RU2010123007A - Планирование сочетания потоков "лучшее из возможного" и qos с задержкой - Google Patents

Планирование сочетания потоков "лучшее из возможного" и qos с задержкой Download PDF

Info

Publication number
RU2010123007A
RU2010123007A RU2010123007/08A RU2010123007A RU2010123007A RU 2010123007 A RU2010123007 A RU 2010123007A RU 2010123007/08 A RU2010123007/08 A RU 2010123007/08A RU 2010123007 A RU2010123007 A RU 2010123007A RU 2010123007 A RU2010123007 A RU 2010123007A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bandwidth
stream
delay
computer
max
Prior art date
Application number
RU2010123007/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Ритеш МАДАН (US)
Ритеш Мадан
Арнаб ДАС (US)
Арнаб ДАС
Сандип РАНГАН (US)
Сандип РАНГАН
Сиддхартх РЭЙ (US)
Сиддхартх РЭЙ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед (US)
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед (US), Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед (US)
Publication of RU2010123007A publication Critical patent/RU2010123007A/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
    • H04L47/82Miscellaneous aspects
    • H04L47/824Applicable to portable or mobile terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
    • H04L47/76Admission control; Resource allocation using dynamic resource allocation, e.g. in-call renegotiation requested by the user or requested by the network in response to changing network conditions
    • H04L47/762Admission control; Resource allocation using dynamic resource allocation, e.g. in-call renegotiation requested by the user or requested by the network in response to changing network conditions triggered by the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
    • H04L47/80Actions related to the user profile or the type of traffic
    • H04L47/801Real time traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Logic Circuits (AREA)
  • Stored Programmes (AREA)
  • Magnetic Ceramics (AREA)

Abstract

1. Способ, который содействует планированию потока "лучшее из возможного" и потока с требованием задержки в среде беспроводной связи, содержащий этапы, на которых: ! принимают, по меньшей мере, один из: поток, чувствительный к задержке, с требованием задержки или поток "лучшее из возможного", ! выделяют первую часть полосы пропускания потоку, чувствительному к задержке, ! выделяют вторую часть полосы пропускания потоку "лучшее из возможного", ! повторно выделяют первую часть полосы пропускания уменьшенному уровню полосы пропускания и вторую часть полосы пропускания увеличенному уровню полосы пропускания, если требование задержки удовлетворяется, ! повторно выделяют первую часть полосы пропускания увеличенному уровню полосы пропускания и вторую часть полосы пропускания уменьшенному уровню полосы пропускания, если требование задержки не удовлетворяется, и !поддерживают уровень полосы пропускания для первой части полосы пропускания и второй части полосы пропускания, если требование задержки эквивалентно первой части полосы пропускания. ! 2. Способ по п.1, дополнительно содержащий прием, по меньшей мере, одного пакета данных в соответствии с выделением полосы пропускания первой части полосы пропускания и второй части полосы пропускания. ! 3. Способ по п.1, дополнительно содержащий передачу, по меньшей мере, одного пакета данных в соответствии с выделением полосы пропускания первой части полосы пропускания и второй части полосы пропускания. ! 4. Способ по п.1, дополнительно содержащий корректировку выделения полосы пропускания для каждого пакета данных. !5. Способ по п.1, в котором повторным выделением полосы про

Claims (40)

1. Способ, который содействует планированию потока "лучшее из возможного" и потока с требованием задержки в среде беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
принимают, по меньшей мере, один из: поток, чувствительный к задержке, с требованием задержки или поток "лучшее из возможного",
выделяют первую часть полосы пропускания потоку, чувствительному к задержке,
выделяют вторую часть полосы пропускания потоку "лучшее из возможного",
повторно выделяют первую часть полосы пропускания уменьшенному уровню полосы пропускания и вторую часть полосы пропускания увеличенному уровню полосы пропускания, если требование задержки удовлетворяется,
повторно выделяют первую часть полосы пропускания увеличенному уровню полосы пропускания и вторую часть полосы пропускания уменьшенному уровню полосы пропускания, если требование задержки не удовлетворяется, и
поддерживают уровень полосы пропускания для первой части полосы пропускания и второй части полосы пропускания, если требование задержки эквивалентно первой части полосы пропускания.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий прием, по меньшей мере, одного пакета данных в соответствии с выделением полосы пропускания первой части полосы пропускания и второй части полосы пропускания.
3. Способ по п.1, дополнительно содержащий передачу, по меньшей мере, одного пакета данных в соответствии с выделением полосы пропускания первой части полосы пропускания и второй части полосы пропускания.
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий корректировку выделения полосы пропускания для каждого пакета данных.
5. Способ по п.1, в котором повторным выделением полосы пропускания для первой части полосы пропускания управляют посредством Wfi(qi(t),di(t),Kji(t)), где di(t) является задержкой с приоритетами, не прерывающими обслуживания, для потока, qi(t) является размером буфера, и Kji(t) является спектральной эффективностью для потока i в момент времени t.
6. Способ по п.5, в котором повторным выделением полосы пропускания для второй части полосы пропускания управляют посредством предельной полезности потока "лучшее из возможного" в отношении величины полосы пропускания, выделяемой ему.
7. Способ по п.5, дополнительно содержащий применение алгоритма поиска делением пополам для решения нижеследующего:
Figure 00000001
Figure 00000002
8. Способ по п.7, дополнительно содержащий этапы, на которых:
инициализируют Bmin=0, Bmax=м, где В является спектральным ресурсом,
устанавливают BBE=(Bmax+Bmin)/2, BQoS=В-BBE, и
вычисляют оптимальное распределение спектральных ресурсов BBE среди потоков "лучшее из возможного" и BQoS среди потоков, чувствительных к задержке, с использованием алгоритма на основе размера пакета.
9. Способ по п.8, дополнительно содержащая этапы, на которых:
вычисляют x=Wmax{fi(qi(t),di(t),Kij(t))): i является QoS},
вычисляют первое наибольшее y=Ki(t)U'i((1-ταi)xi(t)+ταiKi(t)bi),
вычисляют второе наибольшее z=Ki(t)U'i((1-ταi)xi(t)+ταiKi(t)bi);
реализуют нижеследующее:
если y≤x≤z или Bmax-Bmin<ò, где ò является допуском, то
Останов,
иначе, если x>y, то
Bmax=BBE и установить BBE=(Bmax+Bmin)/2, BQoS=В-BBE,
иначе
Bmin=BBE и установить BBE=(Bmax+Bmin)/2, BQoS=В-BBE.
10. Способ по п.1, дополнительно содержащий адаптацию выделения полосы пропускания, по меньшей мере, для одной из: первой части полосы пропускания или второй части полосы пропускания в масштабе замедления.
11. Устройство беспроводной связи, содержащее:
по меньшей мере, один процессор, выполненный с возможностью:
принимать, по меньшей мере, одно из: требование задержки, связанное с потоком, чувствительным к задержке, или поток "лучшее из возможного",
выделять первую часть полосы пропускания потоку, чувствительному к задержке,
выделять вторую часть полосы пропускания потоку "лучшее из возможного",
повторно выделять первую величину полосы пропускания уменьшенному уровню полосы пропускания и вторую часть полосы пропускания увеличенному уровню, если требование задержки удовлетворяется,
повторно выделять первую величину полосы пропускания увеличенному уровню полосы пропускания и вторую часть полосы пропускания уменьшенному уровню полосы пропускания, если требование задержки не удовлетворяется,
поддерживать уровень полосы пропускания для первой величины полосы пропускания и второй величины полосы пропускания, если требование задержки эквивалентно первой части полосы пропускания, и
память, присоединенную, по меньшей мере, к одному процессору.
12. Устройство беспроводной связи по п.11, в котором, по меньшей мере, один процессор выполнен с возможностью приема, по меньшей мере, одного пакета данных в соответствии с выделением полосы пропускания первой части полосы пропускания и второй части полосы пропускания.
13. Устройство беспроводной связи по п.11, в котором, по меньшей мере, один процессор выполнен с возможностью приема, по меньшей мере, одного пакета данных в соответствии с выделением полосы пропускания первой части полосы пропускания и второй части полосы пропускания.
14. Устройство беспроводной связи по п.11, в котором, по меньшей мере, один процессор выполнен с возможностью корректировки выделения полосы пропускания для каждого пакета данных.
15. Устройство беспроводной связи по п.11, в котором повторным выделением полосы пропускания для первой части полосы пропускания управляют посредством Wfi(qi(t),di(t),Kji(t)), где di(t) является задержкой с приоритетами, не прерывающими обслуживания, для потока, qi(t) является размером буфера, и
Figure 00000003
является спектральной эффективностью для потока i в момент времени t.
16. Устройство беспроводной связи по п.15, в котором повторным выделением полосы пропускания для второй части полосы пропускания управляют посредством предельной полезности потока "лучшее из возможного" в отношении величины полосы пропускания, выделяемой ему.
17. Устройство беспроводной связи по п.15, в котором, по меньшей мере, один процессор выполнен с возможностью применения алгоритма поиска делением пополам для решения нижеследующего:
Figure 00000004
Figure 00000005
18. Устройство беспроводной связи по п.17, в котором, по меньшей мере, один процессор выполнен с возможностью, по меньшей мере, одного из нижеследующего:
инициализировать Bmin=0, Bmax=В, где В является спектральным ресурсом,
устанавливать BBE=(Bmax+Bmin)/2, BQoS=В-BBE, и
вычислять оптимальное распределение спектральных ресурсов BBE среди потоков "лучшее из возможного" и BQoS среди потоков, чувствительных к задержке, с использованием алгоритма на основе размера пакета.
19. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором, по меньшей мере, один процессор выполнен с возможностью, по меньшей мере, одного из нижеследующего:
вычисляют x=Wmax{fi(qi(t),di(t),Kij(t))): i является QoS},
вычисляют первое наибольшее y=Ki(t)U'i((1-ταi)xi(t)+ταiKi(t)bi),
вычисляют второе наибольшее z=Ki(t)U'i((1-ταi)xi(t)+ταiKi(t)bi);
реализуют нижеследующее:
если y≤x≤z или Bmax-Bmin<ò, где ò является допуском, то
Останов,
иначе, если x>y, то
Bmax=BBE и установить BBE=(Bmax+Bmin)/2, BQoS=В-BBE,
иначе
Bmin=BBE и установить BBE=(Bmax+Bmin)/2, BQoS=В-BBE.
20. Устройство беспроводной связи по п.11, в котором, по меньшей мере, один процессор выполнен с возможностью адаптации выделения полосы пропускания, по меньшей мере, для одной из: первой части полосы пропускания или второй части полосы пропускания в масштабе замедления.
21. Устройство беспроводной связи, которое дает возможность планирования потока "лучшее из возможного" и потока с требованием задержки в беспроводной сети связи, содержащее:
средство для приема, по меньшей мере, одного из: требования задержки, связанного с потоком, чувствительным к задержке, или потока "лучшее из возможного";
средство для выделения первой части полосы пропускания потоку, чувствительному к задержке;
средство для выделения второй части полосы пропускания потоку "лучшее из возможного";
средство для повторного выделения первой величины полосы пропускания уменьшенному уровню полосы пропускания и второй части полосы пропускания увеличенному уровню, если требование задержки удовлетворяется;
средство для повторного выделения первой величины полосы пропускания увеличенному уровню полосы пропускания и второй части полосы пропускания уменьшенному уровню полосы пропускания, если требование задержки не удовлетворяется; и
средство для поддерживания уровня полосы пропускания для первой величины полосы пропускания и второй величины полосы пропускания, если требование задержки эквивалентно первой части полосы пропускания.
22. Устройство беспроводной связи по п.21, дополнительно содержащее средство для приема, по меньшей мере, одного пакета данных в соответствии с выделением полосы пропускания первой части полосы пропускания и второй части полосы пропускания.
23. Устройство беспроводной связи по п.21, дополнительно содержащее средство для передачи, по меньшей мере, одного пакета данных в соответствии с выделением полосы пропускания первой части полосы пропускания и второй части полосы пропускания.
24. Устройство беспроводной связи по п.21, дополнительно содержащее средство для корректировки выделения полосы пропускания для каждого пакета данных.
25. Устройство беспроводной связи по п.21, в котором повторным выделением полосы пропускания для первой части полосы пропускания управляют посредством Wfi(qi(t),di(t),Kji(t)), где di(t) является задержкой с приоритетами, не прерывающими обслуживания, для потока, qi(t) является размером буфера, и
Figure 00000003
является спектральной эффективностью для потока i в момент времени t.
26. Устройство беспроводной связи по п.25, в котором повторным выделением полосы пропускания для второй части полосы пропускания управляют посредством предельной полезности потока "лучшее из возможного" в отношении величины полосы пропускания, выделяемой ему.
27. Устройство беспроводной связи по п.26, дополнительно содержащее средство для применения алгоритма поиска делением пополам для решения нижеследующего:
Figure 00000004
Figure 00000006
Figure 00000007
28. Устройство беспроводной связи по п.27, дополнительно содержащее:
средство для инициализации Bmin=0, Bmax=B, где В является спектральным ресурсом,
средство для установки BBE=(Bmax+Bmin)/2, BQoS=В-BBE, и
средство для вычисления оптимального распределения спектральных ресурсов BBE среди потоков "лучшее из возможного" и BQoS среди потоков, чувствительных к задержке, с использованием алгоритма на основе размера пакета.
29. Устройство беспроводной связи по п.28, дополнительно содержащее:
вычисляют x=Wmax{fi(qi(t),di(t),Kij(t))): i является QoS},
вычисляют первое наибольшее y=Ki(t)U'i((1-ταi)xi(t)+ταiKi(t)bi),
вычисляют второе наибольшее z=Ki(t)U'i((1-ταi)xi(t)+ταiKi(t)bi);
реализуют нижеследующее:
если y≤x≤z или Bmax-Bmin<ò, где ò является допуском, то
Останов,
иначе, если x>y, то
Bmax=BBE и установить BBE=(Bmax+Bmin)/2, BQoS=В-BBE,
иначе
Bmin=BBE и установить BBE=(Bmax+Bmin)/2, BQoS=В-BBE.
30. Устройство беспроводной связи по п.21, дополнительно содержащее средство для адаптации выделения полосы пропускания, по меньшей мере, для одной из: первой части полосы пропускания или второй части полосы пропускания в масштабе замедления.
31. Компьютерный программный продукт, содержащий:
считываемый компьютером носитель, содержащий:
код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру принимать, по меньшей мере, одно из: поток, чувствительный к задержке, с требованием задержки или поток "лучшее из возможного",
код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру выделять первую часть полосы пропускания потоку, чувствительному к задержке,
код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру выделять первую часть полосы пропускания потоку, чувствительному к задержке,
код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру выделять вторую часть полосы пропускания потоку "лучшее из возможного",
код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру повторно выделять первую величину полосы пропускания уменьшенному уровню полосы пропускания и вторую часть полосы пропускания увеличенному уровню полосы пропускания, если требование задержки удовлетворяется,
код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру повторно выделять первую величину полосы пропускания увеличенному уровню полосы пропускания и вторую часть полосы пропускания уменьшенному уровню полосы пропускания, если требование задержки не удовлетворяется, и
код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру поддерживать уровень полосы пропускания для первой величины полосы пропускания и второй величины полосы пропускания, если требование задержки эквивалентно первой части полосы пропускания.
32. Компьютерный программный продукт по п.31, в котором считываемый компьютером носитель дополнительно содержит код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру принимать, по меньшей мере, один пакет данных в соответствии с выделением полосы пропускания первой части полосы пропускания и второй части полосы пропускания.
33. Компьютерный программный продукт по п.31, в котором считываемый компьютером носитель дополнительно содержит код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру передавать, по меньшей мере, один пакет данных в соответствии с выделением полосы пропускания первой части полосы пропускания и второй части полосы пропускания.
34. Компьютерный программный продукт по п.31, в котором считываемый компьютером носитель дополнительно содержит код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру корректировать выделение полосы пропускания для каждого пакета данных.
35. Компьютерный программный продукт по п.31, в котором повторным выделением полосы пропускания для первой части полосы пропускания управляют посредством Wfi(qi(t),di(t),Kji(t)), где di(t) является задержкой с приоритетами, не прерывающими обслуживания, для потока, qi(t) является размером буфера, и
Figure 00000003
является спектральной эффективностью для потока i в момент времени t.
36. Компьютерный программный продукт по п.35, в котором повторным выделением полосы пропускания для второй части полосы пропускания управляют посредством предельной полезности потока "лучшее из возможного" в отношении величины полосы пропускания, выделяемой ему.
37. Компьютерный программный продукт по п.35, в котором считываемый компьютером носитель дополнительно содержит код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру применять алгоритм поиска делением пополам для решения нижеследующего.
Figure 00000004
Figure 00000005
38. Компьютерный программный продукт по п.37, в котором считываемый компьютером носитель дополнительно содержит код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру:
инициализировать Bmin=0, Bmax=B, где В является спектральным ресурсом,
устанавливать BBE=(Bmax+Bmin)/2, BQoS=В-BBE, и
вычислять оптимальное распределение спектральных ресурсов BBE среди потоков "лучшее из возможного" и BQoS среди потоков, чувствительных к задержке, с использованием алгоритма на основе размера пакета.
39. Компьютерный программный продукт по п.38, в котором считываемый компьютером носитель дополнительно содержит код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру:
вычисляют x=Wmax{fi(qi(t),di(t),Kij(t))): i является QoS},
вычисляют первое наибольшее y=Ki(t)U'i((1-ταi)xi(t)+ταiKi(t)bi),
вычисляют второе наибольшее z=Ki(t)U'i((1-ταi)xi(t)+ταiKi(t)bi);
реализуют нижеследующее:
если y≤x≤z или Bmax-Bmin<ò, где ò является допуском, то
Останов,
иначе, если x>y, то
Bmax=BBE и установить BBE=(Bmax+Bmin)/2, BQoS=В-BBE,
иначе
Bmin=BBE и установить BBE=(Bmax+Bmin)/2, BQoS=В-BBE.
40. Компьютерный программный продукт по п.31, в котором считываемый компьютером носитель дополнительно содержит код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру адаптировать выделение полосы пропускания, по меньшей мере, для одного из: первой части полосы пропускания или второй части полосы пропускания в масштабе замедления.
RU2010123007/08A 2007-11-05 2008-11-05 Планирование сочетания потоков "лучшее из возможного" и qos с задержкой RU2010123007A (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US98553407P 2007-11-05 2007-11-05
US60/985,534 2007-11-05
US12/261,319 2008-10-30
US12/261,319 US8265019B2 (en) 2007-11-05 2008-10-30 Scheduling a mix of best effort (BE) and delay QoS flows

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2010123007A true RU2010123007A (ru) 2011-12-20

Family

ID=40588012

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010123007/08A RU2010123007A (ru) 2007-11-05 2008-11-05 Планирование сочетания потоков "лучшее из возможного" и qos с задержкой

Country Status (18)

Country Link
US (1) US8265019B2 (ru)
EP (1) EP2208324B1 (ru)
JP (2) JP5161313B2 (ru)
KR (1) KR101153072B1 (ru)
CN (1) CN101849393B (ru)
AT (1) ATE511278T1 (ru)
AU (1) AU2008324850B2 (ru)
BR (1) BRPI0819225A2 (ru)
CA (1) CA2702826A1 (ru)
ES (1) ES2367156T3 (ru)
HK (1) HK1148626A1 (ru)
IL (1) IL205363A0 (ru)
MX (1) MX2010004825A (ru)
PL (1) PL2208324T3 (ru)
RU (1) RU2010123007A (ru)
TW (1) TWI406536B (ru)
UA (1) UA96223C2 (ru)
WO (1) WO2009061778A1 (ru)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7974204B2 (en) * 2007-11-07 2011-07-05 The Boeing Company Quality of service management for message flows across multiple middleware environments
US8064463B1 (en) * 2008-01-21 2011-11-22 Scott Andrew Selby Method and system for allocating resources within a data communications network
US20110128921A1 (en) * 2009-05-22 2011-06-02 Qualcomm Incorporated Utility maximization scheduler for broadband wireless communication systems
US8611239B2 (en) * 2009-05-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Distributed computation of common normalization constant for quantized best effort traffic priority
CN101631387B (zh) * 2009-08-24 2013-01-16 华为技术有限公司 一种微波链路的业务调度方法、装置及系统
US8305887B2 (en) * 2009-09-24 2012-11-06 Cisco Technology, Inc. Selective defragmentation of quadrature amplitude modulators
JP2011130412A (ja) * 2009-11-18 2011-06-30 Sony Corp 端末装置、基地局、通信制御方法及び無線通信システム
US8379630B2 (en) 2010-06-15 2013-02-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to controlling access to communications resources
GB2481659A (en) * 2010-07-02 2012-01-04 Vodafone Ip Licensing Ltd An application aware scheduling system for mobile network resources
KR101145489B1 (ko) * 2010-08-25 2012-05-15 주식회사 케이티 무선통신 시스템에서의 하향 링크 패킷 스케쥴링 방법 및 그 장치
US8687576B2 (en) * 2010-09-03 2014-04-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic bandwidth allocation control in a multi-access radio communication system
US9094326B2 (en) * 2010-11-02 2015-07-28 Qualcomm Incorporated Systems and methods for communicating in a network
US8898718B2 (en) * 2011-01-27 2014-11-25 International Business Machines Corporation Systems and methods for managed video services at edge-of-the-network
WO2012119614A1 (en) * 2011-03-07 2012-09-13 Nec Europe Ltd. A method for operating an openflow switch within a network, an openflow switch and a network
US9203766B2 (en) * 2011-06-17 2015-12-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Quality of service for serving node and method
US20130114433A1 (en) 2011-11-07 2013-05-09 Qualcomm Incorporated Scaling for fractional systems in wireless communication
US8797983B2 (en) 2012-01-05 2014-08-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Apparatuses and methods for allocating spectrum resources in a wireless communication network
US9591098B2 (en) * 2012-02-01 2017-03-07 Cisco Technology, Inc. System and method to reduce stream start-up delay for adaptive streaming
EP2804437B1 (en) * 2012-02-15 2016-04-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for resource allocation
WO2014094863A1 (en) * 2012-12-20 2014-06-26 Telecom Italia S.P.A. Method and system for scheduling radio resources in cellular networks
KR101537991B1 (ko) * 2013-12-18 2015-07-21 한국과학기술원 이종 무선 네트워크에서의 데이터 전송 스케줄링 방법
CN105808324A (zh) * 2014-12-30 2016-07-27 展讯通信(天津)有限公司 一种提高系统流畅度的方法及移动终端
US9807023B2 (en) * 2015-01-29 2017-10-31 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, apparatus and machine readable medium for traffic engineering in a communications network having quality of service flows and best effort flows
US9894680B1 (en) 2016-03-23 2018-02-13 Sprint Spectrum L.P. Systems and methods for adjusting subframe transmissions based on uplink data rate
SG11201811111QA (en) * 2016-07-25 2019-01-30 Ericsson Telefon Ab L M Determination of feedback timing
US10348472B2 (en) 2016-07-25 2019-07-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determination of feedback timing
US10095422B2 (en) * 2016-10-28 2018-10-09 Veritas Technologies, LLC Systems and methods for allocating input/output bandwidth in storage systems
KR20180060079A (ko) * 2016-11-28 2018-06-07 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 스케줄링을 위한 방법 및 장치
CN107589997B (zh) * 2017-08-29 2019-12-06 山东师范大学 数据中心环境下保证延迟敏感程序QoS的动态调节方法
KR102603235B1 (ko) * 2017-12-26 2023-11-16 삼성전자 주식회사 무선 통신 네트워크에서 네트워크 디바이스의 트래픽 제어 방법 및 장치
US10694420B1 (en) * 2018-11-30 2020-06-23 T-Mobile Usa, Inc. Traffic deprioritization by using dynamically indicated invalid subframes
CN112583735A (zh) * 2019-09-27 2021-03-30 华为技术有限公司 确定传输数据流的需求带宽的方法、设备和系统
CN111031140A (zh) * 2019-12-20 2020-04-17 支付宝(杭州)信息技术有限公司 资源结算方法及装置、电子设备、存储介质
CN112243298B (zh) * 2020-10-14 2023-06-20 中国联合网络通信集团有限公司 一种调度方法和装置
CN112737979B (zh) * 2021-01-29 2022-12-09 西安电子科技大学 一种时间敏感网络尽力而为流调度方法
WO2024011934A1 (zh) * 2022-07-15 2024-01-18 华为云计算技术有限公司 一种数据传输方法、装置及系统

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6122289A (en) * 1997-08-29 2000-09-19 International Business Machines Corporation Methods, systems and computer program products for controlling data flow through a communications adapter
JP2000286851A (ja) 1999-03-31 2000-10-13 Hitachi Ltd 通信制御装置
US6940831B1 (en) 1999-11-29 2005-09-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd Wireless communications system
US6778495B1 (en) * 2000-05-17 2004-08-17 Cisco Technology, Inc. Combining multilink and IP per-destination load balancing over a multilink bundle
US6980511B1 (en) 2000-07-26 2005-12-27 Santera Systems Inc. Method of active dynamic resource assignment in a telecommunications network
ATE349840T1 (de) 2004-01-30 2007-01-15 Mitsubishi Electric Corp Verfahren und vorrichtung zur dynamischen ressourcenzuweisung in einem drahtlosen netz
US7742455B2 (en) 2004-11-19 2010-06-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling method for wireless packet data channel
US20070297332A1 (en) * 2006-06-22 2007-12-27 James Andrew Broberg Distributed resource allocation in stream processing systems
US8295231B2 (en) * 2007-06-28 2012-10-23 Alcatel Lucent Method of dynamic resource allocations in wireless systems

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011504679A (ja) 2011-02-10
CA2702826A1 (en) 2009-05-14
ES2367156T3 (es) 2011-10-28
CN101849393A (zh) 2010-09-29
KR101153072B1 (ko) 2012-06-04
JP2013048460A (ja) 2013-03-07
CN101849393B (zh) 2013-05-22
KR20100085164A (ko) 2010-07-28
EP2208324A1 (en) 2010-07-21
ATE511278T1 (de) 2011-06-15
AU2008324850A1 (en) 2009-05-14
HK1148626A1 (en) 2011-09-09
WO2009061778A1 (en) 2009-05-14
TW200939704A (en) 2009-09-16
AU2008324850B2 (en) 2012-06-07
UA96223C2 (ru) 2011-10-10
EP2208324B1 (en) 2011-05-25
MX2010004825A (es) 2010-05-21
PL2208324T3 (pl) 2011-10-31
TWI406536B (zh) 2013-08-21
BRPI0819225A2 (pt) 2015-05-05
IL205363A0 (en) 2010-12-30
US20090116439A1 (en) 2009-05-07
US8265019B2 (en) 2012-09-11
JP5161313B2 (ja) 2013-03-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2010123007A (ru) Планирование сочетания потоков &#34;лучшее из возможного&#34; и qos с задержкой
RU2010109374A (ru) Запросы восходящей линии связи
US9042398B2 (en) Dynamically adjusted credit based round robin scheduler
WO2020089688A3 (en) Preempting an allocation of uplink resources
CA2479502A1 (en) Method and arrangement for dynamic allocation of network resources
EP1154667A3 (en) Method and apparatus for multi-user resource management in wireless communication systems
DE60235618D1 (de) Datenübertragungen in einem drahtlosen kommunikationssystem
CN103428883B (zh) 一种物理下行控制信道资源的调度方法和设备
CN106954232B (zh) 一种时延优化的资源分配方法
CN101459964B (zh) 无线资源分配的方法及其相关通讯装置
US20170245179A1 (en) Method and Apparatus for Dynamic Backhaul Resource Allocation in a Radio Access Network
WO2013185602A1 (zh) 一种用于无线宽带网络的容量规划方法和装置
WO2016082115A1 (zh) 一种业务调度方法及设备
WO2014117347A1 (zh) 一种数据调度方法和设备
KR20130074077A (ko) 무선통신 시스템에서 기지국의 자원 할당 방법 및 장치
CN105517165A (zh) 一种non-GBR承载的资源分配方法及装置
WO2014070937A1 (en) System and methods to achieve optimum efficiency-jain fairness in wireless systems
CN106998590A (zh) 一种上行资源调度方法和装置
CN108111437B (zh) 一种虚拟网络功能的优化调度方法
WO2018001205A1 (zh) 功率分配的方法和装置
CN103929374A (zh) 一种基于业务类型的多级队列调度方法
CN107105505B (zh) 基于qci的多业务动态调度方法
WO2001069851A3 (en) Method and apparatus for allocation of resources
CN102271408A (zh) 一种lte系统的上行资源分配方法
CN1809034A (zh) 适用于无线高速自适应信道的网络分组调度方法

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20120723

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20130606

FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20140630