TW201304475A - 藉由與內容傳遞網路(cdn)整合改良點對點(p2p)操作 - Google Patents
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Abstract
公開了用於在支援點對點(P2P)操作的網路儲存控制對等體(NSCP)中使用的方法和設備。該方法包括:從追蹤器接收資訊,其中所述資訊包括群統計,基於接收到的資訊選擇和加入群,從所述追蹤器接收第一統計報告,其中所述第一統計報告包括額外的群統計,基於接收到的第一統計報告確定是否上傳資訊至攝取閘道,傳送上傳請求消息至所述攝取閘道,接收來自所述攝取閘道的上傳回應,以及傳送第二統計報告至追蹤器,其中所述第二統計報告包括上傳資訊的統一資源識別符(URI)。
Description
相關申請的交叉引用
本申請要求2011年6月7日提交的美國臨時申請No.61/494,283的權益,該申請的內容以引用的方式結合於此。
本申請要求2011年6月7日提交的美國臨時申請No.61/494,283的權益,該申請的內容以引用的方式結合於此。
內容傳遞網路(CDN)可以主持第三方內容,以快速傳遞靜態內容、流媒體以及其他服務。對於CDN,目前普遍的方式是執行用戶重定向。最普遍的方法可以包括使用特殊動態名稱伺服器(DNS)、應用層重定向以及內容修改。例如,內容修改可以是統一資源識別符(URI)改寫。另外,CDN互連模型的CDN互連(CDNI)可以使請求路由能夠越過CDN邊界。現有的CDN可以使用基於DNS的重定向來向著代理服務器重新定向端用戶。
對於P2P系統,可能具有兩種或多種方式來與CDN交互工作。一種方式可以包括作為內容資源伺服器使用的CDN。在另一個方式中,CDN邊緣伺服器可以被增強來執行網路對等體(peer)的功能。
對於P2P系統,可能具有兩種或多種方式來與CDN交互工作。一種方式可以包括作為內容資源伺服器使用的CDN。在另一個方式中,CDN邊緣伺服器可以被增強來執行網路對等體(peer)的功能。
公開了用於在支援點對點(P2P)操作的網路儲存控制對等體(NSCP)中使用的方法和裝置。該方法包括:從追蹤器接收資訊,其中該資訊包括群統計;基於接收到的資訊選擇和加入群;接收來自追蹤器的第一統計報告,其中統計報告包括額外的群統計;基於接收到的第一統計報告確定是否向攝取(ingestion)閘道上傳資訊;向攝取閘道傳送上傳請求資訊;接收來自攝取閘道的上傳回應;以及向追蹤器傳送第二統計報告,其中第二統計報告包括所上傳資訊的統一資源識別符(URI)。
第1A圖是可以在其中實施一個或多個所公開的實施方式的示例性通信系統100的示意圖。通信系統100可以是多重存取系統,其向多個無線用戶提供內容,例如語音、資料、視頻、消息發送、廣播等。通信系統100可使多個無線用戶通過系統資源的共用來存取所述內容,所述系統資源包括無線頻寬。例如,通信系統100可使用一種或多種通道存取方法,例如分碼多重存取(CDMA)、分時多重存取(TDMA)、分頻多重存取(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、單載波FDMA(SC-FDMA)等等。
如第1A圖所示,通信系統100可以包括無線發射/接收單元(WTRU)102a、102b、102c、102d,無線電存取網路(RAN)104,核心網路106,公共交換電話網路(PSTN)108,網際網路110和其他網路112,不過應該理解的是所公開的實施方式考慮到了任何數量的WTRU、基地台、網路和/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d中的每一個可以是被配置為在無線環境中進行操作和/或通信的任何類型的裝置。作為示例,WTRU 102a、102b、102c、102d可以被配置為傳送和/或接收無線信號,並且可以包括用戶設備(UE)、移動站、固定或移動用戶單元、傳呼機、行動電話、個人數位助理(PDA)、智慧型電話、筆記本電腦、上網本、個人電腦、無線感測器、消費性電子產品等等。
通信系統100還可以包括基地台114a和基地台114b。每一個基地台114a、114b可以是被配置為與WTRU 102a、102b、102c、102d中的至少一個有無線介面的任何類型的裝置,以促進存取一個或多個通信網路,例如核心網路106、網際網路110和/或網路112。作為示例,基地台114a、114b可以是基地台收發台(BTS)、節點B、e節點B、家用節點B、家用e節點B、站點控制器、存取點(AP)、無線路由器等等。雖然基地台114a、114b每一個是被描述為單獨的元件,但是應該理解的是基地台114a、114b可以包括任何數量的互連基地台和/或網路元件。
基地台114a可以是RAN 104的一部分,所述RAN 104還可包括其他基地台和/或網路元件(未示出),例如基地台控制器(BSC)、無線電網路控制器(RNC)、中繼節點等等。基地台114a和/或基地台114b可被配置成在特定地理區域內傳送和/或接收無線信號,所述特定地理區域可被稱作胞元(未示出)。所述胞元可進一步劃分為胞元磁區。例如,與基地台114a相關聯的胞元可劃分為三個磁區。因而,在一個實施方式中,基地台114a可包括三個收發器,即胞元的每個磁區有一個收發器。在另一個實施方式中,基地台114a可使用多輸入多輸出(MIMO)技術,並因此可使用針對胞元的每個磁區的多個收發器。
基地台114a、114b可通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c、102d中的一個或多個進行通信,所述空中介面116可以是任何適當的無線通信鏈路(例如,射頻(RF),微波,紅外線(IR),紫外線(UV),可見光等等)。空中介面116可使用任何適當的無線電存取技術(RAT)建立。
更具體地說,如上所述,通信系統100可以是多重存取系統,並且可以使用一種或多種通道存取方案,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等等。例如,RAN 104中的基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施無線電技術,例如通用移動通信系統(UMTS)陸地無線電存取(UTRA),其可以使用寬頻CDMA(WCDMA)建立空中介面116。WCDMA可以包括通信協定,例如高速分組存取(HSPA)和/或演進的HSPA(HSPA+)。HSPA可以包括高速下行鏈路分組存取(HSDPA)和/或高速上行鏈路分組存取(HSUPA)。
在另一個實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,例如演進UMTS陸地無線電存取(E-UTRA),其可以使用長期演進(LTE)和/或增強型LTE(LTE-A)來建立空中介面116。
在其他實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,例如IEEE 802.16(即,全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、臨時標準2000(IS-2000)、臨時標準95(IS-95)、臨時標準856(IS-856)、全球移動通信系統(GSM)、GSM演進的增強型資料速率(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等等。
第1A圖中的基地台114b可以是例如無線路由器、家用節點B、家用e節點B或存取點,而且可以使用任何適當的RAT來促成局部區域(如商業處所、住宅、車輛、校園等等)中的無線連接性。在一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可實施如IEEE 802.11的無線電技術以建立無線區域網路(WLAN)。在另一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施如IEEE 802.15的無線電技術以建立無線個人區域網路(WPAN)。在又另一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可使用基於胞元的RAT(例如,WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A等)來建立微微胞元或毫微微胞元。如第1A圖所示,基地台114b可具有到網際網路110的直接連接。因此,基地台114b可以不必經由核心網路106存取到網際網路110。
RAN 104可以與核心網路106通信,所述核心網路106可以是被配置為向WTRU 102a、102b、102c、102d中的一個或多個提供語音、資料、應用和/或網際網路協定語音(VoIP)服務的任何類型的網路。例如,核心網路106可以提供呼叫控制、計費服務、基於移動位置的服務、預付費呼叫、網際網路連接性、視頻傳遞等,和/或執行高級安全功能,例如用戶鑑別。雖然第1A圖中未示出,但是應該理解的是RAN 104和/或核心網路106可以與使用與RAN 104相同的RAT或不同RAT的其他RAN進行直接或間接的通信。例如,除了連接到正在使用E-UTRA無線電技術的RAN 104之外,核心網路106還可以與使用GSM無線電技術的另一個RAN(未示出)通信。
核心網路106還可以充當WTRU 102a、102b、102c、102d存取到PSTN 108、網際網路110和/或其他網路112的閘道。PSTN 108可以包括提供普通老式電話服務(POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可以包括使用公共通信協定的互聯電腦網路和裝置的全球系統,所述公共通信協定例如有TCP/IP網際網路協定組中的傳輸控制協定(TCP)、用戶資料報協定(UDP)和網際網路協定(IP)。網路112可以包括由其他服務提供商擁有和/或操作的有線或無線通信網路。例如,網路112可以包括連接到一個或多個RAN的另一個核心網路,所述RAN可以使用和RAN 104相同的RAT或不同的RAT。
通信系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d中的一些或所有WTRU可包括多模式能力,即WTRU 102a、102b、102c、102d可包括用於在不同無線鏈路上與不同無線網路進行通信的多個收發器。例如,第1A圖中示出的WTRU 102c可被配置成與基地台114a通信和與基地台114b通信,所述基地台114a可使用基於胞元的無線電技術,所述基地台114b可使用IEEE 802無線電技術。
第1B圖是示例性的WTRU 102的系統圖。如第1B圖所示,WTRU 102可包括處理器118、收發器120、發射/接收元件122、揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126、顯示器/觸摸板128、不可移動記憶體130、可移動記憶體132,電源134、全球定位系統(GPS)晶片組136和其他週邊設備138。應該理解的是在保持與實施例一致時WTRU 102可包括前述元件的任何子組合。
處理器118可以是通用處理器、專用處理器、常規處理器、數位信號處理器(DSP)、多個微處理器、一個或多個與DSP核相關聯的微處理器、控制器、微控制器、專用積體電路(ASIC)、現場可程式化閘陣列(FPGA)電路、任何其他類型的積體電路(IC)、狀態機,等等。處理器118可執行信號編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理,和/或使WTRU 102能夠在無線環境中進行操作的任何其他功能。處理器118可耦合到收發器120,所述收發器120可耦合到發射/接收元件122。雖然第1B圖示出了處理器118和收發器120是單獨的部件,但應該理解的是處理器118和收發器120可一起整合在電子封裝或晶片中。
發射/接收元件122可被配置成通過空中介面116將信號傳送到基地台(例如基地台114a),或從基地台(例如基地台114a)接收信號。例如,在一個實施方式中,發射/接收元件122可以是被配置為傳送和/或接收RF信號的天線。在另一個實施方式中,發射/接收元件122可以是被配置為傳送和/或接收例如IR、UV或可見光信號的發射器/檢測器。在又另一個實施方式中,發射/接收元件122可被配置為傳送和接收RF和光信號兩者。應該理解的是發射/接收元件122可被配置為傳送和/或接收無線信號的任何組合。
此外,雖然發射/接收元件122在第1B圖中被示為單獨的元件,但是WTRU 102可以包括任意數量的發射/接收元件122。更具體地說,WTRU 102可使用MIMO技術。因此,在一個實施方式中,WTRU 102可包括通過空中介面116傳送和接收無線信號的兩個或更多個發射/接收元件122(例如,多個天線)。
收發器120可被配置為調變將由發射/接收元件122傳送的信號和解調由發射/接收元件122接收到的信號。如上所述,WTRU 102可具有多模式能力。因此,收發器120可包括使WTRU 102能夠經由多種RAT通信的多個收發器,所述多種RAT例如有UTRA和IEEE 802.11。
WTRU 102的處理器118可耦合到,並可接收用戶輸入資料自揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示器/觸摸板128(例如液晶顯示器(LCD)顯示單元或有機發光二極體(OLED)顯示單元)。處理器118還可輸出用戶資料到揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示器/觸摸板128。此外,處理器118可從任何類型的適當的記憶體中存取資訊,並可以儲存資料到所述記憶體中,例如不可移動記憶體130和/或可移動記憶體132。不可移動記憶體130可包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬碟或任何其他類型的儲存裝置。可移動記憶體132可包括用戶身份模組(SIM)卡、記憶棒、安全數位(SD)儲存卡等等。在其他的實施方式中,處理器118可從實體上沒有位於WTRU 102上(例如在伺服器或家用電腦(未示出)上)的記憶體中存取資訊,並可以將資料儲存在所述記憶體中。
處理器118可從電源134中接收電能,並可被配置為分配和/或控制給WTRU 102中的其他部件的電能。電源134可以是給WTRU 102供電的任何適當的裝置。例如,電源134可包括一個或多個乾電池組(例如,鎳鎘(NiCd)、鎳鋅(NiZn)、鎳氫(NiMH)、鋰離子(Li-ion),等等)、太陽能電池、燃料電池等等。
處理器118還可耦合到GPS晶片組136,所述GPS晶片組136可被配置為提供關於WTRU 102當前位置的位置資訊(例如經度和緯度)。WTRU 102可通過空中介面116從基地台(例如,基地台114a、114b)接收加上或取代GPS晶片組136資訊之位置資訊,和/或根據從兩個或多個鄰近基地台接收到的信號的定時來確定其位置。應該理解的是,在保持符合實施方式的同時,WTRU 102可以通過任何適當的位置確定方法獲得位置資訊。
處理器118可進一步耦合到其他週邊設備138,所述週邊設備138可包括一個或多個提供附加特性、功能和/或有線或無線連接性的軟體和/或硬體模組。例如,週邊設備138可包括加速計、電子羅盤、衛星收發器、數位相機(用於圖像或視頻)、通用串列匯流排(USB)埠、振動裝置、電視收發器、無線耳機、藍芽R模組、調頻(FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視頻遊戲機模組、網際網路瀏覽器,等等。
第1C圖是根據實施方式的RAN 104和核心網路106的系統圖。RAN 104可以是採用IEEE 802.16無線電技術通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c進行通信的存取服務網路(ASN)。如下面進一步所討論的,在WTRU 102a、102b、102c、RAN 104與核心網路106的不同功能實體間的通信鏈路可以被定義為參考點。
如第1C圖所示,RAN 104可以包括基地台140a、140b、140c和ASN閘道142,但應理解的是在保持符合實施方式的同時,RAN 104可以包括任意數量的基地台和ASN閘道。基地台140a、140b、140c可以各自與RAN 104中的特別胞元(未示出)相關聯,且可以各自包括一個或多個收發器以用於通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通信。在一個實施方式中,基地台140a、140b、140c可以實施MIMO技術。因此,例如基地台140a可以使用多個天線向WTRU 102傳送無線信號以及從WTRU 102接收無線信號。基地台140a、140b、140c也可以提供移動性管理功能,如交遞觸發、隧道建立、無線電資源管理、訊務分類、服務品質(QoS)策略增強,等等。ASN閘道142可以作為訊務聚合點,且可以負責尋呼、用戶檔的快取、路由至核心網路106,等等。
WTRU 102a、102b、102c與RAN 104間的空中介面116可以被定義為R1參考點,該R1參考點實施IEEE 802.16規範。此外,每個WTRU 102a、102b、102c可以建立與核心網路106的邏輯介面(未示出)。WTRU 102a、102b、102c與核心網路106間的邏輯介面可以被定義為R2參考點,該R2參考點可以用於鑑別、授權、IP主機配置管理和/或移動性管理。
基地台140a、140b、140c中的每個基地台間的通信鏈路可以被定義為R8參考點,該R8參考點包括用於促成基地台間WTRU切換和資料傳輸的協定。基地台140a、140b、140c與ASN閘道215間的通信鏈路可以被定義為R6參考點。R6參考點可以包括用於基於與每個WTRU 102a、102b、102c相關聯的移動性事件促成移動性管理的協定。
如第1C圖所示,RAN 104可以連接至核心網路106。RAN 104與核心網路106間的通信鏈路可以被定義為R3參考點,該R3參考點包括用於促成例如資料傳輸和移動性管理能力的協定。核心網路106可以包括移動IP家庭代理(MIP-HA)144,鑑別、授權、計費(AAA)伺服器146和閘道148。雖然上述元件中的每個元件被描述為核心網路106的一部分,但應當理解的是可以由核心網路營運商之外的實體擁有和/或操作這些元件中的任何一個。
MIP-HA可以負責IP位址管理,且可以使WTRU 102a、102b、102c能夠在不同的ASN和/或不同的核心網路間漫遊。MIP-HA 144可以為WTRU 102a、102b、102c提供到分組交換網路(如網際網路110)的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP致能裝置間的通信。AAA伺服器146可以負責用戶鑑別和支援用戶服務。閘道148可以促成與其他網路的交互工作。例如,閘道148可以向WTRU 102a、102b、102c提供到電路交換網路(如PSTN 108)的存取,以促成WTRU 102a、102b、102c與傳統陸線通信裝置間的通信。此外,閘道148可以向WTRU 102a、102b、102c提供到網路112的存取,網路112可以包括由其他服務供應商擁有和/或操作的其他有線或無線網路。
雖然在第1C圖中未示出,但應當理解的是RAN 104可以連接至其他ASN且核心網路106可以連接至其他核心網路。RAN 104與其他ASN間的通信鏈路可以被定義為R4參考點,R4參考點可以包括用於協調RAN 104與其他ASN間的WTRU 102a、102b、102c的移動性的協定。核心網路106與其他核心網路間的通信鏈路可以被定義為R5參考點,R5參考點可以包括用於促成家庭核心網路與拜訪核心網路間的交互工作的協定。
其他網路112可以進一步連接至基於IEEE 802.11的無線區域網路(WLAN)160。WLAN 160可以包括存取路由器165。該存取路由器可以包含閘道功能性。存取路由器165可以與多個存取點(AP)170a、170b通信。存取路由器165與AP 170a、170b間的通信可以經由有線乙太網路(IEEE 802.3標準)或任意類型的無線通信協定。AP 170a通過空中介面與WTRU 102d無線通信。雖然參考802.11描述了該系統,但是可以使用任意其他無線通信系統。例如,其他無線通信系統可以是全球移動通信系統(GSM)、無線區域網路(WLAN)、長期演進(LTE)、寬頻分碼多重存取(WCDMA)、通用移動電信系統(UMTS)等。
第2圖是混合內容傳遞網路(CDN)(HCDN)系統的示例。第2圖顯示了三個HCDN系統200、205和210的示例。HCDN系統200可以是傳統的CDN且包括初始伺服器212、三個代理或索引伺服器214和六個用戶216。HCDN系統205可以是集中式P2P且包括代理或索引伺服器214和四個用戶216。HCDN系統210包括初始伺服器212、三個代理或索引伺服器214和九個用戶216。
HCDN可以使用代理伺服器作為追蹤器,其也可以作為種子。在一個示例中,對於軟體更新的大規模傳遞,可以使用混合點對點CDN模型來幫助減少CDN上的負載。在另一示例中,可以使用CDN傳遞向既可以是P2P索引伺服器又可以是內容伺服器的邊緣伺服器推送內容。例如,P2P索引伺服器在點對點流協定(PPSP)術語中可以是追蹤器。特別地,CDN邊緣節點可以在P2P協定中被涉及。
對於P2P系統,可以具有兩個或更多方式與CDN進行交互工作。一種方式可以包括用作內容源伺服器的CDN。在另一方式中,可以增強CDN邊緣伺服器來執行網路對等體的功能性。
第3圖是用於整合的網際網路協定(IP)多媒體子系統(IMS)P2P CDN架構的示例。在一個示例中,內容片斷請求可以到達CDN。第3圖包括信令和資料或媒體路徑。WTRU1 301可以與WTRU2 302傳送信令和媒體。WTRU1 301可以與代理呼叫狀態控制功能(P-CSCF)303傳送信令。P-CSCF 303可以與詢問/服務(I/S)CSCF 304傳送信令。I/S CSCF 304既可以與追蹤器AS 306又可以與家庭用戶伺服器(HSS)305傳送信令。HSS 305可以與追蹤器AS 306傳送信令。追蹤器 AS 306既可以與內容源伺服器(CSS)307又可以與CCS 308傳送信令。WTRU1 301可以與CSS 307傳送信令和媒體。CSS 307可以與CSS 308傳送信令和媒體。
在一個示例中,內容片斷請求可以直接到達在IMS中註冊的邊緣伺服器。在另一示例中,內容片斷請求可以往CDN控制器而去,該CDN控制器可以在IMS中註冊且然後可以內部地轉發該請求至適當的代理。第4圖和第5圖示出了這些示例。
第4圖是在IMS CDS中註冊的CDN部件的示例。WTRU-1 401可以向追蹤器AS 402傳送對對等體列表的請求。追蹤器AS 402然後可以向WTRU-1 401傳送對等體列表以回應該請求。WTRU-1可以向代理呼叫狀態控制功能-1(P-CSCF-1)404傳送對第一片斷@邊緣伺服器-1(1stpiece @edge server-1)409、第二片斷@邊緣伺服器-2(2ndpiece @edge server-2)410和第三片斷@WTRU-2(3rdpiece @WTRU-2)408的請求。對第一、第二和第三片斷的請求可以從P-CSCF-1 404轉發至核心實體406。核心實體406可以轉發對第三片斷的請求至P-CSCF-2 407,轉發對第一片斷的請求至邊緣伺服器-1 409,以及轉發對第二片斷的請求至邊緣伺服器-2 410。WTRU-1 401然後可以向追蹤器AS 402傳送更新狀態報告。
第5圖是沒有在IMS CDS中註冊的CDN部件的示例。WTRU-1 501可以向AS(追蹤器)502傳送對對等體列表的請求。AS(追蹤器)502然後可以向WTRU-1 501傳送對等體列表以回應該請求。WTRU-1可以向P-CSCF 504傳送對第一片斷@CDN-1、第二片斷@CDN-2和第三片斷@WTRU-2的請求。對第一、第二和第三片斷的請求可以從P-CSCF-1 504向核心實體506轉發。核心實體506可以轉發對第三片斷的請求至P-CSCF-2 507以及轉發對第一片段和第二片斷的請求至CDN控制器510。CDN控制器510然後可以轉發對第一片斷的請求至邊緣伺服器-1 511,以及轉發對第二片斷的請求至邊緣伺服器-2 512。WTRU-1 501然後可以向AS(追蹤器)502傳送更新狀態報告。
與PPSP信令相關聯的Bittorent和eMule可以由網際網路工程任務組(IETF)PPSP WG執行。使用Bittorent方法可以包括使用伺服器側活動部件以及使用特製的URL處理統一資源定位符(URL)請求。例如,伺服器側活動部件可以是個人主頁(PHP)腳本。Bittorent改良方法中的URL的示例可以是:
如第1A圖所示,通信系統100可以包括無線發射/接收單元(WTRU)102a、102b、102c、102d,無線電存取網路(RAN)104,核心網路106,公共交換電話網路(PSTN)108,網際網路110和其他網路112,不過應該理解的是所公開的實施方式考慮到了任何數量的WTRU、基地台、網路和/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d中的每一個可以是被配置為在無線環境中進行操作和/或通信的任何類型的裝置。作為示例,WTRU 102a、102b、102c、102d可以被配置為傳送和/或接收無線信號,並且可以包括用戶設備(UE)、移動站、固定或移動用戶單元、傳呼機、行動電話、個人數位助理(PDA)、智慧型電話、筆記本電腦、上網本、個人電腦、無線感測器、消費性電子產品等等。
通信系統100還可以包括基地台114a和基地台114b。每一個基地台114a、114b可以是被配置為與WTRU 102a、102b、102c、102d中的至少一個有無線介面的任何類型的裝置,以促進存取一個或多個通信網路,例如核心網路106、網際網路110和/或網路112。作為示例,基地台114a、114b可以是基地台收發台(BTS)、節點B、e節點B、家用節點B、家用e節點B、站點控制器、存取點(AP)、無線路由器等等。雖然基地台114a、114b每一個是被描述為單獨的元件,但是應該理解的是基地台114a、114b可以包括任何數量的互連基地台和/或網路元件。
基地台114a可以是RAN 104的一部分,所述RAN 104還可包括其他基地台和/或網路元件(未示出),例如基地台控制器(BSC)、無線電網路控制器(RNC)、中繼節點等等。基地台114a和/或基地台114b可被配置成在特定地理區域內傳送和/或接收無線信號,所述特定地理區域可被稱作胞元(未示出)。所述胞元可進一步劃分為胞元磁區。例如,與基地台114a相關聯的胞元可劃分為三個磁區。因而,在一個實施方式中,基地台114a可包括三個收發器,即胞元的每個磁區有一個收發器。在另一個實施方式中,基地台114a可使用多輸入多輸出(MIMO)技術,並因此可使用針對胞元的每個磁區的多個收發器。
基地台114a、114b可通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c、102d中的一個或多個進行通信,所述空中介面116可以是任何適當的無線通信鏈路(例如,射頻(RF),微波,紅外線(IR),紫外線(UV),可見光等等)。空中介面116可使用任何適當的無線電存取技術(RAT)建立。
更具體地說,如上所述,通信系統100可以是多重存取系統,並且可以使用一種或多種通道存取方案,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等等。例如,RAN 104中的基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施無線電技術,例如通用移動通信系統(UMTS)陸地無線電存取(UTRA),其可以使用寬頻CDMA(WCDMA)建立空中介面116。WCDMA可以包括通信協定,例如高速分組存取(HSPA)和/或演進的HSPA(HSPA+)。HSPA可以包括高速下行鏈路分組存取(HSDPA)和/或高速上行鏈路分組存取(HSUPA)。
在另一個實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,例如演進UMTS陸地無線電存取(E-UTRA),其可以使用長期演進(LTE)和/或增強型LTE(LTE-A)來建立空中介面116。
在其他實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,例如IEEE 802.16(即,全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、臨時標準2000(IS-2000)、臨時標準95(IS-95)、臨時標準856(IS-856)、全球移動通信系統(GSM)、GSM演進的增強型資料速率(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等等。
第1A圖中的基地台114b可以是例如無線路由器、家用節點B、家用e節點B或存取點,而且可以使用任何適當的RAT來促成局部區域(如商業處所、住宅、車輛、校園等等)中的無線連接性。在一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可實施如IEEE 802.11的無線電技術以建立無線區域網路(WLAN)。在另一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施如IEEE 802.15的無線電技術以建立無線個人區域網路(WPAN)。在又另一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可使用基於胞元的RAT(例如,WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A等)來建立微微胞元或毫微微胞元。如第1A圖所示,基地台114b可具有到網際網路110的直接連接。因此,基地台114b可以不必經由核心網路106存取到網際網路110。
RAN 104可以與核心網路106通信,所述核心網路106可以是被配置為向WTRU 102a、102b、102c、102d中的一個或多個提供語音、資料、應用和/或網際網路協定語音(VoIP)服務的任何類型的網路。例如,核心網路106可以提供呼叫控制、計費服務、基於移動位置的服務、預付費呼叫、網際網路連接性、視頻傳遞等,和/或執行高級安全功能,例如用戶鑑別。雖然第1A圖中未示出,但是應該理解的是RAN 104和/或核心網路106可以與使用與RAN 104相同的RAT或不同RAT的其他RAN進行直接或間接的通信。例如,除了連接到正在使用E-UTRA無線電技術的RAN 104之外,核心網路106還可以與使用GSM無線電技術的另一個RAN(未示出)通信。
核心網路106還可以充當WTRU 102a、102b、102c、102d存取到PSTN 108、網際網路110和/或其他網路112的閘道。PSTN 108可以包括提供普通老式電話服務(POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可以包括使用公共通信協定的互聯電腦網路和裝置的全球系統,所述公共通信協定例如有TCP/IP網際網路協定組中的傳輸控制協定(TCP)、用戶資料報協定(UDP)和網際網路協定(IP)。網路112可以包括由其他服務提供商擁有和/或操作的有線或無線通信網路。例如,網路112可以包括連接到一個或多個RAN的另一個核心網路,所述RAN可以使用和RAN 104相同的RAT或不同的RAT。
通信系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d中的一些或所有WTRU可包括多模式能力,即WTRU 102a、102b、102c、102d可包括用於在不同無線鏈路上與不同無線網路進行通信的多個收發器。例如,第1A圖中示出的WTRU 102c可被配置成與基地台114a通信和與基地台114b通信,所述基地台114a可使用基於胞元的無線電技術,所述基地台114b可使用IEEE 802無線電技術。
第1B圖是示例性的WTRU 102的系統圖。如第1B圖所示,WTRU 102可包括處理器118、收發器120、發射/接收元件122、揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126、顯示器/觸摸板128、不可移動記憶體130、可移動記憶體132,電源134、全球定位系統(GPS)晶片組136和其他週邊設備138。應該理解的是在保持與實施例一致時WTRU 102可包括前述元件的任何子組合。
處理器118可以是通用處理器、專用處理器、常規處理器、數位信號處理器(DSP)、多個微處理器、一個或多個與DSP核相關聯的微處理器、控制器、微控制器、專用積體電路(ASIC)、現場可程式化閘陣列(FPGA)電路、任何其他類型的積體電路(IC)、狀態機,等等。處理器118可執行信號編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理,和/或使WTRU 102能夠在無線環境中進行操作的任何其他功能。處理器118可耦合到收發器120,所述收發器120可耦合到發射/接收元件122。雖然第1B圖示出了處理器118和收發器120是單獨的部件,但應該理解的是處理器118和收發器120可一起整合在電子封裝或晶片中。
發射/接收元件122可被配置成通過空中介面116將信號傳送到基地台(例如基地台114a),或從基地台(例如基地台114a)接收信號。例如,在一個實施方式中,發射/接收元件122可以是被配置為傳送和/或接收RF信號的天線。在另一個實施方式中,發射/接收元件122可以是被配置為傳送和/或接收例如IR、UV或可見光信號的發射器/檢測器。在又另一個實施方式中,發射/接收元件122可被配置為傳送和接收RF和光信號兩者。應該理解的是發射/接收元件122可被配置為傳送和/或接收無線信號的任何組合。
此外,雖然發射/接收元件122在第1B圖中被示為單獨的元件,但是WTRU 102可以包括任意數量的發射/接收元件122。更具體地說,WTRU 102可使用MIMO技術。因此,在一個實施方式中,WTRU 102可包括通過空中介面116傳送和接收無線信號的兩個或更多個發射/接收元件122(例如,多個天線)。
收發器120可被配置為調變將由發射/接收元件122傳送的信號和解調由發射/接收元件122接收到的信號。如上所述,WTRU 102可具有多模式能力。因此,收發器120可包括使WTRU 102能夠經由多種RAT通信的多個收發器,所述多種RAT例如有UTRA和IEEE 802.11。
WTRU 102的處理器118可耦合到,並可接收用戶輸入資料自揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示器/觸摸板128(例如液晶顯示器(LCD)顯示單元或有機發光二極體(OLED)顯示單元)。處理器118還可輸出用戶資料到揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示器/觸摸板128。此外,處理器118可從任何類型的適當的記憶體中存取資訊,並可以儲存資料到所述記憶體中,例如不可移動記憶體130和/或可移動記憶體132。不可移動記憶體130可包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬碟或任何其他類型的儲存裝置。可移動記憶體132可包括用戶身份模組(SIM)卡、記憶棒、安全數位(SD)儲存卡等等。在其他的實施方式中,處理器118可從實體上沒有位於WTRU 102上(例如在伺服器或家用電腦(未示出)上)的記憶體中存取資訊,並可以將資料儲存在所述記憶體中。
處理器118可從電源134中接收電能,並可被配置為分配和/或控制給WTRU 102中的其他部件的電能。電源134可以是給WTRU 102供電的任何適當的裝置。例如,電源134可包括一個或多個乾電池組(例如,鎳鎘(NiCd)、鎳鋅(NiZn)、鎳氫(NiMH)、鋰離子(Li-ion),等等)、太陽能電池、燃料電池等等。
處理器118還可耦合到GPS晶片組136,所述GPS晶片組136可被配置為提供關於WTRU 102當前位置的位置資訊(例如經度和緯度)。WTRU 102可通過空中介面116從基地台(例如,基地台114a、114b)接收加上或取代GPS晶片組136資訊之位置資訊,和/或根據從兩個或多個鄰近基地台接收到的信號的定時來確定其位置。應該理解的是,在保持符合實施方式的同時,WTRU 102可以通過任何適當的位置確定方法獲得位置資訊。
處理器118可進一步耦合到其他週邊設備138,所述週邊設備138可包括一個或多個提供附加特性、功能和/或有線或無線連接性的軟體和/或硬體模組。例如,週邊設備138可包括加速計、電子羅盤、衛星收發器、數位相機(用於圖像或視頻)、通用串列匯流排(USB)埠、振動裝置、電視收發器、無線耳機、藍芽R模組、調頻(FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視頻遊戲機模組、網際網路瀏覽器,等等。
第1C圖是根據實施方式的RAN 104和核心網路106的系統圖。RAN 104可以是採用IEEE 802.16無線電技術通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c進行通信的存取服務網路(ASN)。如下面進一步所討論的,在WTRU 102a、102b、102c、RAN 104與核心網路106的不同功能實體間的通信鏈路可以被定義為參考點。
如第1C圖所示,RAN 104可以包括基地台140a、140b、140c和ASN閘道142,但應理解的是在保持符合實施方式的同時,RAN 104可以包括任意數量的基地台和ASN閘道。基地台140a、140b、140c可以各自與RAN 104中的特別胞元(未示出)相關聯,且可以各自包括一個或多個收發器以用於通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通信。在一個實施方式中,基地台140a、140b、140c可以實施MIMO技術。因此,例如基地台140a可以使用多個天線向WTRU 102傳送無線信號以及從WTRU 102接收無線信號。基地台140a、140b、140c也可以提供移動性管理功能,如交遞觸發、隧道建立、無線電資源管理、訊務分類、服務品質(QoS)策略增強,等等。ASN閘道142可以作為訊務聚合點,且可以負責尋呼、用戶檔的快取、路由至核心網路106,等等。
WTRU 102a、102b、102c與RAN 104間的空中介面116可以被定義為R1參考點,該R1參考點實施IEEE 802.16規範。此外,每個WTRU 102a、102b、102c可以建立與核心網路106的邏輯介面(未示出)。WTRU 102a、102b、102c與核心網路106間的邏輯介面可以被定義為R2參考點,該R2參考點可以用於鑑別、授權、IP主機配置管理和/或移動性管理。
基地台140a、140b、140c中的每個基地台間的通信鏈路可以被定義為R8參考點,該R8參考點包括用於促成基地台間WTRU切換和資料傳輸的協定。基地台140a、140b、140c與ASN閘道215間的通信鏈路可以被定義為R6參考點。R6參考點可以包括用於基於與每個WTRU 102a、102b、102c相關聯的移動性事件促成移動性管理的協定。
如第1C圖所示,RAN 104可以連接至核心網路106。RAN 104與核心網路106間的通信鏈路可以被定義為R3參考點,該R3參考點包括用於促成例如資料傳輸和移動性管理能力的協定。核心網路106可以包括移動IP家庭代理(MIP-HA)144,鑑別、授權、計費(AAA)伺服器146和閘道148。雖然上述元件中的每個元件被描述為核心網路106的一部分,但應當理解的是可以由核心網路營運商之外的實體擁有和/或操作這些元件中的任何一個。
MIP-HA可以負責IP位址管理,且可以使WTRU 102a、102b、102c能夠在不同的ASN和/或不同的核心網路間漫遊。MIP-HA 144可以為WTRU 102a、102b、102c提供到分組交換網路(如網際網路110)的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP致能裝置間的通信。AAA伺服器146可以負責用戶鑑別和支援用戶服務。閘道148可以促成與其他網路的交互工作。例如,閘道148可以向WTRU 102a、102b、102c提供到電路交換網路(如PSTN 108)的存取,以促成WTRU 102a、102b、102c與傳統陸線通信裝置間的通信。此外,閘道148可以向WTRU 102a、102b、102c提供到網路112的存取,網路112可以包括由其他服務供應商擁有和/或操作的其他有線或無線網路。
雖然在第1C圖中未示出,但應當理解的是RAN 104可以連接至其他ASN且核心網路106可以連接至其他核心網路。RAN 104與其他ASN間的通信鏈路可以被定義為R4參考點,R4參考點可以包括用於協調RAN 104與其他ASN間的WTRU 102a、102b、102c的移動性的協定。核心網路106與其他核心網路間的通信鏈路可以被定義為R5參考點,R5參考點可以包括用於促成家庭核心網路與拜訪核心網路間的交互工作的協定。
其他網路112可以進一步連接至基於IEEE 802.11的無線區域網路(WLAN)160。WLAN 160可以包括存取路由器165。該存取路由器可以包含閘道功能性。存取路由器165可以與多個存取點(AP)170a、170b通信。存取路由器165與AP 170a、170b間的通信可以經由有線乙太網路(IEEE 802.3標準)或任意類型的無線通信協定。AP 170a通過空中介面與WTRU 102d無線通信。雖然參考802.11描述了該系統,但是可以使用任意其他無線通信系統。例如,其他無線通信系統可以是全球移動通信系統(GSM)、無線區域網路(WLAN)、長期演進(LTE)、寬頻分碼多重存取(WCDMA)、通用移動電信系統(UMTS)等。
第2圖是混合內容傳遞網路(CDN)(HCDN)系統的示例。第2圖顯示了三個HCDN系統200、205和210的示例。HCDN系統200可以是傳統的CDN且包括初始伺服器212、三個代理或索引伺服器214和六個用戶216。HCDN系統205可以是集中式P2P且包括代理或索引伺服器214和四個用戶216。HCDN系統210包括初始伺服器212、三個代理或索引伺服器214和九個用戶216。
HCDN可以使用代理伺服器作為追蹤器,其也可以作為種子。在一個示例中,對於軟體更新的大規模傳遞,可以使用混合點對點CDN模型來幫助減少CDN上的負載。在另一示例中,可以使用CDN傳遞向既可以是P2P索引伺服器又可以是內容伺服器的邊緣伺服器推送內容。例如,P2P索引伺服器在點對點流協定(PPSP)術語中可以是追蹤器。特別地,CDN邊緣節點可以在P2P協定中被涉及。
對於P2P系統,可以具有兩個或更多方式與CDN進行交互工作。一種方式可以包括用作內容源伺服器的CDN。在另一方式中,可以增強CDN邊緣伺服器來執行網路對等體的功能性。
第3圖是用於整合的網際網路協定(IP)多媒體子系統(IMS)P2P CDN架構的示例。在一個示例中,內容片斷請求可以到達CDN。第3圖包括信令和資料或媒體路徑。WTRU1 301可以與WTRU2 302傳送信令和媒體。WTRU1 301可以與代理呼叫狀態控制功能(P-CSCF)303傳送信令。P-CSCF 303可以與詢問/服務(I/S)CSCF 304傳送信令。I/S CSCF 304既可以與追蹤器AS 306又可以與家庭用戶伺服器(HSS)305傳送信令。HSS 305可以與追蹤器AS 306傳送信令。追蹤器 AS 306既可以與內容源伺服器(CSS)307又可以與CCS 308傳送信令。WTRU1 301可以與CSS 307傳送信令和媒體。CSS 307可以與CSS 308傳送信令和媒體。
在一個示例中,內容片斷請求可以直接到達在IMS中註冊的邊緣伺服器。在另一示例中,內容片斷請求可以往CDN控制器而去,該CDN控制器可以在IMS中註冊且然後可以內部地轉發該請求至適當的代理。第4圖和第5圖示出了這些示例。
第4圖是在IMS CDS中註冊的CDN部件的示例。WTRU-1 401可以向追蹤器AS 402傳送對對等體列表的請求。追蹤器AS 402然後可以向WTRU-1 401傳送對等體列表以回應該請求。WTRU-1可以向代理呼叫狀態控制功能-1(P-CSCF-1)404傳送對第一片斷@邊緣伺服器-1(1stpiece @edge server-1)409、第二片斷@邊緣伺服器-2(2ndpiece @edge server-2)410和第三片斷@WTRU-2(3rdpiece @WTRU-2)408的請求。對第一、第二和第三片斷的請求可以從P-CSCF-1 404轉發至核心實體406。核心實體406可以轉發對第三片斷的請求至P-CSCF-2 407,轉發對第一片斷的請求至邊緣伺服器-1 409,以及轉發對第二片斷的請求至邊緣伺服器-2 410。WTRU-1 401然後可以向追蹤器AS 402傳送更新狀態報告。
第5圖是沒有在IMS CDS中註冊的CDN部件的示例。WTRU-1 501可以向AS(追蹤器)502傳送對對等體列表的請求。AS(追蹤器)502然後可以向WTRU-1 501傳送對等體列表以回應該請求。WTRU-1可以向P-CSCF 504傳送對第一片斷@CDN-1、第二片斷@CDN-2和第三片斷@WTRU-2的請求。對第一、第二和第三片斷的請求可以從P-CSCF-1 504向核心實體506轉發。核心實體506可以轉發對第三片斷的請求至P-CSCF-2 507以及轉發對第一片段和第二片斷的請求至CDN控制器510。CDN控制器510然後可以轉發對第一片斷的請求至邊緣伺服器-1 511,以及轉發對第二片斷的請求至邊緣伺服器-2 512。WTRU-1 501然後可以向AS(追蹤器)502傳送更新狀態報告。
與PPSP信令相關聯的Bittorent和eMule可以由網際網路工程任務組(IETF)PPSP WG執行。使用Bittorent方法可以包括使用伺服器側活動部件以及使用特製的URL處理統一資源定位符(URL)請求。例如,伺服器側活動部件可以是個人主頁(PHP)腳本。Bittorent改良方法中的URL的示例可以是:
該Bittorent改良方法可以在元資料檔案中放置超文本傳輸協定(HTTP)種子資訊,該種子資訊可以是在加入P2P群之前獲得的資訊的靜態片斷。
HTTP GET(獲得)命令可以被建議作為對等體-CDN(HTTP)消息。HTTP GET命令可以用於在使用HTTP伺服器的靜態種子的上下文中與Bittorent改良方法相關聯。例如元資料檔案可以是洪流檔案(torrent file)。
HTTP的擴展可以用於轉換用戶端-伺服器協定至P2P協定,其中當存取擁擠的網路服務器時用戶端可以服務內容,並受益於‘針鋒相對(tit for tat)’策略,因為擁擠的網路服務器可能會扼殺最初非參與的用戶端。例如,用戶端可以是瀏覽器。雖然HTTP(P2P)可能提出P2P的感興趣應用來解決快閃擁擠問題,但是HTTP可能不能整合到完全展開的P2P協定中。在CDN的上下文中,HTTP(P2P)可以由代理伺服器實施,代理伺服器也可以通過使用混合CDN模型產生。
點對點流媒體協定(PPSP)IETF工作組可以定義點對點協定和對等體到追蹤器協定。此外,DECADE可以與PPSP整合。同樣在PPSP WG中,重新載入(RELOAD)(例如,由P2PSIP WG自我發展)可能已經被提出以實施分散式追蹤器。例如,用戶端可以使用重新載入來定位重新載入追蹤器覆蓋範圍內的追蹤器,且然後可以使用PPSP追蹤器協定連接至追蹤器。
雖然PPSP可以被設計成使用集中式追蹤器和傳遞流內容來構建P2P網路,但P2P會話初始化協定(P2PSIP)可以被設計成構建P2P覆蓋網路。CDN和P2P協定的組合可以分為兩個類別:緊密整合和靜態鬆散整合。
在緊密整合中,CDN邊緣伺服器可以使用P2P協定。CDN機制可以被用於推送邊緣處的內容,其中P2P協定可以被用於傳遞內容。混合CDN是這類組合的示例。
在靜態鬆散整合中,內容可以被推送到CDN上或內容可以替代地被儲存在單個網路服務器而不需使用CDN。然後可以啟動P2P群,該P2P群包含關於為HTTP統一資源識別符(URI)的片斷的定位資訊的資訊。Bittorent方法是一個示例。
在CDN和P2P整合中,或者鬆散整合或者緊密整合,CDN邊緣伺服器可以通過內容採集和攝取程式從外部源獲得內容。CDN邊緣伺服器可以作為P2P網路的內容源。CDN邊緣伺服器可以不獲得來自P2P網路中的對等體的內容。
公開了更動態的鬆散整合。這種更動態的鬆散整合可以允許P2P網路中的節點動態地公佈CDN中可用的內容片斷,直接上傳內容片斷至CDN,重定向對等體以從CDN獲得內容,以及將CDN用於更有效的內容傳遞。動態鬆散整合中的內容片斷可以被動態地增加入CDN中和從CDN中動態地移除,這在靜態鬆散整合中是沒有實現的。這可以有效地調適CDN的使用以在最需要的時候幫助P2P網路中的內容傳遞。任何當前部署的CDN可以與任何P2P協定相互工作,這在緊密整合中還沒有實現。
引入了使用用於儲存的CDN後端的新P2P節點。該P2P節點可以稱為網路儲存控制對等體(NSCP)。NSCP可以使用P2P協定來加入和參與群。例如,P2P協定可以是PPSP中的對等體到追蹤器和點對點。在一個示例中,可以選擇PPSP作為P2P協定的示例。也可以使用其他的P2P協定。
NSCP公佈的內容片斷可以使用對等體到追蹤器或對等體到對等體協定而被儲存在CDN中。依賴於所選擇的解決方案,其他對等體可以直接通過追蹤器或通過來自NSCP的重定向來學習CDN上的片斷的URI。
第6圖是基於追蹤器的整合模型的示例。追蹤器600提供關於當前群的資訊至NSCP 630(601)。NSCP 630加入群並從追蹤器600接收對等體列表(602)。NSCP 630向追蹤器600提供儲存在CDN中的程序塊(chunk)列表(602)。追蹤器600定期向NSCP 630提供統計資料(602)。攝取閘道640從外部源650下載內容(603)。攝取閘道功能可以是外部的或與NSCP 630搭配使用。
WTRU-1 610加入群,從追蹤器600接收對等體列表,以及尋找程序塊(604)。對等體列表可以包括CDN程序塊列表。WTRU-2 620加入群,從追蹤器600接收對等體列表,以及尋找程序塊(605)。對等體列表可以包括CDN程序塊列表。WTRU-1 610向WTRU-2 620傳送GET消息(606)。WTRU-2 620向WTRU-1 610傳送程序塊以回應GET消息(606)。WTRU-2 620向CDN 660傳送GET消息(607)。CDN 660向WTRU-2 620傳送HTTP GET程序塊以回應GET消息(607)。NSCP 630可以與不止一個CDN有介面。CDN 660從攝取閘道 640攝取內容(608)。追蹤器600可以使用對等體到追蹤器協定進行通信。WTRU-1 610可以使用點對點協定與WTRU-2 620通信。
NSCP可以被用於初始地播種群,或其可用於啟動現有群。通過使用追蹤器協定或另外協定(如網路服務或SIP),追蹤器可以向NSCP提供用以加入的群列表以及額外的群資訊。額外的群資訊的示例可以包括內容源位置URI,以及NSCP是否可以是群的主種子。NSCP可以使用對等體到追蹤器協定來加入群。
追蹤器可以實施針對NSCP的可選擇的存取控制,以阻止諸如對等體以未授權的方式使用第三方資源的問題。例如,NSCP可以被提供有對等體ID和包括特性授予NSCP狀態的證書。當從NSCP接收到證書時,追蹤器可以接受NSCP。可以替代地使用其他授權方法,包括在追蹤器中供應NSCP對等體ID。
定期或按需地,追蹤器可以向NSCP提供群統計。例如,群統計可以是對等體群量水準或有多少片斷是普及的/不普及的/不存在。NSCP可以使用該資訊來決定向CDN上傳極少片斷,或從CDN中刪除普及的片斷。其他演算法可以被用於決定哪個片斷將上傳或刪除。
在示例中,NSCP可以使用使用HTTP的對等體可存取的基於CDN的儲存後端。然而,也可以使用另一網路儲存技術。還可以使用IETF協定DECADE和WebDAV。可以用非CDN後端來實施NSCP。例如,NSCP可以使用第三方DECADE或WebDAV帳戶來具體化儲存並可以消除維持大量儲存節點的負擔和風險。在另一示例中,NSCP可以使用雲儲存服務或虛擬化服務(使用通過使用網路服務介面上傳和刪除片斷)。例如,網路服務介面可以是SOAP或REST介面。片斷可以通過使用例如HTTP GET或簡單物件存取協定(SOAP)請求之對等體而被檢索。
NSCP也可以使用自己的記憶體作為常規對等體。在這個混合示例中,NSCP可以作為用於其本地儲存的所有內容的常規對等體以及作為用於儲存在CDN中的內容的NSCP來與系統交互作用。例如,這種混合示例可以用於用由CDN或其他遠端儲存後端提供的額外的靈活儲存容量來補充正則P2P種子。
每當NSCP可能需要從CDN放置或刪除片斷時,NSCP可以直接地或通過閘道使用CDN攝取介面。使用閘道可能有利於適應於改變的CDN,因為CDN可以提供他們自己獨有的攝取介面。使用閘道還有利於適應于被平行使用的多個CDN。可替換地,NSCP(或閘道)可以使用符合標準的協定來與CDN有介面。可以通過CDN互連(CDNI)IETF工作組提供這種協定。特別地,CDNI元資料應用程式化介面(API)和採集API可以一起使用來以符合標準的方式實施介面,而不需要來自符合CDNI的CDN的額外特徵。閘道可以有用於將所使用的CDN的身份和多樣性與NSCP隔離。NSCP和CDN攝取閘道間的協定可以是新的標準介面,例如基於HTTP的RESTful介面,或者可以是基於CDNI元資料和採集API。
第6圖和第7圖顯示了外部內容可以從閘道上傳到CDN的“推送(push)”型攝取。可替換地,例如,當使用CDNI採集時,可以使用“提取(pull)”型攝取。在提取示例中,基於由閘道提供的資訊,CDN可以從內容源直接獲得內容。NSCP還可以使用P2P協定從其他P2P對等體獲得片斷,然後通過閘道“推送”這些片斷至CDN。
作為採用追蹤器的初始信令處理的一部分,NSCP可以將自己公佈為基於HTTP的NSCP。例如,採用追蹤器的初始信令處理可以在PPSP對等體到追蹤器連接(CONNECT)消息中。NSCP還可以向追蹤器公佈哪些內容片斷被儲存在CDN中以及在哪裡可以對其進行檢索的URI。例如,可以在給追蹤器的PPSP STAT_REPORT(統計報告)消息中檢索URI。
當群中的其他對等體向追蹤器查詢對等體列表時,追蹤器回應可以包括CDN URI以及正則對等體列表。對等體可以不從NSCP中檢索內容點陣圖。例如,內容點陣圖可能是指示哪個片斷由對等體所保持的點陣圖。對等體可以僅僅從追蹤器中檢索CDN URI。片斷是優先從CDN中還是從正則對等體中檢索是可以在用戶端、追蹤器或二者中獲得的策略決定。例如,如果在追蹤器中取得策略決定,那麼這可以由選擇性地提供CDN URI的追蹤器來實現。
對等體鑑別或授權資訊可以被添加到各種消息中。例如,對等體鑑別或授權可以導致對等體通過使用從追蹤器獲得的權杖來使用HTTP鑑別方法而檢索內容片斷。該權杖可以已經由NSCP初始地提供給追蹤器。
第7圖是示例性的基於追蹤器的整合模型消息流。第7圖描述了當與作為P2P協定的PPSP一起使用時的消息流的示例。到追蹤器的消息或來自追蹤器的消息可以是對等體到追蹤器消息。STAT_REPORT消息可以是使追蹤器報告統計到對等體而非相反的新擴展。SWARM_STATS(群統計)可以被添加到PPSP追蹤器協定中以向NSCP提供群列表和相關資訊。可以省略回應消息,除非他們攜帶了重要資訊。協定可以在圓括號間被指示。可使用術語“REST”指示基於RESTful HTTP的介面,例如,CDNI或所有物,但也可以使用其他協定。
追蹤器703使用PPSP或其他協定向NSCP 740傳送SWARM_STATS(708)。對等體-1 701向追蹤器703傳送PPSP CONNECT(PPSP 連接)消息(709)。對等體-1 701向追蹤器703傳送PPSP JOIN(PPSP 加入)消息(710)。NSCP 704可以決定例如加入群S,而且可以直接或間接地從追蹤器資訊中獲得外部源URI。對等體-2 702向追蹤器703傳送PPSP CONNECT消息(711)。對等體-2 702向追蹤器703傳送PPSP JOIN消息(712)。NSCP 704向追蹤器703傳送PPSP CONNECT消息(713)。追蹤器703從接收到的CONNECT消息中識別作為NSCP的對等體(714)。NSCP 704向追蹤器703傳送PPSP JOIN消息(715)。追蹤器703向NSCP 704傳送包括來自追蹤器的群統計的PPSP STAT_REPORT消息(716)。
NSCP 704決定上傳片斷#12(717)。NSCP 704向攝取閘道705傳送包括群S和片斷#12的REST UPLOAD(REST 上傳)消息(718)。攝取閘道705向外部源707傳送HTTP GET片斷#12消息(719)。攝取閘道705向CDN 706傳送REST UPLOAD片斷#12消息(720)。攝取閘道705向NSCP 704傳送包括CDN URI的REST UPLOAD回應(721)。NSCP 704向追蹤器703傳送包括用於片斷#12的URI的PPSP STAT_REPORT(722)。對等體-2 702向追蹤器703傳送PPSP FIND(PPSP 找到)片斷#12消息(723)。追蹤器703向對等體-2 702傳送包括CDN URI的PPSP FIND回應(724)。對等體-2 702在可能的源中選擇CDN URI(725)。
對等體-2 702向CDN 706傳送HTTP GET片斷#12 URI(726)。對等體-2 702向追蹤器703傳送包括片斷#12的PPSP STAT_REPORT(727)。對等體-1 701向追蹤器703傳送PPSP FIND片斷#12消息(728)。追蹤器703向對等體-1 701傳送包括CDN URI和對等體-2的PPSP FIND回應(729)。對等體-1 701在可能的源中選擇對等體-2(730)。對等體-1 701使用對等體到追蹤器協定向對等體-2 702傳送PPSP Fetch(PPSP 取得)片斷#12消息(731)。對等體-1 701向追蹤器703傳送包括片斷#12的PPSP STAT_REPORT(732)。
追蹤器703向NSCP 704傳送包括來自追蹤器的群統計的PPSP STAT_REPORT(733)。NSCP 704刪除片斷#12(734)。NSCP 704向攝取閘道705傳送包括群S和片斷#12的REST DELETE(REST 刪除)消息(735)。攝取閘道705向CDN 706傳送REST DELETE片斷#12消息(736)。NSCP 704向追蹤器703傳送包括片斷#12的URI的PPSP STAT_REPORT(737)。
第8圖是基於對等體的整合模型的示例。追蹤器AS 800向NSCP 830提供關於當前群的資訊(801)。NSCP 830加入群並從追蹤器AS 800接收對等體列表(802)。NSCP 830向追蹤器AS 800宣告網路儲存類型(802)。追蹤器AS 800週期地向NSCP 830提供統計(802)。攝取閘道從外部源850下載內容(803)。攝取閘道功能可以是外部的或是與NSCP 830搭配使用。
WTRU-1 810加入群,從追蹤器800接收對等體列表,並尋找程序塊(804)。對等體列表中的對等體可以與網路儲存類型相關聯。WTRU-2 820加入群,從追蹤器800接收對等體列表,以及尋找程序塊(805)。對等體列表中的對等體可以與網路儲存類型相關聯。NSCP 830向WTRU-2 820傳送對於CDN程序塊的參考。
WTRU-2 820向CDN 860傳送GET消息(807)。CDN 860向WTRU-2 820傳送HTTP GET程序塊以回應GET消息(807)。WTRU-1 810向WTRU-2 820傳送GET消息(808)。WTRU-2 820向WTRU-1 810傳送程序塊以回應GET消息(808)。NSCP 830可以與不止一個CDN 860有介面。CDN 860從攝取閘道860攝取內容(809)。追蹤器800可以使用對等體到追蹤器協定進行通信。WTRU-1 810和NSCP 830可以使用點對點協定與WTRU-2 820進行通信。
作為加入過程的一部分,NSCP可以公佈自己為基於HTTP的NSCP。例如,加入過程可以處於PPSP對等體到追蹤器CONNECT消息中。NSCP可以不向追蹤器宣告哪些內容片斷被儲存在CDN中以及可以在哪裡檢索URI。當追蹤器包括對等體列表中的NSCP時,追蹤器可以注意到NSCP是基於CDN的對等體。例如,追蹤器可以在給對等體的FIND回應中包括對等體列表中的NSCP。例如,通過使用網路儲存類型參數和將其值設置成HTTP,追蹤器可以注意到NSCP是基於CDN的對等體。當選擇對等體時,可以由對等體使用該資訊來影響它們的選擇。
NSCP可以作為正則對等體與追蹤器聯繫。在這個示例中,追蹤器可能不能關聯與對等體列表中被提供給其他對等體的NSCP相關聯的網路儲存類型。這種限制可能是需要的,因為其可以自然地將NSCP使用限制在小部分的對等體。在另一示例中,NSCP可以向追蹤器宣告其網路儲存類型,且追蹤器可以在對等體列表中不包括該資訊。
對等體可以直接地通過使用點對點協定從NSCP中獲得內容點陣圖。該點陣圖可以指示哪些內容片斷可從NSCP獲得。當對等體使用點對點消息從NSCP得到給定的內容片斷時,NSCP可以用向著儲存在CDN上的片斷的URI的重定向作答,而不是用內容片斷自身作答。請求對等體可以使用HTTP以從CDN中檢索片斷。
在存取控制方案中,追蹤器可以僅接受群中的被鑑別的NSCP且對等體可以接受僅來自被追蹤器宣告為NSCP的節點的到URI的重定向。這可以消除正則對等體濫用通常在P2P對等體中實施的“針鋒相對”獎勵制度或以未授權的方式使用第三方資源的風險。
第9圖是基於對等體的整合模型消息流的示例。第9圖描述了當本發明與作為P2P協定的PPSP一起使用時的消息流的示例。到或來自追蹤器的消息可以是對等體到追蹤器消息。STAT_REPORT消息可以是新的擴展以使追蹤器報告統計給對等體而非相反情況。可以在PPSP追蹤器協定中增加SWARM_STATS(群統計)來提供群列表和相關資訊給NSCP。可以省略回應消息,除非他們攜帶了重要資訊。可以在括弧中表明協定。術語“REST”可以用於表示基於RESTful HTTP的介面,例如CNDI或所有物,但也可以使用其他協定。
追蹤器903使用PPSP或另一協定傳送SWARM_STATS至NSCP 704(908)。對等體-1 901傳送PPSP CONNECT消息至追蹤器903(909)。對等體-1 901傳送PPSP JOIN消息至追蹤器903(910)。NSCP 904可以決定例如加入群S,以及可以直接或間接地從追蹤器資訊中獲得外部源的URI。對等體-2 902傳送PPSP CONNECT 消息至追蹤器903(911)。對等體-2 902傳送PPSP JOIN消息至追蹤器903(912)。NSCP 904傳送PPSP CONNECT消息至追蹤器903(913)。追蹤器903從接收到的CONNECT消息中識別作為NSCP的對等體(914)。NSCP 904傳送PPSP JOIN消息至追蹤器903(915)。追蹤器903傳送包括來自追蹤器的群統計的PPSP STAT_REPORT消息至NSCP 904(916)。
NSCP 904決定上傳片斷#12(917)。NSCP 904傳送包括群S和片斷#12的REST UPLOAD消息至攝取閘道905。攝取閘道905傳送HTTP GET片斷#12消息至外部源907(919)。攝取閘道905傳送REST UPLOAD片斷#12消息至CDN 906(920)。攝取閘道905傳送包括CDN URI的REST UPLOAD回應至NSCP 904(921)。對等體-2 902傳送PPSP FIND片斷#12消息至追蹤器903(922)。追蹤器903傳送包括NSCP的PPSP FIND回應至對等體-2 902(923)。NSCP可以包括HTTP網路儲存類型。
對等體-2使用點對點協定向NSCP 904傳送PPSP獲得內容點陣圖消息(924)。NSCP 904傳送包括點陣圖中的片斷#12的PPSP回應(925)。對等體-2 902在可能的源中選擇NSCP(926)。對等體-2 902使用點對點協定向NSCP 904傳送PPSP取得片斷#12消息(927)。NSCP 904向對等體-2 902傳送重定向至CDN URI的PPSP回應(928)。對等體-2 902向CDN 906傳送HTTP GET片斷#12 URI(929)。
機制可以存在以阻止由NSCP管理的CDN帳戶的誤用。例如,如果所有的對等體都被程式化以優先使用NSCP,那麼P2P群可以變成集中式的,因為更多的對等體知道了NSCP。另一方面,如果對等體被程式化以優先獲得來自正則對等體的片斷,那麼CDN種子的影響可能是非常有限的。這可能類似於P2P流系統所面對的用於均衡快取伺服器種子P2P群的使用的問題。例如,使用P2P訊務卸載快取伺服器,同時在需要時使用快取伺服器來維持對等體的必要的吞吐量。
除了在P2P系統中實施的演算法之外,NSCP能夠基於追蹤器所提供的群資訊來上傳和刪除到/來自網路儲存的片斷。例如,如果片斷變得普及,則其在CDN上的存在可能不再是必要的並可能被移除。在另一示例中,如果CDN種子在1個小時之後不再對群做出貢獻,那麼上傳的片斷可以與1小時的生命期相關聯,在此之後CDN可以將其刪除且NSCP可以從其內容點陣圖中將其移除。
當就儲存空間和頻寬使用而言位於給定預算中時,NSCP連同閘道可以瞄向全局最佳化其對所有群的貢獻。如果由NSCP所維護的CDN帳戶是滿的,那麼NSCP可以作出從來自CDN的群S1中刪除內容的片斷的決定,因為NSCP可以判斷新的片斷將對群S2貢獻更多。在另一示例中,為了限制對特別群的CDN頻寬貢獻,因為群正在將其過度使用,NSCP可以刪除該片斷。NSCP可以用來確保CDN帳戶約束中的群之間的公平的參數的示例包括但不限於對CDN頻寬、儲存空間和體驗品質(QoE)的每個群的軟限制或硬限制。例如,QoE可以是平均重放緩衝大小、緩衝缺乏的數量和長度。
在另一示例中,做出對IMS P2P內容傳遞系統架構的更新,來以動態方式將CDN整合到群中。這可以包括新的內容快取伺服器(CCS)功能的類型,其可以被稱為基於CDN的內容快取伺服器(基於CDN的CCS)。基於CDN的CCS可以包括三個子功能,該三個子功能可以包括但不限於NSCP、未被修改的第三方CDN和二者間的閘道。可以引入或擴展介面以支援新的基於CDN的CCS。可以沒有針對CDN的修改。
第10圖是更新後的IMS P2P CDS架構的示例。基於CDN的內容快取伺服器(基於CDN的CCS)可以提供類似於內容快取伺服器(CCS)的功能。例如,通過使用從內容資源伺服器(CSS)獲得的內容,基於CDN的CCS可以被用於播種流的P2P傳遞。作為可以使用P2P協定向其他對等體提供局部儲存的內容片斷的CCS的替換,基於CDN的CCS可以在CDN中儲存內容片斷,並僅使用P2P協定來散佈片斷位置。基於CDN的CCS可以被用作常規CCS(其完全從開始播種群,或作為互補的快取)而用於在需要時啟動現有的群。基於CDN的CCS功能可以由網路儲存控制對等體、CDN攝取閘道和CDN組成。
基於CDN的快取伺服器1001可以包括NSCP 1005、CDN攝取閘道1010和內部的或第三方CDN 1015。NSCP 1005可以與WTRU1 1025、追蹤器 AS 1045、CSS 1055和CDN攝取閘道1010傳送信令。CDN攝取閘道1010可以與CSS 1055和內部的或第三方CSN 1015兩者傳送媒體。內部的或第三方CDN 1015可以與WTRU1 1025和CSS 1055兩者傳送媒體。WTRU1 1025可以與WTRU2 1020傳送媒體和信令。WTRU可以與P-CSCF 1030傳送信令。P-CSCF 1035可以與I/S CSCF 1035傳送信令。I/S CSCF 1035可以與HSS 1040和追蹤器AS 1045兩者傳送信令。HSS 1040可以與追蹤器AS 1045傳送信令。追蹤器AS 1045可以與CSS 1050和CSS 1055兩者傳送信令。WTRU1 1025可以與CSS 1050傳送媒體和信令。CSS 1050可以與CSS 1050傳送媒體和信令。
對於網路儲存控制對等體功能,可以擴展追蹤器協定以支援額外的功能性。例如,網路儲存控制功能可以包括新的消息SWARM_STATS、從追蹤器傳送至對等體的STAT_REPORT消息的擴展和FIND消息的擴展,以支援儲存類型資訊。介面Tc_2可以表示第10圖中的這個擴展的介面。
CDN攝取閘道可以在公共攝取介面(Ingest)和由第三方CDN營運商提供的攝取介面(CDNIngest)之間進行轉化。例如,如果NSCP確定上傳內容的特別片斷,那麼閘道可以使用SC_m從CSS將其獲得,或者通過Ingest介面從NSCP將其獲得,並可以使用HTTP PUT(張貼)或POST(郵寄)命令將其上傳至第三方CDN。這可以是私有API上的“推送”。在另一示例中,NSCP可以確定上傳內容的片斷。閘道可以向CDN提供內容URI,該CDN可以使用HTTP GET將其獲得。這可以是CDNI採集介面上的“提取”。上傳至CDN的內容片斷可以從非P2P內容源接收到,但也可以通過NSCP從其他對等體接收到。例如,非P2P內容源可以是CSS。
CDN可以位於IMS營運商域或第三方域內。CDN可通過諸如DECADE和WebDAV可以使用的協定之類的其他協定來支援典型為HTTP的PP_m3介面。例如,HTTP可以是GET。
可以有三個不同的部署選項可能。在第一部署選項中,NSCP和CDN攝取閘道可以是單個節點或在兩個專用節點中。這可能類似於正則CCS,但僅帶有最少量的附著儲存容量。
在第二部署選項中,在帶有或不帶有CDN攝取閘道的情況下,NSCP可以在正則CCS節點中實施。這可以有助於“按需”增加正則CCS。例如,在高峰負荷時間,CCS能夠使用CDN來補充自己的儲存容量。
在第三部署選項中,在帶有或不帶有NSCP的情況下,CDN攝取閘道可以在會話邊界控制器(SBC)節點中實施。SBC的示例可以是IMS邊界控制功能,該功能由信令面上的互連邊界控制功能(IBCF)和媒體面上的轉換閘道(TrGW)組成。例如,CDN攝取閘道可以位於TrGW中,且NSCP可以位於TrGW、IBCF中或分佈在二者之間。
可以具有其他的選項來部署NSCP,包括在媒體資源功能(MRF)中或作為應用伺服器。
第11、12和13圖描述了額外的部署選項,而不是使用專用的節點。第11、12和13圖類似於第10圖(除了NSCP、CDN攝取閘道和內部的或第三方CDN的位置之外)。
第11圖是使用SBC的部署選項的示例。在第11圖中,NSCP 1105和CND攝取閘道1110都位於會話邊界控制器1101中。內部的或第三方CDN 1115沒有位於會話邊界控制器1101中,仍然位於IMS營運商域或第三方域中。
第12圖是使用混合CCS和SBC的部署選項的示例。在第12圖中,NSCP 1205位於CSS 1050中。CDN攝取閘道1210位於會話邊界控制器1201中。內部的或第三方CDN 1215沒有位於CSS 1050或會話邊界控制器1201中,仍然位於IMS營運商域或第三方域中。
第13圖是使用CCS的部署選項的示例。在第13圖中,NSCP 1305和CDN攝取閘道1310都位於CSS 1050中。內部的或第三方CDN 1215沒有位於CSS 1050中,仍然位於IMS營運商域或第三方域中。
第14圖是NSCP的示例。NSCP 1400可以包括收發器1405、處理器1410和儲存單元1415。收發器1405可以傳送和接收NSCP 1400和追蹤器之間有關對等體和群的資訊。處理器1410可以處理從追蹤器接收到的對等體資訊。儲存單元1415可以儲存從追蹤器接收到的對等體資訊。
實施例
1、一種用於在支援點對點(P2P)操作的網路儲存控制對等體(NSCP)中使用的方法,該方法包括:
從追蹤器接收資訊,其中所述資訊包括群統計。
2、根據實施例1所述的方法,進一步包括:
基於接收到的資訊選擇和加入群。
3、根據實施例1-2中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
從所述追蹤器接收第一統計報告,其中所述第一統計報告包括額外的群統計。
4、根據實施例1-3中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
基於接收到的第一統計報告確定是否上傳資訊至攝取閘道。
5、根據實施例1-4中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
傳送上傳請求消息至所述攝取閘道。
6、根據實施例1-5中任意一項所述實施例的方法,進一步包括:
從所述攝取閘道接收上傳回應。
7、根據實施例1-6中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
傳送第二統計報告至追蹤器;其中所述第二統計報告包括上傳資訊的統一資源識別符(URI)。
8、根據實施例1-7中任意一項實施例所述的方法,其中從所述追蹤器接收到的所述群統計包括群的列表。
9、根據實施例1-8中任意一項實施例所述的方法,其中所述上傳請求消息包括群識別(ID)和資訊片段ID。
10、根據實施例1-9中任意一項實施例所述的方法,其中所述上傳回應包括內容傳遞網路(CDN)URI。
11、根據實施例1-10中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
從所述追蹤器接收更新後的統計報告,其中所述更新後的統計報告包括額外的群統計。
12、根據實施例1-11中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
基於接收到的更新後統計報告確定是否刪除所述資訊。
13、根據實施例1-12中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
傳送刪除請求消息至所述攝取閘道。
14、根據實施例1-13中任意一項實施例所述的方法,其中所述刪除請求消息包括群識別(ID)和資訊片段ID。
15、根據實施例1-14中任意一項實施例所述的方法,其中所述NSCP位於內容傳遞網路(CDN)快取伺服器中。
16、根據實施例1-15中任意一項實施例所述的方法,其中所述NSCP位於會話邊界控制器中。
17、根據實施例1-16中任意一項實施例所述的方法,其中所述NSCP位於內容源伺服器(CSS)中。
18、一種網路儲存控制對等體(NSCP),包括:
收發器,被配置成從追蹤器接收資訊,其中所述資訊包括群統計。
19、根據實施例18所述的NSCP,進一步包括:
處理器,被配置成基於接收到的資訊選擇和加入群。
20、根據實施例18-19中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述收發器進一步被配置成從所述追蹤器接收第一統計報告,其中所述第一統計報告包括額外的群統計。
21、根據實施例18-20中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述處理器進一步被配置成基於接收到的第一統計報告確定是否上傳資訊至攝取閘道。
22、根據實施例18-21中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述收發器進一步被配置成傳送上傳請求消息至所述攝取閘道和從所述攝取閘道接收上傳回應。
23、根據實施例18-22中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述收發器進一步被配置成傳送第二統計報告至追蹤器,其中所述第二統計報告包括上傳資訊的統一資源識別符(URI)。
24、根據實施例18-23中任意一項實施例所述的NSCP,其中從所述追蹤器接收到的所述群統計包括群的列表。
25、根據實施例18-24中任意一項實施例所述的NSCP,其中所述上傳請求消息包括群識別(ID)和資訊片段ID。
26、根據實施例18-25中任意一項實施例所述的NSCP,其中所述上傳回應包括內容傳遞網路(CDN)URI。
27、根據實施例18-26中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述收發器進一步被配置成從所述追蹤器接收更新後的統計報告,其中所述更新後的統計報告包括額外的群統計。
28、根據實施例18-27中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述處理器進一步被配置成基於接收到的更新後統計報告確定是否刪除所述資訊。
29、根據實施例18-28中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述收發器進一步被配置成傳送刪除請求消息至所述攝取閘道。
30、根據實施例18-29中任意一項實施例所述的NSCP,其中所述刪除請求消息包括群識別(ID)和資訊片段ID。
31、根據實施例18-30中任意一項實施例所述的NSCP,其中所述NSCP位於內容傳遞網路(CDN)快取伺服器中。
32、根據實施例18-31中任意一項實施例所述的NSCP,其中所述NSCP位於會話邊界控制器中。
33、根據實施例18-32中任意一項實施例所述的NSCP,其中所述NSCP位於內容源伺服器(CSS)中。
雖然以特定的組合方式描述了以上的特徵和元素,但本領域的技術人員可以理解每個特徵或元素可單獨使用或以任何組合方式與其他特徵和元件結合使用。另外,這裏描述的方法可以用電腦程式、軟體或韌體實現,其可包含於由電腦或處理器執行的電腦可讀媒體中。電腦可讀媒體的示例包括電信號(通過有線或無線連接傳送)和電腦可讀儲存媒體。電腦可讀儲存媒體的示例包括但不限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、寄存器、暫存器、半導體記憶裝置、如內部硬碟和可移動磁片的磁性媒體、磁光媒體和如CD-ROM磁片和數位多用途磁片(DVD)的光媒體。與軟體相關聯的處理器可以用於實現射頻收發器以在WTRU、UE、終端、基地台、RNC或任意主機電腦中使用。
HTTP GET(獲得)命令可以被建議作為對等體-CDN(HTTP)消息。HTTP GET命令可以用於在使用HTTP伺服器的靜態種子的上下文中與Bittorent改良方法相關聯。例如元資料檔案可以是洪流檔案(torrent file)。
HTTP的擴展可以用於轉換用戶端-伺服器協定至P2P協定,其中當存取擁擠的網路服務器時用戶端可以服務內容,並受益於‘針鋒相對(tit for tat)’策略,因為擁擠的網路服務器可能會扼殺最初非參與的用戶端。例如,用戶端可以是瀏覽器。雖然HTTP(P2P)可能提出P2P的感興趣應用來解決快閃擁擠問題,但是HTTP可能不能整合到完全展開的P2P協定中。在CDN的上下文中,HTTP(P2P)可以由代理伺服器實施,代理伺服器也可以通過使用混合CDN模型產生。
點對點流媒體協定(PPSP)IETF工作組可以定義點對點協定和對等體到追蹤器協定。此外,DECADE可以與PPSP整合。同樣在PPSP WG中,重新載入(RELOAD)(例如,由P2PSIP WG自我發展)可能已經被提出以實施分散式追蹤器。例如,用戶端可以使用重新載入來定位重新載入追蹤器覆蓋範圍內的追蹤器,且然後可以使用PPSP追蹤器協定連接至追蹤器。
雖然PPSP可以被設計成使用集中式追蹤器和傳遞流內容來構建P2P網路,但P2P會話初始化協定(P2PSIP)可以被設計成構建P2P覆蓋網路。CDN和P2P協定的組合可以分為兩個類別:緊密整合和靜態鬆散整合。
在緊密整合中,CDN邊緣伺服器可以使用P2P協定。CDN機制可以被用於推送邊緣處的內容,其中P2P協定可以被用於傳遞內容。混合CDN是這類組合的示例。
在靜態鬆散整合中,內容可以被推送到CDN上或內容可以替代地被儲存在單個網路服務器而不需使用CDN。然後可以啟動P2P群,該P2P群包含關於為HTTP統一資源識別符(URI)的片斷的定位資訊的資訊。Bittorent方法是一個示例。
在CDN和P2P整合中,或者鬆散整合或者緊密整合,CDN邊緣伺服器可以通過內容採集和攝取程式從外部源獲得內容。CDN邊緣伺服器可以作為P2P網路的內容源。CDN邊緣伺服器可以不獲得來自P2P網路中的對等體的內容。
公開了更動態的鬆散整合。這種更動態的鬆散整合可以允許P2P網路中的節點動態地公佈CDN中可用的內容片斷,直接上傳內容片斷至CDN,重定向對等體以從CDN獲得內容,以及將CDN用於更有效的內容傳遞。動態鬆散整合中的內容片斷可以被動態地增加入CDN中和從CDN中動態地移除,這在靜態鬆散整合中是沒有實現的。這可以有效地調適CDN的使用以在最需要的時候幫助P2P網路中的內容傳遞。任何當前部署的CDN可以與任何P2P協定相互工作,這在緊密整合中還沒有實現。
引入了使用用於儲存的CDN後端的新P2P節點。該P2P節點可以稱為網路儲存控制對等體(NSCP)。NSCP可以使用P2P協定來加入和參與群。例如,P2P協定可以是PPSP中的對等體到追蹤器和點對點。在一個示例中,可以選擇PPSP作為P2P協定的示例。也可以使用其他的P2P協定。
NSCP公佈的內容片斷可以使用對等體到追蹤器或對等體到對等體協定而被儲存在CDN中。依賴於所選擇的解決方案,其他對等體可以直接通過追蹤器或通過來自NSCP的重定向來學習CDN上的片斷的URI。
第6圖是基於追蹤器的整合模型的示例。追蹤器600提供關於當前群的資訊至NSCP 630(601)。NSCP 630加入群並從追蹤器600接收對等體列表(602)。NSCP 630向追蹤器600提供儲存在CDN中的程序塊(chunk)列表(602)。追蹤器600定期向NSCP 630提供統計資料(602)。攝取閘道640從外部源650下載內容(603)。攝取閘道功能可以是外部的或與NSCP 630搭配使用。
WTRU-1 610加入群,從追蹤器600接收對等體列表,以及尋找程序塊(604)。對等體列表可以包括CDN程序塊列表。WTRU-2 620加入群,從追蹤器600接收對等體列表,以及尋找程序塊(605)。對等體列表可以包括CDN程序塊列表。WTRU-1 610向WTRU-2 620傳送GET消息(606)。WTRU-2 620向WTRU-1 610傳送程序塊以回應GET消息(606)。WTRU-2 620向CDN 660傳送GET消息(607)。CDN 660向WTRU-2 620傳送HTTP GET程序塊以回應GET消息(607)。NSCP 630可以與不止一個CDN有介面。CDN 660從攝取閘道 640攝取內容(608)。追蹤器600可以使用對等體到追蹤器協定進行通信。WTRU-1 610可以使用點對點協定與WTRU-2 620通信。
NSCP可以被用於初始地播種群,或其可用於啟動現有群。通過使用追蹤器協定或另外協定(如網路服務或SIP),追蹤器可以向NSCP提供用以加入的群列表以及額外的群資訊。額外的群資訊的示例可以包括內容源位置URI,以及NSCP是否可以是群的主種子。NSCP可以使用對等體到追蹤器協定來加入群。
追蹤器可以實施針對NSCP的可選擇的存取控制,以阻止諸如對等體以未授權的方式使用第三方資源的問題。例如,NSCP可以被提供有對等體ID和包括特性授予NSCP狀態的證書。當從NSCP接收到證書時,追蹤器可以接受NSCP。可以替代地使用其他授權方法,包括在追蹤器中供應NSCP對等體ID。
定期或按需地,追蹤器可以向NSCP提供群統計。例如,群統計可以是對等體群量水準或有多少片斷是普及的/不普及的/不存在。NSCP可以使用該資訊來決定向CDN上傳極少片斷,或從CDN中刪除普及的片斷。其他演算法可以被用於決定哪個片斷將上傳或刪除。
在示例中,NSCP可以使用使用HTTP的對等體可存取的基於CDN的儲存後端。然而,也可以使用另一網路儲存技術。還可以使用IETF協定DECADE和WebDAV。可以用非CDN後端來實施NSCP。例如,NSCP可以使用第三方DECADE或WebDAV帳戶來具體化儲存並可以消除維持大量儲存節點的負擔和風險。在另一示例中,NSCP可以使用雲儲存服務或虛擬化服務(使用通過使用網路服務介面上傳和刪除片斷)。例如,網路服務介面可以是SOAP或REST介面。片斷可以通過使用例如HTTP GET或簡單物件存取協定(SOAP)請求之對等體而被檢索。
NSCP也可以使用自己的記憶體作為常規對等體。在這個混合示例中,NSCP可以作為用於其本地儲存的所有內容的常規對等體以及作為用於儲存在CDN中的內容的NSCP來與系統交互作用。例如,這種混合示例可以用於用由CDN或其他遠端儲存後端提供的額外的靈活儲存容量來補充正則P2P種子。
每當NSCP可能需要從CDN放置或刪除片斷時,NSCP可以直接地或通過閘道使用CDN攝取介面。使用閘道可能有利於適應於改變的CDN,因為CDN可以提供他們自己獨有的攝取介面。使用閘道還有利於適應于被平行使用的多個CDN。可替換地,NSCP(或閘道)可以使用符合標準的協定來與CDN有介面。可以通過CDN互連(CDNI)IETF工作組提供這種協定。特別地,CDNI元資料應用程式化介面(API)和採集API可以一起使用來以符合標準的方式實施介面,而不需要來自符合CDNI的CDN的額外特徵。閘道可以有用於將所使用的CDN的身份和多樣性與NSCP隔離。NSCP和CDN攝取閘道間的協定可以是新的標準介面,例如基於HTTP的RESTful介面,或者可以是基於CDNI元資料和採集API。
第6圖和第7圖顯示了外部內容可以從閘道上傳到CDN的“推送(push)”型攝取。可替換地,例如,當使用CDNI採集時,可以使用“提取(pull)”型攝取。在提取示例中,基於由閘道提供的資訊,CDN可以從內容源直接獲得內容。NSCP還可以使用P2P協定從其他P2P對等體獲得片斷,然後通過閘道“推送”這些片斷至CDN。
作為採用追蹤器的初始信令處理的一部分,NSCP可以將自己公佈為基於HTTP的NSCP。例如,採用追蹤器的初始信令處理可以在PPSP對等體到追蹤器連接(CONNECT)消息中。NSCP還可以向追蹤器公佈哪些內容片斷被儲存在CDN中以及在哪裡可以對其進行檢索的URI。例如,可以在給追蹤器的PPSP STAT_REPORT(統計報告)消息中檢索URI。
當群中的其他對等體向追蹤器查詢對等體列表時,追蹤器回應可以包括CDN URI以及正則對等體列表。對等體可以不從NSCP中檢索內容點陣圖。例如,內容點陣圖可能是指示哪個片斷由對等體所保持的點陣圖。對等體可以僅僅從追蹤器中檢索CDN URI。片斷是優先從CDN中還是從正則對等體中檢索是可以在用戶端、追蹤器或二者中獲得的策略決定。例如,如果在追蹤器中取得策略決定,那麼這可以由選擇性地提供CDN URI的追蹤器來實現。
對等體鑑別或授權資訊可以被添加到各種消息中。例如,對等體鑑別或授權可以導致對等體通過使用從追蹤器獲得的權杖來使用HTTP鑑別方法而檢索內容片斷。該權杖可以已經由NSCP初始地提供給追蹤器。
第7圖是示例性的基於追蹤器的整合模型消息流。第7圖描述了當與作為P2P協定的PPSP一起使用時的消息流的示例。到追蹤器的消息或來自追蹤器的消息可以是對等體到追蹤器消息。STAT_REPORT消息可以是使追蹤器報告統計到對等體而非相反的新擴展。SWARM_STATS(群統計)可以被添加到PPSP追蹤器協定中以向NSCP提供群列表和相關資訊。可以省略回應消息,除非他們攜帶了重要資訊。協定可以在圓括號間被指示。可使用術語“REST”指示基於RESTful HTTP的介面,例如,CDNI或所有物,但也可以使用其他協定。
追蹤器703使用PPSP或其他協定向NSCP 740傳送SWARM_STATS(708)。對等體-1 701向追蹤器703傳送PPSP CONNECT(PPSP 連接)消息(709)。對等體-1 701向追蹤器703傳送PPSP JOIN(PPSP 加入)消息(710)。NSCP 704可以決定例如加入群S,而且可以直接或間接地從追蹤器資訊中獲得外部源URI。對等體-2 702向追蹤器703傳送PPSP CONNECT消息(711)。對等體-2 702向追蹤器703傳送PPSP JOIN消息(712)。NSCP 704向追蹤器703傳送PPSP CONNECT消息(713)。追蹤器703從接收到的CONNECT消息中識別作為NSCP的對等體(714)。NSCP 704向追蹤器703傳送PPSP JOIN消息(715)。追蹤器703向NSCP 704傳送包括來自追蹤器的群統計的PPSP STAT_REPORT消息(716)。
NSCP 704決定上傳片斷#12(717)。NSCP 704向攝取閘道705傳送包括群S和片斷#12的REST UPLOAD(REST 上傳)消息(718)。攝取閘道705向外部源707傳送HTTP GET片斷#12消息(719)。攝取閘道705向CDN 706傳送REST UPLOAD片斷#12消息(720)。攝取閘道705向NSCP 704傳送包括CDN URI的REST UPLOAD回應(721)。NSCP 704向追蹤器703傳送包括用於片斷#12的URI的PPSP STAT_REPORT(722)。對等體-2 702向追蹤器703傳送PPSP FIND(PPSP 找到)片斷#12消息(723)。追蹤器703向對等體-2 702傳送包括CDN URI的PPSP FIND回應(724)。對等體-2 702在可能的源中選擇CDN URI(725)。
對等體-2 702向CDN 706傳送HTTP GET片斷#12 URI(726)。對等體-2 702向追蹤器703傳送包括片斷#12的PPSP STAT_REPORT(727)。對等體-1 701向追蹤器703傳送PPSP FIND片斷#12消息(728)。追蹤器703向對等體-1 701傳送包括CDN URI和對等體-2的PPSP FIND回應(729)。對等體-1 701在可能的源中選擇對等體-2(730)。對等體-1 701使用對等體到追蹤器協定向對等體-2 702傳送PPSP Fetch(PPSP 取得)片斷#12消息(731)。對等體-1 701向追蹤器703傳送包括片斷#12的PPSP STAT_REPORT(732)。
追蹤器703向NSCP 704傳送包括來自追蹤器的群統計的PPSP STAT_REPORT(733)。NSCP 704刪除片斷#12(734)。NSCP 704向攝取閘道705傳送包括群S和片斷#12的REST DELETE(REST 刪除)消息(735)。攝取閘道705向CDN 706傳送REST DELETE片斷#12消息(736)。NSCP 704向追蹤器703傳送包括片斷#12的URI的PPSP STAT_REPORT(737)。
第8圖是基於對等體的整合模型的示例。追蹤器AS 800向NSCP 830提供關於當前群的資訊(801)。NSCP 830加入群並從追蹤器AS 800接收對等體列表(802)。NSCP 830向追蹤器AS 800宣告網路儲存類型(802)。追蹤器AS 800週期地向NSCP 830提供統計(802)。攝取閘道從外部源850下載內容(803)。攝取閘道功能可以是外部的或是與NSCP 830搭配使用。
WTRU-1 810加入群,從追蹤器800接收對等體列表,並尋找程序塊(804)。對等體列表中的對等體可以與網路儲存類型相關聯。WTRU-2 820加入群,從追蹤器800接收對等體列表,以及尋找程序塊(805)。對等體列表中的對等體可以與網路儲存類型相關聯。NSCP 830向WTRU-2 820傳送對於CDN程序塊的參考。
WTRU-2 820向CDN 860傳送GET消息(807)。CDN 860向WTRU-2 820傳送HTTP GET程序塊以回應GET消息(807)。WTRU-1 810向WTRU-2 820傳送GET消息(808)。WTRU-2 820向WTRU-1 810傳送程序塊以回應GET消息(808)。NSCP 830可以與不止一個CDN 860有介面。CDN 860從攝取閘道860攝取內容(809)。追蹤器800可以使用對等體到追蹤器協定進行通信。WTRU-1 810和NSCP 830可以使用點對點協定與WTRU-2 820進行通信。
作為加入過程的一部分,NSCP可以公佈自己為基於HTTP的NSCP。例如,加入過程可以處於PPSP對等體到追蹤器CONNECT消息中。NSCP可以不向追蹤器宣告哪些內容片斷被儲存在CDN中以及可以在哪裡檢索URI。當追蹤器包括對等體列表中的NSCP時,追蹤器可以注意到NSCP是基於CDN的對等體。例如,追蹤器可以在給對等體的FIND回應中包括對等體列表中的NSCP。例如,通過使用網路儲存類型參數和將其值設置成HTTP,追蹤器可以注意到NSCP是基於CDN的對等體。當選擇對等體時,可以由對等體使用該資訊來影響它們的選擇。
NSCP可以作為正則對等體與追蹤器聯繫。在這個示例中,追蹤器可能不能關聯與對等體列表中被提供給其他對等體的NSCP相關聯的網路儲存類型。這種限制可能是需要的,因為其可以自然地將NSCP使用限制在小部分的對等體。在另一示例中,NSCP可以向追蹤器宣告其網路儲存類型,且追蹤器可以在對等體列表中不包括該資訊。
對等體可以直接地通過使用點對點協定從NSCP中獲得內容點陣圖。該點陣圖可以指示哪些內容片斷可從NSCP獲得。當對等體使用點對點消息從NSCP得到給定的內容片斷時,NSCP可以用向著儲存在CDN上的片斷的URI的重定向作答,而不是用內容片斷自身作答。請求對等體可以使用HTTP以從CDN中檢索片斷。
在存取控制方案中,追蹤器可以僅接受群中的被鑑別的NSCP且對等體可以接受僅來自被追蹤器宣告為NSCP的節點的到URI的重定向。這可以消除正則對等體濫用通常在P2P對等體中實施的“針鋒相對”獎勵制度或以未授權的方式使用第三方資源的風險。
第9圖是基於對等體的整合模型消息流的示例。第9圖描述了當本發明與作為P2P協定的PPSP一起使用時的消息流的示例。到或來自追蹤器的消息可以是對等體到追蹤器消息。STAT_REPORT消息可以是新的擴展以使追蹤器報告統計給對等體而非相反情況。可以在PPSP追蹤器協定中增加SWARM_STATS(群統計)來提供群列表和相關資訊給NSCP。可以省略回應消息,除非他們攜帶了重要資訊。可以在括弧中表明協定。術語“REST”可以用於表示基於RESTful HTTP的介面,例如CNDI或所有物,但也可以使用其他協定。
追蹤器903使用PPSP或另一協定傳送SWARM_STATS至NSCP 704(908)。對等體-1 901傳送PPSP CONNECT消息至追蹤器903(909)。對等體-1 901傳送PPSP JOIN消息至追蹤器903(910)。NSCP 904可以決定例如加入群S,以及可以直接或間接地從追蹤器資訊中獲得外部源的URI。對等體-2 902傳送PPSP CONNECT 消息至追蹤器903(911)。對等體-2 902傳送PPSP JOIN消息至追蹤器903(912)。NSCP 904傳送PPSP CONNECT消息至追蹤器903(913)。追蹤器903從接收到的CONNECT消息中識別作為NSCP的對等體(914)。NSCP 904傳送PPSP JOIN消息至追蹤器903(915)。追蹤器903傳送包括來自追蹤器的群統計的PPSP STAT_REPORT消息至NSCP 904(916)。
NSCP 904決定上傳片斷#12(917)。NSCP 904傳送包括群S和片斷#12的REST UPLOAD消息至攝取閘道905。攝取閘道905傳送HTTP GET片斷#12消息至外部源907(919)。攝取閘道905傳送REST UPLOAD片斷#12消息至CDN 906(920)。攝取閘道905傳送包括CDN URI的REST UPLOAD回應至NSCP 904(921)。對等體-2 902傳送PPSP FIND片斷#12消息至追蹤器903(922)。追蹤器903傳送包括NSCP的PPSP FIND回應至對等體-2 902(923)。NSCP可以包括HTTP網路儲存類型。
對等體-2使用點對點協定向NSCP 904傳送PPSP獲得內容點陣圖消息(924)。NSCP 904傳送包括點陣圖中的片斷#12的PPSP回應(925)。對等體-2 902在可能的源中選擇NSCP(926)。對等體-2 902使用點對點協定向NSCP 904傳送PPSP取得片斷#12消息(927)。NSCP 904向對等體-2 902傳送重定向至CDN URI的PPSP回應(928)。對等體-2 902向CDN 906傳送HTTP GET片斷#12 URI(929)。
機制可以存在以阻止由NSCP管理的CDN帳戶的誤用。例如,如果所有的對等體都被程式化以優先使用NSCP,那麼P2P群可以變成集中式的,因為更多的對等體知道了NSCP。另一方面,如果對等體被程式化以優先獲得來自正則對等體的片斷,那麼CDN種子的影響可能是非常有限的。這可能類似於P2P流系統所面對的用於均衡快取伺服器種子P2P群的使用的問題。例如,使用P2P訊務卸載快取伺服器,同時在需要時使用快取伺服器來維持對等體的必要的吞吐量。
除了在P2P系統中實施的演算法之外,NSCP能夠基於追蹤器所提供的群資訊來上傳和刪除到/來自網路儲存的片斷。例如,如果片斷變得普及,則其在CDN上的存在可能不再是必要的並可能被移除。在另一示例中,如果CDN種子在1個小時之後不再對群做出貢獻,那麼上傳的片斷可以與1小時的生命期相關聯,在此之後CDN可以將其刪除且NSCP可以從其內容點陣圖中將其移除。
當就儲存空間和頻寬使用而言位於給定預算中時,NSCP連同閘道可以瞄向全局最佳化其對所有群的貢獻。如果由NSCP所維護的CDN帳戶是滿的,那麼NSCP可以作出從來自CDN的群S1中刪除內容的片斷的決定,因為NSCP可以判斷新的片斷將對群S2貢獻更多。在另一示例中,為了限制對特別群的CDN頻寬貢獻,因為群正在將其過度使用,NSCP可以刪除該片斷。NSCP可以用來確保CDN帳戶約束中的群之間的公平的參數的示例包括但不限於對CDN頻寬、儲存空間和體驗品質(QoE)的每個群的軟限制或硬限制。例如,QoE可以是平均重放緩衝大小、緩衝缺乏的數量和長度。
在另一示例中,做出對IMS P2P內容傳遞系統架構的更新,來以動態方式將CDN整合到群中。這可以包括新的內容快取伺服器(CCS)功能的類型,其可以被稱為基於CDN的內容快取伺服器(基於CDN的CCS)。基於CDN的CCS可以包括三個子功能,該三個子功能可以包括但不限於NSCP、未被修改的第三方CDN和二者間的閘道。可以引入或擴展介面以支援新的基於CDN的CCS。可以沒有針對CDN的修改。
第10圖是更新後的IMS P2P CDS架構的示例。基於CDN的內容快取伺服器(基於CDN的CCS)可以提供類似於內容快取伺服器(CCS)的功能。例如,通過使用從內容資源伺服器(CSS)獲得的內容,基於CDN的CCS可以被用於播種流的P2P傳遞。作為可以使用P2P協定向其他對等體提供局部儲存的內容片斷的CCS的替換,基於CDN的CCS可以在CDN中儲存內容片斷,並僅使用P2P協定來散佈片斷位置。基於CDN的CCS可以被用作常規CCS(其完全從開始播種群,或作為互補的快取)而用於在需要時啟動現有的群。基於CDN的CCS功能可以由網路儲存控制對等體、CDN攝取閘道和CDN組成。
基於CDN的快取伺服器1001可以包括NSCP 1005、CDN攝取閘道1010和內部的或第三方CDN 1015。NSCP 1005可以與WTRU1 1025、追蹤器 AS 1045、CSS 1055和CDN攝取閘道1010傳送信令。CDN攝取閘道1010可以與CSS 1055和內部的或第三方CSN 1015兩者傳送媒體。內部的或第三方CDN 1015可以與WTRU1 1025和CSS 1055兩者傳送媒體。WTRU1 1025可以與WTRU2 1020傳送媒體和信令。WTRU可以與P-CSCF 1030傳送信令。P-CSCF 1035可以與I/S CSCF 1035傳送信令。I/S CSCF 1035可以與HSS 1040和追蹤器AS 1045兩者傳送信令。HSS 1040可以與追蹤器AS 1045傳送信令。追蹤器AS 1045可以與CSS 1050和CSS 1055兩者傳送信令。WTRU1 1025可以與CSS 1050傳送媒體和信令。CSS 1050可以與CSS 1050傳送媒體和信令。
對於網路儲存控制對等體功能,可以擴展追蹤器協定以支援額外的功能性。例如,網路儲存控制功能可以包括新的消息SWARM_STATS、從追蹤器傳送至對等體的STAT_REPORT消息的擴展和FIND消息的擴展,以支援儲存類型資訊。介面Tc_2可以表示第10圖中的這個擴展的介面。
CDN攝取閘道可以在公共攝取介面(Ingest)和由第三方CDN營運商提供的攝取介面(CDNIngest)之間進行轉化。例如,如果NSCP確定上傳內容的特別片斷,那麼閘道可以使用SC_m從CSS將其獲得,或者通過Ingest介面從NSCP將其獲得,並可以使用HTTP PUT(張貼)或POST(郵寄)命令將其上傳至第三方CDN。這可以是私有API上的“推送”。在另一示例中,NSCP可以確定上傳內容的片斷。閘道可以向CDN提供內容URI,該CDN可以使用HTTP GET將其獲得。這可以是CDNI採集介面上的“提取”。上傳至CDN的內容片斷可以從非P2P內容源接收到,但也可以通過NSCP從其他對等體接收到。例如,非P2P內容源可以是CSS。
CDN可以位於IMS營運商域或第三方域內。CDN可通過諸如DECADE和WebDAV可以使用的協定之類的其他協定來支援典型為HTTP的PP_m3介面。例如,HTTP可以是GET。
可以有三個不同的部署選項可能。在第一部署選項中,NSCP和CDN攝取閘道可以是單個節點或在兩個專用節點中。這可能類似於正則CCS,但僅帶有最少量的附著儲存容量。
在第二部署選項中,在帶有或不帶有CDN攝取閘道的情況下,NSCP可以在正則CCS節點中實施。這可以有助於“按需”增加正則CCS。例如,在高峰負荷時間,CCS能夠使用CDN來補充自己的儲存容量。
在第三部署選項中,在帶有或不帶有NSCP的情況下,CDN攝取閘道可以在會話邊界控制器(SBC)節點中實施。SBC的示例可以是IMS邊界控制功能,該功能由信令面上的互連邊界控制功能(IBCF)和媒體面上的轉換閘道(TrGW)組成。例如,CDN攝取閘道可以位於TrGW中,且NSCP可以位於TrGW、IBCF中或分佈在二者之間。
可以具有其他的選項來部署NSCP,包括在媒體資源功能(MRF)中或作為應用伺服器。
第11、12和13圖描述了額外的部署選項,而不是使用專用的節點。第11、12和13圖類似於第10圖(除了NSCP、CDN攝取閘道和內部的或第三方CDN的位置之外)。
第11圖是使用SBC的部署選項的示例。在第11圖中,NSCP 1105和CND攝取閘道1110都位於會話邊界控制器1101中。內部的或第三方CDN 1115沒有位於會話邊界控制器1101中,仍然位於IMS營運商域或第三方域中。
第12圖是使用混合CCS和SBC的部署選項的示例。在第12圖中,NSCP 1205位於CSS 1050中。CDN攝取閘道1210位於會話邊界控制器1201中。內部的或第三方CDN 1215沒有位於CSS 1050或會話邊界控制器1201中,仍然位於IMS營運商域或第三方域中。
第13圖是使用CCS的部署選項的示例。在第13圖中,NSCP 1305和CDN攝取閘道1310都位於CSS 1050中。內部的或第三方CDN 1215沒有位於CSS 1050中,仍然位於IMS營運商域或第三方域中。
第14圖是NSCP的示例。NSCP 1400可以包括收發器1405、處理器1410和儲存單元1415。收發器1405可以傳送和接收NSCP 1400和追蹤器之間有關對等體和群的資訊。處理器1410可以處理從追蹤器接收到的對等體資訊。儲存單元1415可以儲存從追蹤器接收到的對等體資訊。
實施例
1、一種用於在支援點對點(P2P)操作的網路儲存控制對等體(NSCP)中使用的方法,該方法包括:
從追蹤器接收資訊,其中所述資訊包括群統計。
2、根據實施例1所述的方法,進一步包括:
基於接收到的資訊選擇和加入群。
3、根據實施例1-2中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
從所述追蹤器接收第一統計報告,其中所述第一統計報告包括額外的群統計。
4、根據實施例1-3中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
基於接收到的第一統計報告確定是否上傳資訊至攝取閘道。
5、根據實施例1-4中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
傳送上傳請求消息至所述攝取閘道。
6、根據實施例1-5中任意一項所述實施例的方法,進一步包括:
從所述攝取閘道接收上傳回應。
7、根據實施例1-6中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
傳送第二統計報告至追蹤器;其中所述第二統計報告包括上傳資訊的統一資源識別符(URI)。
8、根據實施例1-7中任意一項實施例所述的方法,其中從所述追蹤器接收到的所述群統計包括群的列表。
9、根據實施例1-8中任意一項實施例所述的方法,其中所述上傳請求消息包括群識別(ID)和資訊片段ID。
10、根據實施例1-9中任意一項實施例所述的方法,其中所述上傳回應包括內容傳遞網路(CDN)URI。
11、根據實施例1-10中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
從所述追蹤器接收更新後的統計報告,其中所述更新後的統計報告包括額外的群統計。
12、根據實施例1-11中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
基於接收到的更新後統計報告確定是否刪除所述資訊。
13、根據實施例1-12中任意一項實施例所述的方法,進一步包括:
傳送刪除請求消息至所述攝取閘道。
14、根據實施例1-13中任意一項實施例所述的方法,其中所述刪除請求消息包括群識別(ID)和資訊片段ID。
15、根據實施例1-14中任意一項實施例所述的方法,其中所述NSCP位於內容傳遞網路(CDN)快取伺服器中。
16、根據實施例1-15中任意一項實施例所述的方法,其中所述NSCP位於會話邊界控制器中。
17、根據實施例1-16中任意一項實施例所述的方法,其中所述NSCP位於內容源伺服器(CSS)中。
18、一種網路儲存控制對等體(NSCP),包括:
收發器,被配置成從追蹤器接收資訊,其中所述資訊包括群統計。
19、根據實施例18所述的NSCP,進一步包括:
處理器,被配置成基於接收到的資訊選擇和加入群。
20、根據實施例18-19中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述收發器進一步被配置成從所述追蹤器接收第一統計報告,其中所述第一統計報告包括額外的群統計。
21、根據實施例18-20中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述處理器進一步被配置成基於接收到的第一統計報告確定是否上傳資訊至攝取閘道。
22、根據實施例18-21中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述收發器進一步被配置成傳送上傳請求消息至所述攝取閘道和從所述攝取閘道接收上傳回應。
23、根據實施例18-22中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述收發器進一步被配置成傳送第二統計報告至追蹤器,其中所述第二統計報告包括上傳資訊的統一資源識別符(URI)。
24、根據實施例18-23中任意一項實施例所述的NSCP,其中從所述追蹤器接收到的所述群統計包括群的列表。
25、根據實施例18-24中任意一項實施例所述的NSCP,其中所述上傳請求消息包括群識別(ID)和資訊片段ID。
26、根據實施例18-25中任意一項實施例所述的NSCP,其中所述上傳回應包括內容傳遞網路(CDN)URI。
27、根據實施例18-26中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述收發器進一步被配置成從所述追蹤器接收更新後的統計報告,其中所述更新後的統計報告包括額外的群統計。
28、根據實施例18-27中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述處理器進一步被配置成基於接收到的更新後統計報告確定是否刪除所述資訊。
29、根據實施例18-28中任意一項實施例所述的NSCP,進一步包括:
所述收發器進一步被配置成傳送刪除請求消息至所述攝取閘道。
30、根據實施例18-29中任意一項實施例所述的NSCP,其中所述刪除請求消息包括群識別(ID)和資訊片段ID。
31、根據實施例18-30中任意一項實施例所述的NSCP,其中所述NSCP位於內容傳遞網路(CDN)快取伺服器中。
32、根據實施例18-31中任意一項實施例所述的NSCP,其中所述NSCP位於會話邊界控制器中。
33、根據實施例18-32中任意一項實施例所述的NSCP,其中所述NSCP位於內容源伺服器(CSS)中。
雖然以特定的組合方式描述了以上的特徵和元素,但本領域的技術人員可以理解每個特徵或元素可單獨使用或以任何組合方式與其他特徵和元件結合使用。另外,這裏描述的方法可以用電腦程式、軟體或韌體實現,其可包含於由電腦或處理器執行的電腦可讀媒體中。電腦可讀媒體的示例包括電信號(通過有線或無線連接傳送)和電腦可讀儲存媒體。電腦可讀儲存媒體的示例包括但不限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、寄存器、暫存器、半導體記憶裝置、如內部硬碟和可移動磁片的磁性媒體、磁光媒體和如CD-ROM磁片和數位多用途磁片(DVD)的光媒體。與軟體相關聯的處理器可以用於實現射頻收發器以在WTRU、UE、終端、基地台、RNC或任意主機電腦中使用。
I/S...詢問/服務
Tc_2...介面
IMS...多媒體子系統
Ingest...公共攝取介面
CDNIngest...第三方CDN營運商提供的攝取介面
100...通信系統
102/102a/102b/102c/102d/WTRU...無線發射/接收單元
104/RAN...無線電存取網路
106...核心網路
108/PSTN...公共交換電話網路
110...網際網路
112...其他網路
114a/114b/140a/140b/140c...基地台
116...空中介面
118/1410...處理器
120/1405...收發器
122...發射/接收元件
124...揚聲器/麥克風
126...數字鍵盤
128...顯示器/觸摸板
130...不可移動記憶體
132...可移動記憶體
134...電源
136...GPS晶片組
GPS...全球定位系統
138...週邊設備
142...ASN閘道
144/MIP-HA...移動IP家庭代理
146...AAA伺服器
AAA...鑑別、授權、計費
148...閘道
160/WLAN...無線區域網路
165...存取路由器
170a/170b...存取點(AP)
R1/R3/R6/R8...參考點
200/205/210...HCDN系統
212...初始伺服器
214...代理或索引伺服器
216...用戶
301/401/501/610/810/1025...WTRU1
302/408/620/820/1020...WTRU-2
303/P-CSCF...代理呼叫狀態控制功能
304...詢問/服務(I/S)CSCF
HSS/305/1040...家庭用戶伺服器
306/402/800/1045...追蹤器AS
CSS/307/1050/1055...內容源伺服器
CCS/308...內容快取伺服器
404/P-CSCF-1...代理呼叫狀態控制功能-1
406/506...核心實體
407/507...P-CSCF-2
409/511...邊緣伺服器-1
410/512...邊緣伺服器-2
502...AS(追蹤器)
504/1030/1035...P-CSCF
510...CDN控制器
604/605/804/805...尋找程序塊
ppsp...點對點流協定
S...群
rest...表示基於RESTful HTTP的介面
URI...統一資源識別符
http...超文本傳輸協定
701/901...對等體-1
702/902...對等體-2
600/703/903...追蹤器
NSCP/630/704/830/904/1005/1105/1205/1305/1400...網路儲存控制對等體
640/705/840/905...攝取閘道
CDN/706/860/906...內容傳遞網路
650/707/850/907...外部源
714...NSCP的對等體
717/917...NSCP決定上傳片斷#12
734...NSCP刪除片斷#12
1001...快取伺服器
1010/1110/1210/1310...CDN攝取閘道
1015/1115/1215...內部的或第三方CDN
1101/1201...會話邊界控制器
1415...儲存單元
可以從下述結合附圖給出的示例的描述中得到更詳細的理解,其中:
第1A圖是可以在其中實施一個或多個所公開實施方式的示例性通信系統的系統圖;
第1B圖是可以在第1A圖所示的通信系統中使用的示例性無線發射/接收單元(WTRU)的系統圖;
第1C圖是可以在第1A圖所示的通信系統中使用的示例性無線電存取網路和示例性核心網路的系統圖;
第2圖是混合內容傳遞網路(CDN)(HCDN)系統的示例;
第3圖是用於整合的網際網路協定(IP)多媒體子系統(IMS)P2P CDN架構的示例;
第4圖是在IMS CDS中註冊的CDN部件的示例;
第5圖是沒有在IMS CDS中註冊的CDN部件的示例;
第6圖是基於追蹤器的整合模型的示例;
第7圖是示例性的基於追蹤器的整合模型消息流;
第8圖是基於對等體的整合模型的示例;
第9圖是基於對等體的整合模型消息流的示例;
第10圖是更新的IMS P2P CDS架構的示例;
第11圖是使用SBC的部署選項的示例;
第12圖是使用混合CCS和SBC的部署選項的示例;
第13圖是使用CCS的部署選項的示例;以及
第14圖是NSCP的示例。
第1A圖是可以在其中實施一個或多個所公開實施方式的示例性通信系統的系統圖;
第1B圖是可以在第1A圖所示的通信系統中使用的示例性無線發射/接收單元(WTRU)的系統圖;
第1C圖是可以在第1A圖所示的通信系統中使用的示例性無線電存取網路和示例性核心網路的系統圖;
第2圖是混合內容傳遞網路(CDN)(HCDN)系統的示例;
第3圖是用於整合的網際網路協定(IP)多媒體子系統(IMS)P2P CDN架構的示例;
第4圖是在IMS CDS中註冊的CDN部件的示例;
第5圖是沒有在IMS CDS中註冊的CDN部件的示例;
第6圖是基於追蹤器的整合模型的示例;
第7圖是示例性的基於追蹤器的整合模型消息流;
第8圖是基於對等體的整合模型的示例;
第9圖是基於對等體的整合模型消息流的示例;
第10圖是更新的IMS P2P CDS架構的示例;
第11圖是使用SBC的部署選項的示例;
第12圖是使用混合CCS和SBC的部署選項的示例;
第13圖是使用CCS的部署選項的示例;以及
第14圖是NSCP的示例。
ppsp...點對點流協定
S...群
rest...表示基於RESTful HTTP的介面
URI...統一資源識別符
http...超文本傳輸協定
701...對等體-1
702...對等體-2
703...追蹤器
704/NSCP...網路儲存控制對等體
705...攝取閘道
706/CDN...內容傳遞網路
707...外部源
714...NSCP的對等體
717...NSCP決定上傳片斷#12
734...NSCP刪除片斷#12
Claims (20)
- 一種用於在支援點對點(P2P)操作的一網路儲存控制對等體(NSCP)中使用的方法,該方法包括:
從一追蹤器接收資訊,其中所述資訊包括群統計;
基於接收到的資訊選擇和加入一群;
從所述追蹤器接收一第一統計報告,其中所述第一統計報告包括額外的群統計;
基於該接收到的第一統計報告確定是否上傳資訊至一攝取閘道;
傳送一上傳請求消息至所述攝取閘道;
接收來自所述攝取閘道的一上傳回應;以及
傳送一第二統計報告至所述追蹤器,其中所述第二統計報告包括上傳資訊的一統一資源識別符(URI)。 - 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中從所述追蹤器接收到的所述群統計包括群的一列表。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述上傳請求消息包括一群識別(ID)和資訊片段ID。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述上傳回應包括一內容傳遞網路(CDN)URI。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,該方法進一步包括:
從所述追蹤器接收一更新後的統計報告,其中所述更新後的統計報告包括額外的群統計;以及
基於接收到的更新後的統計報告確定是否刪除所述資訊。 - 如申請專利範圍第5項所述的方法,其中該方法進一步包括:
傳送一刪除請求消息至所述攝取閘道。 - 如申請專利範圍第6項所述的方法,其中所述刪除請求消息包括一群識別(ID)和資訊片段ID。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述NSCP位於一內容傳遞網路(CDN)快取伺服器中。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述NSCP位於一會話邊界控制器中。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述NSCP位於一內容源伺服器(CSS)中。
- 一種網路儲存控制對等體(NSCP),該NSCP包括:
一收發器,被配置成從一追蹤器接收資訊,其中所述資訊包括群統計;
一處理器,被配置成基於接收到的資訊選擇和加入一群;
所述收發器進一步被配置成從所述追蹤器接收一第一統計報告,其中所述第一統計報告包括額外的群統計;
所述處理器進一步被配置成基於接收到的第一統計報告確定是否上傳資訊至一攝取閘道;
所述收發器進一步被配置成傳送一上傳請求消息至所述攝取閘道和從所述攝取閘道接收一上傳回應;以及
所述收發器進一步被配置成傳送一第二統計報告至所述追蹤器,其中所述第二統計報告包括上傳資訊的一統一資源識別符(URI)。 - 如申請專利範圍第11項所述的NSCP,其中從所述追蹤器接收到的所述群統計包括群的一列表。
- 如申請專利範圍第11項所述的NSCP,其中所述上傳請求消息包括一群識別(ID)和資訊片段ID。
- 如申請專利範圍第11項所述的NSCP,其中所述上傳回應包括一內容傳遞網路(CDN)URI。
- 如申請專利範圍第11項所述的NSCP,該NSCP進一步包括:
所述收發器進一步被配置成從所述追蹤器接收一更新後的統計報告,其中所述更新後的統計報告包括額外的群統計;以及
所述處理器進一步被配置成基於接收到的更新後的統計報告確定是否刪除所述資訊。 - 如申請專利範圍第15項所述的NSCP,該NSCP進一步包括:
所述收發器進一步被配置成傳送一刪除請求消息至所述攝取閘道。 - 如申請專利範圍第16項所述的NSCP,其中所述刪除請求消息包括一群識別(ID)和資訊片段ID。
- 如申請專利範圍第11項所述的NSCP,其中所述NSCP位於一內容傳遞網路(CDN)快取伺服器中。
- 如申請專利範圍第11項所述的NSCP,其中所述NSCP位於一會話邊界控制器中。
- 如申請專利範圍第11項所述的NSCP,其中所述NSCP位於一內容源伺服器(CSS)中。
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