(前)에 사용자가 상기 제 3 메모리에서 상기 사용자 우선 순위를 변화시키는 것이 가능한 입력 수단을 덧붙여서 포함한다.
예를 들면, 상기 변화 가능한 파라미터 측정 수단에 의하여, 상기 원격 통신 경로의 각각의 데이터 전송 속도의 측정을 실행하는데, 예를 들면, 핑 검사(ping test)에 의하여 실행된다. 상기 제 2 메모리에 저장된 미리 결정된 파라미터는, 원격 통신 경로 각각을 이용하는 단위 시간 당(當) 비용을 포함하는데, 단위 시간 당(當) 비용은 일(日)의 현재 시간의 함수이고, 단위 시간 당(當) 비용은 주(週)의 현재 일(日)의 함수이다. 제 2 메모리에 저장된 미리 결정된 파라미터는, 상기 경로 각각의 데이터 전송 신뢰성의 측정을 포함하고, 경로 각각의 데이터 전송 대역폭의 측정을 포함한다. 이러한 스위칭 시스템은 특별한 시간에 인터페이스가 데이터 파일 전송이 이용 가능한지를 확인하기 위한 수단을 덧붙여서 포함한다.
본 발명의 스위칭 시스템을 이용하는 방법에 있어서, 사용자 우선 순위의 세트(set)를 따라서 다수의 원격 통신 경로 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일을 전송하는데 이용할지를 결정하는 방법을 공급하는데, 각각의 상기 경로를 위하여 변화 가능한 파라미터를 측정하는 단계 ; 사용자 우선 순위와 관련하여 상기 측정된 변화 가능한 파라미터와 상기 미리 결정된 파라미터 등을 분석하는 단계 ; 그리고 사용자의 우선 순위에 따라서 파일을 전송하는데, 원격 통신 경로 중(中)에서 어떤 경로는 사용자에 의하여 요구되는 특색을 공급한다.
도 1 은, 본 발명의 원격 통신 스위칭 시스템(10)(telecommunication switching system)의 블록 다이어그램을 나타내는데, 예를 들면, 퍼스널 컴퓨터 플랫폼(personal computer platform), 퍼스널 디지털 보조 장치(PDA, personal digital assistant), PBX(전용 구내 교환)과 같은 전용 시스템(dedicated system), 또는 이와 유사한 장치 등에서 상기의 시스템(10)은 구현될 수 있다. 스위칭 시스템(10)은 사용자의 자원(資源)에 따라서 다양한 원격 통신 매체(telecommunication media)에 연결된다. 보다 더 상세하게, 고속 디지털 링크(high digital link)로 T1 인터페이스(12)를 통하여, 근거리망(local area network, LAN)으로 LAN 인터페이스(14)를 통하여, 광역망(wide area network, WAN)으로 WAN 인터페이스(16)를 통하여, 로컬 루프(local loop)로 POTS(아날로그 음성 신호를 전달하는 재래식 전화 시스템, plain old telephone system)을 통하여, 그리고 무선 통신 네트워크(wireless communication network)로 무선 인터페이스(20)를 통하여, 스위칭 시스템(10)은 구성될 수 있다. 인터페이스(12, 14, 16, 18, 그리고 20)는 실례(實例)에 의한 것이고, 본 발명의 선호되는 실시예를 설명하는 목적을 위하여 이러한 인터페이스(12, 14, 16, 18, 그리고 20)를 제시한다. 그러므로, 실지로, 상기에서 언급된 다수의 인터페이스는 단독으로 또는 사용자에 의하여 요구되는 어떤 결합으로 이용될 수 있다. 여기에서 기술(記述)되는 다중-프로토콜 라우팅 최적화(multi- protocol routing optimization)를 통하여 각각의 운반 업체에 대한 상대적 이점(利點)을 사용자가 이용할 수 있도록, 예를 들면, MCI, AT&T, 그리고 SPRINT 등과 같은 다수의 공통 운반 업체는 스위칭 시스템(10)에 맞추어 구성될 수 있다. 추가로, 적외선, 무선 주파수, 및 유사한 수단 등과 같은 어떤 다양한 형의 전자기 수단(electromagnetic means)에 의한 통신을 위한 무선 인터페이스(20)는 구성될 수 있다.
도 1 에 있는 다양한 인터페이스로 연결되는 각각의 원격 통신 매체(telecommunication media)는, 본 발명의 라우팅 방법에 의하여 구현되는 이러한 원격 통신 매체와 관련이 있는 어떤 파라미터를 가지고 있다. 미리 결정된(고정된) 라우팅 방법(predetermined(fixed) routing methodology), 또는 측정 가능한(변화 가능한) 라우팅 방법(measurable(variable) routing methodology) 등에 의하여 상기 파라미터를 분류한다. 미리 결정된 파라미터에 관한 데이터는 스위칭 시스템(10)의 메모리(22)에 저장되고, 측정 가능한 파라미터에 관한 데이터는 라우팅 방법을 적합한 분석으로 만들기 위하여 실시간으로 또는 데이터 파일을 전송하는 시간에 각각의 인터페이스에서 경로 분석 블록(24)(path analysis block)에 의하여 제어되어야만 한다.
아래에 있는 테이블에 제한되지는 않지만, 메모리(22)에 저장되는 미리 결정된 파라미터(predetermined parameter)는 다음을 포함한다 : 테이블 A
$maxbandwidth(i) : 인터페이스(i)를 위한 이용 가능한 최대 대역폭. 예를 들면, 28.8 kbs 모뎀에 의하여 $maxbandwidth 변수를 28.8 까지 설정한다.
$reliabililty(i) : 10 = 신뢰 가능하지 않은 전송(무선) ; 50 = 어느 정도 신뢰 가능(예를 들면, 모뎀) ; 75 = 매우 신뢰 가능(예를 들면, T1, WAN) ; 100 = 가장 신뢰 가능(예를 들면, Ethernet LAN) ; 등과 같은 측정 척도에 따라서 인터페이스(i)의 신뢰성을 가리킨다.
$economy(i) : 높은 비용의 인터페이스는 낮게 측정되는 절약을 생성시키도록 표준화되는($economy(i) = 100 - 비용/분), 시간 주기 동안에 인터페이스(i)에 대한 현재 소비량.
$availability(i) : 특별한 사용자에 대하여 인터페이스(i)의 이용 가능성. 시스템의 모든 사용자는 각각의 인터페이스에 접근하지 않는데 ; 예를 들면, 공유하고 있는 PBX 환경에 있어서, 어떤 가입자만이 T1 인터페이스에 접근한다. $availability = 0 - 이용 가능하지 않음 ; $availability = 1 - 이용 가능 ;
$security(i) : 예를 들면, 암호 키에서 비트의 수(數)(예를 들면, 1024)의 함수가 될 수 있는, 경로의 상대적인 데이터 안전성을 지적한다.
아래에 있는 테이블에 제한되지는 않지만, 측정 가능한 파라미터(measurable parameter)는 다음을 포함한다 : 테이블 B
$presentstate(i) : 원격 통신 경로가 현재 작동 중(中)인지를 지적하는 인터페이스(i)의 현재 상태. $presentstate = 0 - 작동 상태 ; $presentstate = 1 - 작동 상태 아님 ;
$avgstate(i) : 우선 5분 윈도우에서 $presentstate(i)의 상태.
$datasize(i) : 전송되는 데이터 파일의 크기(KB)
$latency(i) : 경로(i)를 통하여 지연 측정(msec). 원격 호스트로의 이른바 핑(ping)이라 불리는 것에 의하여, 인터페이스에서 실시간 검사에 바탕을 둔다.
$time : 일(日)의 시간/주(週)의 일(日) ; 이것은 모든 인터페이스에 대하여 동일하다.
$availbandwidth(i) : 파일 전송의 주어진 시간에 인터페이스(i)의 이용 가능한 대역폭.
미리 프로그램으로 처리된 "최소 비용(least cost)" 라우팅 판단 기준에 단순하게 응답하는 것보다, 데이터 파일을 전송하는 라우팅 결정(routing decision)에 도착하도록, 본 발명에 의하여 상기의 테이블 A 와 테이블 B 등에서 발표된 모든 변수나 변수의 논리 서브-셋을 이용한다. 즉, 본 발명의 다중-프로토콜 라우팅 최적화(multi-protocol routing optimization)를 이용하는 것에 의하여, 데이터 파일의 전송을 위하여 선택되는 경로는 파라미터를 고려하는데, 이러한 파라미터는 실시간으로 다양하고, 그러므로 종래 기술의 낮은 비용 공급자에 의한 단순하게 미리 프로그램으로 처리된 탐색표(look-up table)에 의존하지 않는다. 추가로, 라우팅 결정을 함에 있어서, 낮은 비용, 고속, 신뢰성, 및 안정성 등과 같은, 특별한 파일을 전송하는데 중요한 파라미터에 관하여 사용자의 우선 순위를 사용자는 분류할 수 있다.
본 발명에 의하여 이용되는 방법은 (마이크로프로세서에서 구현될 수 있는) 라우팅 최적화 블록(26)(routing optimization block)에 의하여 처리되고, 결합을 다양하게 함으로써 상기의 테이블 A 와 테이블 B 등에서 발표된 파라미터를 포함하는 두 개의 요소를 이용한다. 첫 번째 요소는 특별한 원격 통신 경로의 본래 가지고 있는 효율과 바람직한 것에 대한 측정이고, 다음의 식에 의하여 주어진다.
$prevalue(i) = $maxbandwidth(i) + $reliability(i) + $economy(i) + $security(i)
변수 $prevalue 는 높은 대역폭, 높은 신뢰성, 절약에 대한 높은 측정(낮은 비용), 그리고 특별한 경로에 대한 높은 정도의 안정성, 또는 어느 하나에서 증가되는 선형 성질을 갖춘 값이다. 실시간 클럭(28)(real-time clock)에서 취(取)하는 (경로의 비용은 일(日)의 시간/주(週)의 일(日)의 함수를 나타내는) $time 변수에 부분적으로 바탕을 둔다는 사실을 제외하고, 상기 변수는 실질적으로 주어진 경로에 대하여 변화하지 않는다.
본 발명의 라우팅 방법(routing methodology)에 의하여 이용되는 두 번째 요소는 다양한 원인으로 다양하게 변화를 나타낼 수 있는 실시간 파라미터에 부분적으로 바탕을 두는데, 실시간 파라미터 중(中)에서 어떤 파라미터는 사용자의 제어를 넘어설 수 있다.
$speed(i) = 10000 - ($datasize(i) x $latency(i) x 100) 일 때,
$currentvalue(i) = $economy(i) x $speed(i) + $avgstate(i) x 10 라면, 그래서 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.
$currentvalue(i) = $economy(i) x (10000 - $datasize(i) x $latency(i) x 100) + ($avgstate(i) x 10)
그러므로, 주어진 경로(i)에 대한 $currentvalue(i)는 보다 더 높은 절약(낮은 비용), 작은 데이터 파일 크기, 그리고 (고속에 의한) 경로를 통하여 보다 더 적은 회전 지연(latency), 또는 어느 하나를 갖춘 경로에 대하여 보다 클 것이다.
그 다음에, 최적 경로를 이용하는 선택은 수학식 1 과 수학식 2 등의 상기에서 계산된 값의 결합이다 :
$finalvalue(i) = $prevalue(i) + $currentvalue(i)
= $maxbandwidth(i) + $reliability(i) + $economy(i)
+ $security(i)
+ ($economy(i) x (10000 - $datasize(i) x
$latency(i) x 100)
+ ($avgstate(i) x 10)
그 다음에, 라우팅 최적화 방법 블록(26)(routing optimization methodology block)에 의하여, 이용 가능한, 작동되는, 그리고 아래에서 기술(記述)되는 순서도에 나타난 것처럼 25 나 그 보다 큰 임계값($avgstate x 10)을 충족시키는 시스템에 있어서 각각의 경로를 위하여 가장 높은 $finalvalue(i)를 취(取)한다. 단순하게 가장 낮은 비용의 라우팅 결정보다는, 상기 방법을 이용함으로써, 시스템에 의하여 이용되는 다중 프로토콜의 분석에 바탕을 두는 최적의 선택을 가능하게 한다.
경로 분석 기능 블록(24)(path analysis function block)에 의하여, IP 주소를 불러낼 수 있는 경로의 회전 지연(latency)을 취(取)하는 종래의 기술에 의하여, 예를 들면, "핑(ping)" 으로써 알려진 공지된 소프트웨어 유틸리티에 의하여, 각각의 경로(i)에 대한 $latency(i) 값을 취(取)한다. 핑 루틴(ping routine)은 패킷을 네트워크로 보내고, 목적지에 도착하고 돌아감에 있어서 이러한 패킷에 의하여 만나게 되는 평균 지연(average delay)의 값을 취(取)한다. 본 발명에 있어서, 시스템에 의하여 경로의 회전 지연(latency)에 대한 측정을 얻는 다른 기술을 또한 포함한다.
사용자 우선 순위 메모리(32)에 저장된, 사용자의 특별한 요구 사항에 따라서 테이블 A, B 등에서 발표된 변수 각각에 주어진 상대적인 가중(加重)을 사용자에 따라서 특색을 짓는다. 이러한 고정된 가중치(加重値)는 스위칭 시스템의 메모리에 저장될 수 있고, 본 발명에 따라서 전송되는 모든 파일을 위한 라우팅 방법과 관련이 있게 이러한 고정된 가중치(加重値)는 이용될 수 있다. 요구되는 것처럼 알고리즘의 특색을 사용자가 짓도록, 가중치(加重値)는 알고리즘에 있는 변수를 위한 승수(乘數)로써 이용된다. 예를 들면, 사용자가 분석에서 $security(i) 파라미터를 강조하기를 원(願)하고, 그 다음에 $security(i) 파라미터가 디폴트 상태에 유지된다면 $security(i) 파라미터를 두 배로 가중(加重)하도록, 사용자는 (예를 들면) 두 개의 가중(加重) 승수(乘數)를 분류할 수 있다.
추가로, 사용자에 의하여, 어떤 주어진 파일 전송을 위하여 프로그램으로 처리된 고정 파라미터 가중(fixed parameter weight)을, 사용자 인터페이스(34)로의 입력을 통하여 임시로 저장된 값으로 우선 순위를 정할 수 있다. 사용자 인터페이스(user interface)는 키보드, 마우스 등과 같은 사용자에 의한 데이터 입력을 가능하게 하는 어떤 형의 장치를 의미한다.
파라미터를 가중(加重)하는 또 하나의 형(型)에 있어서, 사용자에 의하여 어떤 파라미터를 무시하는 프로그램에 또한 초점을 맞추고, 라우팅 결정에 도착함에 있어서 단지 하나의 파라미터에 초점을 맞춘다. 예를 들면, 비용이나 어떤 다른 인자(因子)에 관계없이, 사용자가 가장 빠른 경로를 통하여 원격 위치로 데이터 파일(31)을 전송하기를 원(願)한다면, 사용자에 의하여 인터페이스(34)를 통하여 라우팅 최적화 블록(26)으로 이러한 요구 사항을 분류한다. 그 다음에, 라우팅 최적화 블록(26)에 의하여 $latency 를 제외한 모든 변수를 미리 결정된 인자(因子)로 취급함으로써, $latency 에 대한 가장 작은 값(즉, 가장 작은 라우팅 지연)을 갖춘 경로는 가장 빠른 경로로써 라우팅 최적화 블록(26)에 의하여 선택된다.
사용자에 의하여 어떤 시간에 어떤 주어진 포인트에서 파일의 데이터 전송에 관하여 사용자 우선 순위를 분류할 수 있도록, 상기 실례(實例)에 대한 다른 대체(代替)와 다른 변이(變異) 등은 당해 기술 종사 업자에 의하여 쉽게 취(取)할 수 있는데, 예를 들면, 분석은 어떤 두 개의 변수에 주목하도록 한다.
추가로, 사용자는 서로 다른 상황에서 이용되는 파라미터를 가중하는 어떤 세트(set)를 저장할 수 있고, 그 다음에 요구되어질 때 세트(set)를 선택한다. 그 다음에, 가중에 대한 세트는 상기에서 기술(記述)된 방식으로 적용될 수 있다. 덧붙여서, 프로그램은 데이터 타입의 기능으로써 어떤 가중 세트를 자동적으로 적용하도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 사용자에 의하여 모든 팩시밀리 메시지에 높은 절약 인자를 주고, 모든 비디오 파일에 낮은 안정성 인자를 줄 수 있다고 분류할 수 있다.
도 2 와 도 3 등은, 본 발명에 따라서 다수의 이용 가능한 경로 중(中)에서 데이터 파일을 라우팅(routing)하는 최적의 선택에 다다를 때, 본 발명에 의하여 이용되는 방법의 순서도를 나타낸다. 먼저, 도 2 에서 나타난 것처럼, 분석에서 이용되는 파라미터는 이에 따라서 가중(加重)될 수 있도록, 고정된 사용자 우선 순위를 불러낼 수 있다. 그 다음에, 사용자에 의하여 파일 전송을 위하여 사용자의 일시적인 우선 순위 오버라이드 값(temporary priority override value)으로 들어가는 것이 가능하다. 고정 가중치(fixed weighting value)나 일시적인 오버라이드 값(temporary override value) 등을 들여보내지 않는 상기 실례(實例)를 가정한다면, $finalvalue 파라미터는 다음의 방식으로 스위칭 시스템(10)에서 경로(i)의 각각에 대하여 결정된다.
먼저, 도 3 에 관하여, 사용자가 변수 $availability(i)를 관찰하는 것에 의하여 이용되는 것이 가능하게 인터페이스(i)를 프로그램으로 처리하였는지를 결정할 목적으로, 라우팅 최적화 블록(26)은 메모리(22)에서 검사한다. 예를 들면, 스위칭 시스템(10)이 전용 구내 교환 시스템(PBX system)에서 실시(實施)된다면, 모든 사용자는 이러한 PBX 시스템 절약 자원(資源)으로 인(因)하여 모든 사용자가 모든 경로(i)에 접근할 수 없다. 이러한 정보는 메모리(22)에 저장되고, 도 3 의 순서에 있는 제 1 단계로써 검사될 수 있다.
$availability(i) = 0 이라면, $finalvalue(i)는 0 으로 세트되고, 루틴에서 나온다. 하지만, 인터페이스(i)가 이용 가능하다면, $availability(i)는 1 로 세트되고, 절차는 진행된다. 그 다음에, 루틴(routine)은 경로(i)가 그 시간에 작동 가능한지를 나타내는 것을 검사하고, $presentstate 변수는 이에 따라서 $interface(i)에서 돌아온다. $presentstate(i) 가 0 이라면(경로는 작동 가능하지 않거나 다운되어있다면), $finalvalue 는 0 으로 세트되고, 루틴에서 나온다. $presentstate(i)가 1 이라면(경로가 작동 가능하거나 업이라면), 루틴은 진행된다.
그 다음에, 미리 결정된 한계값보다 큰지를 확인하도록, 예를 들면, $avgstate x 10 > 25 인지를 확인하도록, 변수 $avgstate 를 검사한다. 이것이 참이라면, 인터페이스(i)는 실질적으로 작동 가능한 조건에 있다고 고려된다. 이것이 거짓이라면, $presentstate 는 이러한 특별한 시간에 작동 가능성을 지적한다고 할지라도, 인터페이스(i)는 실질적으로 작동 가능하지 않은 조건에 있다고 고려된다.
그 다음에, 루틴은 경로 분석 블록(24)를 통하여 $latency(i) 값을 취(取)하도록 진행된다. $latency(i)를 이용하여, 순서도에 나타난 것처럼, 그리고 상기에서 설명된 것처럼, 변수 $speed(i)는 계산된다. $time 변수의 함수로써, 변수 $economy(i)는 메모리(22)에서 얻어진다. 그 다음에, 변수 $currentvalue(i)는 $economy(i), $speed(i), 그리고 $avgstate(i) 등의 함수로써 계산된다.
그 다음에, 메모리(26)에서 얻어지는 $maxbandwidth(i), $reliability(i), 그리고 $security(i) 등의 변수뿐 아니라, 이전에 미리 결정되었던 $economy(i) 변수의 함수로써, $prevalue(i)는 계산된다. 마지막으로, 변수 $finalvalue는 루틴에서 나타난 것처럼 얻고, 변수 $finalvalue 는 도 2 에서 나타난 것처럼 인터페이스에 남아있게 하려고 $finalvalue(i)의 계산 중(中)에 레지스터에 저장된다.
인터페이스를 상기의 방식으로 분석하였음에도 불구하고, 그 다음에 라우팅 최적화 블록(26)에 의하여 $finalvalue(i)를 위하여 가장 높은 값에 따라서 인터페이스(i)를 선택하는 결정을 한다. 그 다음에, 데이터 파일은 메모리(30)에서 전송을 위하여 선택된 인터페이스로 경로를 정한다.
도 2 와 도 3 등에서 나타난 루틴은 상기에서 기술(記述)된 사용자 우선 순위 오버라이드 특색(user priorities override feature)에 의하여 보충될 수 있는데, 이러한 특색에 의하여 가장 빠른 경로, 가장 낮은 비용 경로, 가장 신뢰 가능한 경로 등을 분류하는 것이 가능하다.
주어진 시간에 특별한 인터페이스(i)를 선택하는 요구에 대한 실시간 지적을 공급하도록, 여기에서 발표된 알고리즘에서 측정 가능한 파라미터 $availbandwidth (i)를 또한 이용할 수 있다. 고정 파라미터 $maxbandwidth(i)에 의하여 주어진 인터페이스에 대하여 이용 가능할 수 있는 최대 대역폭의 측정을 공급하지만, 이러한 대역폭의 어떤 부분을 실질적으로 이용 가능한지를 결정하도록, 요구된다면 인터페이스를 검사할 수 있다. 이러한 측정을 실행하기 위하여 당해 기술에서 공지된 검사는, 이른바 "쇼우 인터페이스 직렬 제로(show interface serial zero)" 검사를 의미하는데, 마지막 n 초에서 수신되는 패킷의 양을 측정하는 것에 의하여, 그리고 이러한 시간에 인터페이스에서 얼마나 많은 패킷을 전송하였는지를 측정하는 것에 의하여, "쇼우 인터페이스 직렬 제로(show interface serial zero)" 검사를 실행할 수 있다. 그러므로, 여기에 있는 분석을 실행하도록, 이미 측정된 파라미터 $latency 대신(代身)에, 또는 이와 관련하여, 파라미터는 $availbandwidth 는 이용될 수 있다.
추가로, 본 발명의 시스템과 방법 등은 (여기에서 정의된 것처럼) 하나의 데이터 파일의 전송과 관련하여 나타나지만, 적합한 알고리즘과 루틴의 변경에 의하여 직렬이나 그렇지 않으면 병렬 (삽입) 바탕으로 다중 데이터 파일의 전송에 본 발명은 적용 가능하다.
여기에서 이용되는 특별한 변수와 파라미터의 선택은 선호되는 실시예(實施例)에서 나타나고 ; 주어진 상황에서 최적 경로에 도착하도록 본 발명과 관련하여 다른 변수를 이용할 수 있다는 사실을 예상한다. 추가로, 최적 라우팅 선택을 달성하도록, 고정된 변수(fixed variable)와 측정된 변수(measured variable) 등에 대한 필요한 상대적인 가중을 공급하도록 결정되는 특별한 알고리즘은 또한 보충될 수 있다.

Claims (24)

  1. 다수의 인터페이스를 포함하는 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system)에서, 이러한 각각의 인터페이스는 데이터 파일을 원격 목적지로 전송할 수 있는 상기 스위칭 시스템과 관련이 있는 원격 통신 경로(telecommunication path)에 연결되고, 이러한 각각의 원격 통신 경로는 상기 스위칭 시스템의 메모리에 저장되는 원격 통신 경로와 관련이 있는 미리 결정된 파라미터(predetermined parameter)와, 원격 통신 경로와 관련이 있는 변화 가능한 파라미터(variable parameter) 등을 갖추는데, 상기 다수의 원격 통신 경로 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일을 전송하는데 이용할지를 결정하는 방법에 있어서,
    (1) 각각의 상기 경로를 위하여 상기 변화 가능한 파라미터를 측정하는 단계 ;
    (2) 상기 측정된 변화 가능한 파라미터와 상기 미리 결정된 파라미터 등을 분석하는 단계 ; 그리고
    (3) 상기 경로 중(中)에서 어떤 경로가, 파일을 원격 목적지로 전송하는 특색이 있는 최적 세트(optimal set)를 공급할지를 결정하는 단계 ; 등을 포함하는 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 결정하는 단계에 의하여, 상기 경로 중(中)에서 어떤 경로가 파일을 원격 목적지로 전송하는 특색이 있는 최적의 세트를 공급하는지를 결정할 때, 프로그램으로 처리된 사용자 우선 순위의 한 세트를 분석하는 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 사용자 우선 순위는 미리 정의되고, 상기 스위칭 시스템 메모리에 저장되는 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 미리 정의된 사용자 우선 순위는, 상기 분석 단계 전(前)에 상기 사용자에 의하여 변화될 수 있는 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  5. 제 2 항에 있어서, 원격 통신 경로의 변화 가능한 파라미터(telecommuni- cation path variable parameter)는 시간의 주어진 포인트에서 상기 경로의 데이터 전송 속도(data transfer speed)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  6. 제 2 항에 있어서, 상기 원격 통신 경로의 미리 결정된 파라미터(tele- communication path predetermined parameter)는 상기 경로를 이용하는 단위 시간 당(當) 비용을 포함하는 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 단위 시간 당(當) 비용은 일(日)의 현재 시간의 함수인 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  8. 제 6 항에 있어서, 상기 단위 시간 당(當) 비용은 주(週)의 현재 일(日)의 함수인 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 원격 통신 경로의 미리 결정된 파라미터(tele- communication path predetermined parameter)는 상기 경로의 데이터 전송 신뢰성의 측정을 포함하는 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  10. 제 1 항에 있어서, 상기 원격 통신 경로의 미리 결정된 파라미터(tele- communication path predetermined parameter)는 상기 경로의 데이터 전송 대역폭의 측정을 포함하는 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  11. 제 2 항에 있어서, 상기 사용자 우선 순위와 관련하여 보내지는 파일의 크기를 분석하는 단계를 덧붙여서 포함하는 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  12. 제 1 항에 있어서, 인터페이스가 상기 분석을 실행하기 전(前)에 이용 가능한지를 첫 번째로 확인하는 추가의 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  13. 제 3 항에 있어서, 상기 미리 결정된 파라미터와 상기 측정된 파라미터 등에서 각각은, 상기 분석 단계를 실행할 때 상기 사용자 우선 순위에 관하여 가중(加重)되는 것을 특징으로 하는, 다수의 원격 통신 경로(plurality telecommunication path) 중(中)에서 어떤 경로를 데이터 파일 전송에 이용할지를 결정하는 방법.
  14. (1) 원격 목적지로 전송되는 데이터 파일을 포함하는 제 1 메모리 ;
    (2) 상기 제 1 메모리에 결합된 다수의 인터페이스 - 관련이 있는 원격 통신 경로에 연결되는 이러한 인터페이스의 각각은, 원격 목적지로 데이터 파일을 전송할 수 있고 - ;
    (3) 상기 원격 통신 경로의 각각과 관련이 있는 미리 결정된 파라미터(predetermined parameter)를 저장하는 제 2 메모리 ;
    (4) 상기 원격 통신 경로의 각각과 관련이 있는 변화 가능한 파라미터(variable parameter)의 값을 측정하는 수단 ; 그리고
    (5) 작동에 의하여, 상기 제 2 와 제 3 메모리 ; 그리고 상기 미리 결정된 원격 통신 경로 파라미터(predetermined telecommunication path parameter)와 상기 측정된 변화 가능한 파라미터(measured variable parameter) 등에 따라서 데이터 파일을 전송하는데 상기 다수의 원격 통신 경로 중(中)에서 어떤 경로를 이용할지를 결정하는 상기 변화 가능한 파라미터 측정 수단 ; 등과 관련이 있는 프로세서 수단(processor means) ; 등을 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system).
  15. 제 14 항에 있어서, 데이터 파일의 전송에 관하여 사용자 우선 순위의 세트(set)를 저장하는 제 3 메모리를 덧붙여서 포함하는데, 상기 프로세서 수단에 의하여, 상기 다수의 원격 통신 경로 중(中)에서 어떤 경로를 상기 사용자 우선 순위에 따라서 데이터 파일을 전송하는데 이용할지를 결정하는 것을 특징으로 하는, 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system).
  16. 제 15 항에 있어서, 사용자가 상기 제 3 메모리에서 상기 사용자 우선 순위를 변화시키는 것이 가능한 입력 수단을 덧붙여서 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system).
  17. 제 15 항에 있어서, 상기 변화 가능한 파라미터 측정 수단에 의하여, 상기 원격 통신 경로의 각각의 데이터 전송 속도의 측정을 실행하는 것을 특징으로 하는, 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system).
  18. 제 16 항에 있어서, 상기 데이터 전송 속도 측정은 핑 검사(ping test)에 의하여 실행되는 것을 특징으로 하는, 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system).
  19. 제 15 항에 있어서, 상기 제 2 메모리에 저장된 미리 결정된 파라미터는, 원격 통신 경로를 이용하는 단위 시간 당(當) 비용을 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system).
  20. 제 19 항에 있어서, 단위 시간 당(當) 비용은 일(日)의 현재 시간의 함수인 것을 특징으로 하는, 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system).
  21. 제 19 항에 있어서, 단위 시간 당(當) 비용은 주(週)의 현재 일(日)의 함수인 것을 특징으로 하는, 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system).
  22. 제 15 항에 있어서, 상기 제 2 메모리에 저장된 미리 결정된 파라미터는, 상기 경로 각각의 데이터 전송 신뢰성의 측정을 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system).
  23. 제 15 항에 있어서, 상기 제 2 메모리에 저장된 미리 결정된 파라미터는, 상기 경로 각각의 데이터 전송 대역폭의 측정을 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system).
  24. 제 15 항에 있어서, 인터페이스가 데이터 파일 전송이 이용 가능한지를 확인하기 위한 수단을 덧붙여서 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 통신 스위칭 시스템(telecommunication switching system).
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