WO2010133140A1 - 一种内容分片的多媒体网络及其业务方法 - Google Patents

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WO2010133140A1
WO2010133140A1 PCT/CN2010/072587 CN2010072587W WO2010133140A1 WO 2010133140 A1 WO2010133140 A1 WO 2010133140A1 CN 2010072587 W CN2010072587 W CN 2010072587W WO 2010133140 A1 WO2010133140 A1 WO 2010133140A1
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WO
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autonomous domain
node
content
server
autonomous
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PCT/CN2010/072587
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French (fr)
Inventor
周扬
袁越
夏宏飞
罗圣美
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/10Protocols in which an application is distributed across nodes in the network
    • H04L67/1097Protocols in which an application is distributed across nodes in the network for distributed storage of data in networks, e.g. transport arrangements for network file system [NFS], storage area networks [SAN] or network attached storage [NAS]

Definitions

  • the present invention relates to a multimedia communication system, and more particularly to a multimedia network for content fragmentation and a service method thereof.
  • media content is generally large, occupying a relatively large storage space, consuming a large amount of bandwidth when transmitting in a network, and causing difficulty in transmitting media of a complete program between different media servers.
  • the media of a complete program is usually divided into a plurality of content segments, and the slice content distribution is stored on a plurality of network nodes, and a plurality of nodes collectively provide the required content segments constituting a complete program.
  • Peer-to-Peer (P2P) technology has been widely used in the downloading, on-demand, and live broadcasting of the Internet environment.
  • P2P has also attracted extensive attention in the field of IPTV in the telecommunications network.
  • CDN Content Delivery Network
  • the traditional Content Delivery Network (CDN) architecture uses a hierarchical, step-by-step approach; the combination of P2P technology and CDN technology is usually based on the traditional CDN architecture, at each level.
  • the autonomous domain is divided, and the autonomous domain uses P2P technology.
  • the autonomous domains are isolated from each other. In the prior art, the autonomous domains lack the necessary connections, resulting in low content sharing.
  • a multimedia network service method for content fragmentation including: receiving, by a node of a first autonomous domain, a second autonomous domain The node queries the fragment to store the information request; the node of the first autonomous domain queries the obtained fragment storage information in the first autonomous domain, and transmits the information to the node of the second autonomous domain.
  • the edge server of the first autonomous domain receives the request initiated by the edge server of the second autonomous domain.
  • the receiving, by the node of the first autonomous domain, the request includes: the index server of the first autonomous domain receiving the request initiated by the edge server from the second autonomous domain by using the index server of the second autonomous domain.
  • the receiving, by the node of the first autonomous domain, the request includes: the index server shared by the first autonomous domain and the second autonomous domain receives the request initiated by the edge server from the second autonomous domain.
  • a multimedia network for content segmentation is also provided.
  • the method includes: a first autonomous domain and a second autonomous domain; wherein, the node of the first autonomous domain is configured to receive a request for querying fragmentation storage information from the second autonomous domain, and query the obtained fragment storage information in the first autonomous domain. And transmitting to the node of the second autonomous domain; the node of the second autonomous domain, configured to send a request to the node of the first autonomous domain.
  • the first autonomous domain and the second autonomous domain each include an index server, configured to query the fragmented content storage information.
  • the first autonomous domain and the second autonomous domain each include: an edge server, an edge server of the first autonomous domain, configured to receive a request initiated by an edge server of the second autonomous domain.
  • the second autonomous domain includes an index server, and the index server of the first autonomous domain is further configured to receive, by the index server of the second autonomous domain, a node initiated request from the second autonomous domain. Further, the first autonomous domain and the second autonomous domain share an index server, and the index server is configured to receive a request initiated by an edge server from the second autonomous domain.
  • the index servers interact with each other to realize the sharing of the fragmented content information, and can quickly realize the query and location of the fragmented content;
  • the index server interacts with the edge server, and can utilize the existing CDN network node. Conveniently implement the delivery of query information;
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a multimedia network embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a multimedia network embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a multimedia network embodiment 3 of the present invention
  • Example 4 is a flowchart for searching for content
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for directly searching for content between IF1 and IF2 in the fifth embodiment of the service method of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a direct association structure between IF1 and IF2 in the fifth embodiment of the service method of the present invention
  • FIG. 8 is a flowchart of content search in the autonomous domain of the service method of the present invention
  • FIG. 9 is a flow chart of content transmission in the autonomous domain of the service method of the present invention
  • FIG. 10 is a flow of content transmission of the service method across the autonomous domain of the present invention
  • Figure. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, the present invention will be further described in detail with reference to the accompanying drawings.
  • the invention provides a multimedia network for content segmentation, comprising a central server and a plurality of autonomous domains, wherein the central server is used for fragmenting and distributing media content, the autonomous domain comprises an edge server and an index server, and the edge server is used for storing the points.
  • a multimedia network for content fragmentation includes: a first autonomous domain and a second An autonomous domain, where the node of the first autonomous domain is configured to receive a request for querying fragmentation storage information from the second autonomous domain, and query the obtained fragment storage information in the first autonomous domain, and transmit the information to the second autonomous domain. Node; a node of the second autonomous domain, configured to send the foregoing request to a node of the first autonomous domain.
  • FIG. 1 The multimedia network of the content segmentation described above is as shown in FIG. 1, FIG. 2 and FIG. Embodiment 1
  • this embodiment introduces an index function entity on each layer based on the traditional CDN architecture, and the index function entities of each layer are independent of each other and do not affect each other.
  • This example includes a central server A, an autonomous domain 10, an autonomous domain 11 and an autonomous domain 12, which employs a multi-level centralized architecture, each of which consists of one or more edge servers and an indexing functional entity.
  • the indexing function entity is implemented by the index server.
  • a plurality of edge servers and index servers in the same autonomous domain together form an autonomous P2P network, wherein the edge server is also referred to as a peer node.
  • the central server A is connected to the edge server C and the edge server B of the autonomous domain 10, the edge server C is connected to the edge server in the autonomous domain 11, and the edge server B is connected to the edge server in the autonomous domain 12;
  • the edge server P1 is connected to three terminals, and the edge server P2 in the autonomous domain 12 is connected to two terminals.
  • the central server A is used to slice the media content and distribute the fragmented content to the edge servers.
  • the edge server is used to store sliced content.
  • the index server is connected to the edge server in the autonomous domain, manages and maintains the distribution information of the fragmented content on each peer node, and responds to the query location request for the fragmented content.
  • each level may correspond to one city.
  • each autonomous domain covers one city, and multiple cities in the same province are aggregated to provincial nodes, and further multiple provincial nodes. Converged to the national central node.
  • the central server node when the media content is injected into the system by the central server node, the content is distributed by the central server to the lower-level edge server.
  • the central server may distribute part of the fragmented content to the subordinate node, such as the edge server B, and distribute another part of the content to the edge server C.
  • the edge server B and C that have obtained the content can exchange media through P2P technology, thereby speeding up content distribution. speed.
  • the node will actively notify the index server in the layer so that it can maintain the latest content information on all the peer nodes in the current autonomous domain.
  • each autonomous domain can query each other for fragmentation content. For example, for the autonomous domain 12, In response to the content query from the end user, the content does not exist in the autonomous domain 12 (here, corresponding to the second autonomous domain), and the autonomous domain 12 can pass through the autonomous domain 10 (here, corresponding to the first autonomous domain described above).
  • the index servers of the foregoing autonomous domains can interact with each other to query the fragmented content. Further, the index servers of the autonomous domains communicate with the peer index server via the edge server and the peer edge server of the local autonomous domain to perform the slice content query.
  • Embodiment 2 As shown in FIG. 2, this example is basically the same as Embodiment 1. The difference is that the index server IF of the autonomous domain 10 and the index server IF1 of the autonomous domain 11 and the index server IF2 of the autonomous domain 12 are based on the first embodiment. Direct association. In the actual system deployment, each autonomous domain may correspond to a small area of a large city.
  • each autonomous domain covers one area of a city (such as Pudong District, Zhabei District, etc.), and Multiple urban regional networks converge to the central node of Shanghai, and multiple autonomous domains together form a multimedia network system for the entire city.
  • a city such as Pudong District, Zhabei District, etc.
  • Multiple urban regional networks converge to the central node of Shanghai, and multiple autonomous domains together form a multimedia network system for the entire city.
  • the content query between each autonomous domain in this example, it can be completed by direct communication between the index servers.
  • the index server IF2 in response to a content query from the end user, the content does not exist in the domain, and thus the index server IF2 can communicate with the index server IF to query the Whether the content exists in the autonomous domain 10 (here, the first autonomous domain mentioned above), if the content does not exist in the autonomous domain 10, the index server IF2 may also pass the index server IF (here, the second autonomous domain mentioned above) ) Communicate with the index server IF1 (here equivalent to the first autonomous domain described above) to check whether the content exists in the autonomous domain 11.
  • the index server IF2 can also be connected to the index server IF1, so that the index server IF2 can directly query the index server IF1 for the fragmented content.
  • each index server maintains more within its own autonomous domain network.
  • Peer nodes, and multiple index servers that are associated with each other maintain a large P2P network.
  • the nodes in this large P2P network contain all nodes in multiple autonomous domain networks.
  • Embodiment 3 As shown in FIG. 3, this example is basically the same as Embodiment 1. The difference is that the autonomous domain 10, the autonomous domain 11 and the autonomous domain 12 share an index server IF, and the index server IF is responsible for managing media resources of multiple regions. And distinguish the area information of each media resource.
  • the present invention relates to a content network fragmented multimedia network service method, and a specific implementation manner thereof, including a content distribution process and a content search process.
  • the content distribution process is substantially the same, that is, the central server distributes the content to the edge server step by step, and each lower node is not introduced before the content fragment is introduced. A complete copy of the content needs to be obtained from the superior node.
  • the central server may distribute part of the content to the subordinate edge server and distribute another part of the content to another edge server, so that all subordinate nodes do not need to obtain complete content from the central server.
  • Media exchange between edge servers speeds up content distribution.
  • the node will actively notify the index server in the local autonomous domain, so that it maintains the latest content information on all the peer nodes in the current autonomous domain.
  • Embodiment 4 The content search process described in this example is a process of performing content search based on the multimedia network architecture of Embodiment 1. As shown in FIG.
  • Step 401 The edge server P2 receives the response from Step 402: Check whether the content of the user request exists in the node itself, if there is a step 403; otherwise, go to step 4 404; step 4 gather 403, directly respond to the user, and the search process ends; step 404, pass Query the index server IF2 in the local autonomous domain, and the index server IF2 will tell the edge server P2 the media information on all the peer nodes in the local autonomous domain.
  • Embodiment 5 This example is a process for performing content search based on the multimedia network architecture described in Embodiment 2. As shown in FIG. 5, the process includes the following steps: Step 501: The edge server P2 receives a content request from an end user. Step 502: Check whether the content of the user request exists in the node itself, if yes, go to step
  • Step 503 If the content in the local autonomous domain contains the content requested by the user, go to step 505; if all the nodes in the layer do not satisfy the content requested by the user, go to step 506; Step 505, respond to the user, the process ends; Step 506, the index server IF2 may The upper-level index server IF requests to query all node information of the entire network; Step 507, the index server IF may inform the index server IF2, the content exists in the autonomous domain where the index server IF1 is located, and thus is maintained by the index server IF1 and the index server IF2.
  • Step 507 can also use the embodiment shown in FIG. 6.
  • the index server IF2 does not directly request the index server IF, but knows that the adjacent index server IF1 exists in advance, and directly queries the index server IF1, if the index server IF1 There is also no required media content to further query the index server IF.
  • Embodiment 6 This example is a content search process based on the multimedia network architecture of Embodiment 3, as shown in FIG. When the user accesses, the index server preferentially provides the resources in the autonomous domain of the user. Only when there is no media resource in the local autonomous domain, the upper-level edge server is selected, or the edge server in the same level but belongs to another autonomous domain.
  • the multimedia network service method for content fragmentation of the present invention further includes an index information maintenance process and an index information query process of the index server.
  • the index information maintenance process includes the following steps: Step 701: The content of the fragment on the node is increased due to the new program injection of the system, or some fragment content on the node is deleted due to the aging policy being effective.
  • the process for the node to query the index server for the fragmentation information includes the following steps: Step 801: The node sends a query request to the index function entity; Step 802: The index server receives the request locally. The content fragmentation index information in the maintained local autonomous domain is searched; Step 803: If found, the fragmentation information is returned to the initiating node, otherwise, the localization is not notified.
  • the inter-node transmission process includes the following steps: Step 901: When a node fails to satisfy the content request, query the index server whether other nodes in the autonomous domain have content that satisfies the request.
  • Step 904 After receiving the request, the node A establishes a data or media transmission channel to each peer node, and pulls the data or media from the other peer nodes to the node.
  • the node X and the index server IF1 are in one autonomous domain, and the index server IF2 is in another autonomous domain, and includes the following steps: Step 1001: When the node X cannot satisfy the content requested by the user The node X sends a query request to the index server IF1.
  • Step 1002 Query the index server IF1 to see whether the content exists in the local autonomous domain; Step 1003. If not, the index server IF1 actively queries other indexes.
  • a server such as the index server IF2; Step 1004, the index server IF2 sees whether the content exists in the local autonomous domain; Step 1005, the index server IF2 informs the index server IF1 of the node Y containing the content in the local autonomous domain; Step 1006, Index The server IF1 notifies the node Y to the node X; in step 1007, the node 2 and the node Y establish a P2P transmission channel for content transmission.

Abstract

本发明公开了一种内容分片的多媒体网络及其业务方法。在上述方法中,第一自治域的节点接收来自于第二自治域的节点的查询分片存储信息的请求;第一自治域的节点在第一自治域内查询获取分片存储信息,并传输至第二自治域的节点。根据本发明提供的技术方案,能够充分利用自治域之间的物理网络带宽,提高分片内容的查询效率,使得自治域之间共享资源,也提供了更好的业务体验。

Description

一种内容分片的多 某体网各及其业务方法 技术领域 本发明涉及多媒体通信系统,尤其涉及内容分片的多媒体网络及其业务 方法。 背景技术 在多媒体通信领域, 媒体内容通常比较大, 占据比较大的存储空间, 在 网络中传输的时候占用大量带宽, 同时也造成不同媒体服务器之间传送一个 完整节目的媒体带来困难。通常将一个完整节目的媒体分割为多个内容分片, 分片内容分布存储在多个网络节点上, 由多个节点共同提供构成一个完整节 目的所需要的内容分片。 另夕卜, 随着点对点 (Peers to Peers, 简称为 P2P ) 技术在 internet 环境的下载、 点播、 直播等业务中得到广泛应用, 在电信网 中 IPTV等领域 P2P也引起了广泛注意。 传统的内容分发网络 ( Content Deliver Network , 简称为 CDN ) 架构釆 用的是分层次的, 逐级集中的方式; 而 P2P技术与 CDN技术的结合通常是 将依据传统的 CDN 架构, 在每个层次内划分自治域, 自治域内部釆用 P2P 技术, 而自治域之间彼此孤立, 现有技术中, 自治域之间缺乏必要的联系, 从而造成内容共享度较低。 发明内容 本发明要解决的技术问题就是克服现有技术的不足,提供一种能提高查 询效率和用户体-险的内容分片的多媒体网络, 本发明要解决的另一个技术问 题是提供基于该多媒体网络的业务方法。 本发明的技术问题是通过以下技术方案加以解决的: 根据本发明的一个方面, 提供了一种内容分片的多媒体网络业务方法, 包括: 第一自治域的节点接收来自于第二自治域的节点的查询分片存储信息 的请求; 第一自治域的节点在第一自治域内查询获取分片存储信息, 并传输 至第二自治域的节点。 进一步地,第一自治域的边缘服务器接收来自于第二自治域的边缘服务 器发起的请求。 进一步地, 第一自治域的节点接收请求包括: 第一自治域的索引服务器 经由第二自治域的索引服务器接收来自于第二自治域的边缘服务器发起的请 求。 进一步地, 第一自治域的节点接收请求包括: 第一自治域与第二自治域 共有的索引服务器接收来自于第二自治域的边缘服务器发起的请求。 根据本发明的另一方面, 还提供了一种内容分片的多媒体网络。 包括: 第一自治域和第二自治域; 其中, 第一自治域的节点, 用于接收来自于第二 自治域的查询分片存储信息的请求,在第一自治域内查询获取分片存储信息, 并传输至第二自治域的节点; 第二自治域的节点, 用于向第一自治域的节点 发送请求。 进一步地, 第一自治域和第二自治域均包括索引服务器, 用于查询分片 内容存储信息。 进一步地, 第一自治域和第二自治域均包括: 边缘服务器, 第一自治域 的边缘服务器, 还用于接收来自于第二自治域的边缘服务器发起的请求。 进一步地, 第二自治域包括索引服务器, 第一自治域的索引服务器还用 于经由第二自治域的索引服务器接收来自于第二自治域的节点发起的请求。 进一步地, 第一自治域与第二自治域共有索引服务器, 该索引服务器用 于接收来自于第二自治域的边缘服务器发起的请求。 本发明与现有技术相比较的有益效果是:
(1)通过各自治域之间进行分片内容的相互查询, 能够充分利用自治域 之间的物理网络带宽,提高分片内容的查询效率,使得自治域之间共享资源, 也提供了更好的业务体验; (2) 索引服务器相互交互实现分片内容信息的共享, 能快速实现分片内 容的查询定位;
(3) 索引服务器通过边缘服务器实现交互, 可以利用现有 CDN 网络结 构, 方便地实现查询信息的传递;
(4) 索引服务器间直接进行通信, 可以进一步提高查询效率;
(5) 多个自治域共有索引服务器, 可以简化网络结构, 优化查询效率。 附图说明 图 1是本发明多媒体网络实施例 1结构示意图; 图 2是本发明多媒体网络实施例 2结构示意图; 图 3是本发明多媒体网络实施例 3结构示意图; 图 4是本发明业务方法实施例 4内容查找流程图; 图 5是本发明业务方法实施例 5 IF1与 IF2不直接关联内容查找流程图; 图 6是本发明业务方法实施例 5 IF1与 IF2直接关联结构示意图; 图 7是本发明业务方法索引信息维护流程图; 图 8是本发明业务方法自治域内内容查找流程图; 图 9是本发明业务方法自治域内内容传输流程图; 图 10是本发明业务方法跨自治域内容传输流程图。 具体实施方式 下面用具体实施方式结合附图对本发明故进一步详细说明。 本发明提供了一种内容分片的多媒体网络,包括中心服务器和多个自治 域, 中心服务器用于对媒体内容进行分片和分发, 自治域包括边缘服务器和 索引服务器, 边缘服务器用于存储分片内容, 索引服务器用于管理和维护分 片内容的分布信息并响应对分片内容的查询定位请求, 上述各个自治域相互 之间 (下面结合第一自治域和第二自治域进行描述) 可以对存储的分片内容 进行查询。 根据本发明实施例的内容分片的多媒体网络, 包括: 第一自治域和第二 自治域; 其中, 第一自治域的节点, 用于接收来自于第二自治域的查询分片 存储信息的请求, 在第一自治域内查询获取分片存储信息, 并传输至第二自 治域的节点; 第二自治域的节点, 用于向第一自治域的节点发送上述请求。 上述内容分片的多媒体网络, 其具体实施方式如图 1、 图 2、 图 3所示。 实施例 1 : 如图 1所示, 本实施例是在传统 CDN架构的基础上每层引入一个索引 功能实体, 并且各层的索引功能实体相互独立, 互不影响。 本例包括中心月艮 务器 A、 自治域 10、 自治域 11和自治域 12 , 釆用多层次的集中式架构, 每 一个自治域内由一个或多个边缘服务器和一个索引功能实体组成, 该索引功 能实体由索引服务器实现。 同一个自治域内的多个边缘服务器和索引服务器 共同构成一个自治的 P2P网络,其中边缘服务器也被称为对等节点。本例中, 中心服务器 A连接自治域 10的边缘服务器 C和边缘服务器 B , 边缘服务器 C连接到自治域 11中的边缘服务器, 边缘服务器 B连接到自治域 12中的边 缘服务器; 自治域 11 中的边缘服务器 P1连接了三个终端, 而自治域 12 中 的边缘服务器 P2连接了两个终端。 中心服务器 A 用于对媒体内容进行分片并将分片内容分发到各边缘服 务器上。 边缘服务器用于存储分片内容。 索引服务器与其自治域内的边缘服 务器相连, 管理和维护各个对等节点上分片内容的分布信息, 并响应对分片 内容的查询定位请求。 图 1中的点划线表示对等节点之间存在媒体流连接, 图 1中的虚线则表示对等节点和索引服务器之间存在控制流连接。 在实际系 统的部署中, 可能每一层次对应一个城市, 比如 IPTV媒体分发系统中, 每 个自治域覆盖一个城市, 而同一个省的多个城市汇聚到省级节点, 进一步多 个省级节点汇聚到全国中心节点。 本例中, 媒体内容由中心服务器节点注入系统时, 内容由中心服务器逐 级向下级边缘服务器分发。 中心服务器可能分发部分分片内容到下级节点, 如边缘服务器 B, 分发另一部分内容到边缘服务器 C, 已经获得内容的边缘 服务器 B和 C之间可以通过 P2P技术进行媒体交换,从而加快内容分发的速 度。 当节点上内容发生变化的时候, 节点会主动通知本层内的索引服务器, 以便其维护当前自治域内的所有对等节点上的最新内容信息。 本例中, 各自治域之间相互可以查询分片内容。 例如, 对于自治域 12 , 其响应来自终端用户的内容查询, 该内容并不存在于自治域 12 (此处相当于 上述第二自治域 ), 自治域 12可以通过自治域 10 (此处相当于上述第一自治 域)来查询该内容是否存在, 或者通过自治域 10 (此处相当于上述第二自治 域) 来查询该内容是否存在于自治域 11 (此处相当于上述第一自治域) 上。 进一步地,上述各自治域的索引服务器相互之间可以进行交互来查询分 片内容。 更进一步地,各自治域的索引服务器经由其所在自治域的边缘服务器和 对端边缘服务器与对端索引服务器进行通信, 来进行分片内容查询。本例中, 对于自治域 12 , 其响应来自终端用户的内容查询, 该内容不存在于该域中, 于是, 索引服务器 IF2可以经由边缘服务器 P2 (也可以是本自治域内的其他 边缘服务器) 和边缘服务器 B, 与自治域 10中的索引服务器 IF进行通信, 查询该内容是否存在于自治域 10中。 实施例 2: 如图 2, 本例与实施例 1基本相同, 其区别在于在实施例 1的基础上自 治域 10的索引服务器 IF与自治域 11的索引服务器 IF1及自治域 12的索引 服务器 IF2直接关联。 在实际系统的部署中, 可能各自治域对应一个大城市 的小区域, 比如上海市的 IPTV媒体分发系统中, 每个自治域覆盖一个城市 的一个区域 (如浦东区、 闸北区等), 而多个城市区域网络汇聚到上海市中心 节点, 多个自治域共同构成一个整个城市的多媒体网络系统。 对于各自治域相互之间的内容查询,在本例中可以通过索引服务器之间 的直接通信来完成。 例如, 对于自治域 12 (此处相当于上述第二自治域), 其响应来自终端用户的内容查询, 该内容不存在于该域中, 于是, 索引服务 器 IF2可以与索引服务器 IF通信, 查询该内容是否存在于自治域 10 (此处 相当于上述第一自治域) 中, 若自治域 10 中也不存在该内容, 索引服务器 IF2还可以通过索引服务器 IF (此处相当于上述第二自治域) 与索引服务器 IF1 (此处相当于上述第一自治域) 通信, 查询该内容是否存在于自治域 11 中。 本例中索引服务器 IF2也可与索引服务器 IF1相连,这样索引服务器 IF2 可以直接向索引服务器 IF1查询分片内容。 在这种多媒体网络架构下,每个索引服务器维护自身自治域网络内的多 个对等节点, 而相互关联的多个索引服务器维护一个大的 P2P网络, 这个大 的 P2P网络中的节点包含了多个自治域网络内的所有节点。 实施例 3: 如图 3所示, 本例与实施例 1基本相同, 其区别在于自治域 10、 自治 域 11和自治域 12共用一个索引服务器 IF ,索引服务器 IF负责管理多个区域 的媒体资源, 并区分每个媒体资源所在的区域信息。 索引服务器 IF响应用户 的分片内容请求时, 查询和定位分片内容。 本发明一种内容分片的多媒体网络业务方法, 其具体实施方式, 包括内 容分发流程和内容查找流程。 在实施例 1、 实施例 2和实施例 3的多媒体网络架构中, 其内容分发流 程大体相同, 即由中心服务器逐级向边缘服务器分发内容, 在未引入内容分 片之前, 每一个下级节点都需要从上级节点获得完整的内容拷贝。 而在引入 P2P技术之后, 中心服务器可能分发部分内容到下级边缘服务器, 分发另一 部分内容到另一个边缘服务器, 这样就不需要所有下级节点都要从中心服务 器获得完整的内容了, 已经获得内容的边缘服务器之间可以进行媒体交换, 从而加快内容分发的速度。 当节点上内容发生变化的时候, 节点会主动通知 本自治域内的索引服务器, 以便其维护当前本自治域内的所有对等节点上的 最新内容信息。 实施例 4 : 本例描述的内容查找流程是在实施例 1的多媒体网络架构基础上,进行 内容查找的流程, 如图 4所示, 该流程包括以下步骤: 步骤 401、 边缘服务器 P2接收到来自终端用户的内容请求; 步骤 402、 查看本身节点是否存在用户请求的内容, 如果存在转步骤 403 ; 否则, 转步 4聚 404; 步 4聚 403、 直接响应用户, 查找流程结束; 步骤 404、 通过查询本自治域内的索引服务器 IF2 , 索引服务器 IF2将 告诉边缘服务器 P2 本自治域内所有对等节点上的媒体信息, 如果本自治域 内包含用户请求的内容, 转步骤 405 ; 如果本层内所有节点都没有满足用户 请求的内容, 转步骤 406; 步骤 405、 响应用户, 流程结束; 步骤 406、 边缘艮务器 P2将请求转发到上一级边缘艮务器 B , 边缘月艮 务器 B将执行与边缘服务器 P2类似的查找过程, 直到找到用户请求的内容 或者到达整个网络的中心服务器为止。 实施例 5 : 本例是在实施例 2描述的多媒体网络架构基础上进行内容查找的流程, 如图 5所示, 该流程包括以下步骤: 步骤 501、 边缘服务器 P2接收到来自终端用户的内容请求; 步骤 502、 查看本身节点是否存在用户请求的内容, 如果存在, 转步骤
503; 否则, 转步 4聚 504; 步骤 503、 响应用户, 流程结束; 步骤 504、 通过查询本自治域内的索引服务器 IF2, 索引服务器 IF2将 告诉边缘服务器 P2 本自治域内所有对等节点上的媒体信息, 如果本自治域 内包含用户请求的内容, 转步骤 505; 如果本层内所有节点都没有满足用户 请求的内容, 转步骤 506; 步骤 505、 响应用户, 流程结束; 步骤 506、索引服务器 IF2可能通过向上一级索引服务器 IF请求查询整 个网络的所有节点信息; 步骤 507、 索引服务器 IF可能告诉索引服务器 IF2, 索引服务器 IF1所 在的自治域内存在该内容, 从而在索引服务器 IF1和索引服务器 IF2维护的 各自的 P2P 自治域网络之间建立媒体传输通道。 步骤 507也可以釆用如图 6所示的实施方式, 索引服务器 IF2不直接向 上一级索引服务器 IF请求, 而是预先知道相邻的索引服务器 IF1存在, 直接 查询索引服务器 IF1 , 如果索引服务器 IF1 也没有要求的媒体内容, 才进一 步向索引服务器 IF查询。 实施例 6: 本例是在实施例 3多媒体网络架构基础上的内容查找流程,如图 3所示。 当用户访问时, 索引服务器优先提供用户所在自治域内的资源, 只有当本自 治域内没有媒体资源的时候, 才选择上一级边缘服务器, 或者选择同级的但 属于另一自治域内的边缘服务器。 本发明一种内容分片的多媒体网络业务方法, 其具体实施方式, 还包括 索引服务器的索引信息维护过程和索引信息查询过程。 如图 7所示, 索引信息维护流程, 包括以下步骤: 步骤 701、 节点上由于系统新的节目注入导致其节点上分片内容增加, 或由于老化策略生效导致该节点上一些分片内容被删除; 步骤 702、 节点将变化的分片内容信息通知索 I服务器; 步骤 703、 索引服务器收到通知后, 更新本地维护的 Ρ2Ρ 自治域内的分 片内容索引信息。 如图 8所示, 在一个自治域内部, 节点向索引服务器查询分片信息流程 包括以下步 4聚: 步骤 801、 节点向索引功能实体发送查询请求; 步骤 802、 索引服务器收到请求后在本地维护的本自治域内的内容分片 索引信息中查找; 步骤 803、 如果找到则将分片信息返回给发起节点, 否则通知其本 Ρ2Ρ 自治网络内没有。 如图 9所示, 在一个自治域内部, 节点间 Ρ2Ρ传输流程, 包括以下步 骤: 步骤 901、 当某个节点满足不了内容请求时, 向索引服务器查询本自治 域内其它节点是否存在满足请求的内容; 步骤 902、 索引服务器收到请求后在本地维护的本 Ρ2Ρ 自治域内的内容 分片索引信息中查找; 步骤 903、 将符合条件的包含分片内容的多个节点列表返回给发起节
步骤 904、发起请求的节点 A收到后分别向各个对等节点建立数据或媒 体传输通道, 将数据或媒体从其它对等节点拉到本节点。 跨自治域的内容查找流程, 如图 10所示, 节点 X和索引服务器 IF1在 一个自治域内, 索引服务器 IF2在另一个自治域内, 包括以下步骤: 步骤 1001、 当节点 X无法满足用户请求的内容时, 节点 X向索引月艮务 器 IF1发出查询请求; 步骤 1002、 通过查询索引服务器 IF1看本自治域内是否存在该内容; 步骤 1003、 如果不存在, 由索引月艮务器 IF1主动查询其他索引月艮务器, 如索引服务器 IF2; 步骤 1004、 索引服务器 IF2看本自治域内是否存在该内容; 步骤 1005、 索引服务器 IF2将本自治域内包含该内容的节点 Y告知索 引服务器 IF1; 步骤 1006、 索引服务器 IF1将节点 Y告知节点 X; 步骤 1007、 节点 X和节点 Y之间建立 P2P传输通道, 进行内容传输。 以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明, 不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。 对于本发明所属技术领域的 普通技术人员来说, 在不脱离本发明构思的前提下, 还可以做出若千简单推 演或替换, 都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种内容分片的多媒体网络业务方法, 其特征在于, 还包括:
第一自治域的节点接收来自于第二自治域的节点的查询分片存储 信息的请求;
所述第一自治域的节点在所述第一自治域内查询获取所述分片存 储信息, 并传输至所述第二自治域的节点。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一自治域的节点接 收所述请求包括: 所述第一自治域的边缘服务器接收来自于所述第二 自治域的边缘艮务器发起的所述请求。
3. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一自治域的节点接 收所述请求包括: 所述第一自治域的索引服务器经由所述第二自治域 的索引服务器接收来自于所述第二自治域的边缘服务器发起的所述请 求。
4. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一自治域的节点接 收所述请求包括: 所述第一自治域与所述第二自治域共有的索引服务 器接收来自于所述第二自治域的边缘服务器发起的所述请求。
5. —种内容分片的多媒体网络, 其特征在于, 包括: 第一自治域和第二 自治域;
第一自治域的节点,用于接收来自于第二自治域的查询分片存储信 息的请求, 在所述第一自治域内查询获取所述分片存储信息, 并传输至 所述第二自治域的节点;
所述第二自治域的节点,用于向所述第一自治域的节点发送所述请 求。
6. 根据权利要求 5所述的多媒体网络, 其特征在于, 所述第一自治域和 所述第二自治域均包括: 索引服务器, 用于查询所述分片内容存储信 息。
7. 根据权利要求 6所述的多媒体网络, 其特征在于, 所述第一自治域和 所述第二自治域均还包括: 边缘服务器, 所述第一自治域的边缘服务 器,还用于接收来自于所述第二自治域的边缘服务器发起的所述请求。
8. 根据权利要求 6所述的多媒体网络, 其特征在于, 所述第二自治域还 包括: 边缘服务器, 所述第一自治域的索引服务器还用于经由所述第 二自治域的索引服务器接收来自于所述第二自治域的边缘服务器发起 的所述请求。
9. 根据权利要求 6所述的多媒体网络, 其特征在于, 所述第二自治域还 包括: 边缘服务器, 所述第一自治域与所述第二自治域共有索引服务 器, 该索引服务器用于接收来自于所述第二自治域的边缘服务器发起 的所述请求。
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