WO2013075487A1 - 一种基于用户感知的网络问题定位方法及装置 - Google Patents

一种基于用户感知的网络问题定位方法及装置 Download PDF

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WO2013075487A1
WO2013075487A1 PCT/CN2012/077691 CN2012077691W WO2013075487A1 WO 2013075487 A1 WO2013075487 A1 WO 2013075487A1 CN 2012077691 W CN2012077691 W CN 2012077691W WO 2013075487 A1 WO2013075487 A1 WO 2013075487A1
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WO
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kqi
call
uplink
abnormal event
downlink
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PCT/CN2012/077691
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English (en)
French (fr)
Inventor
王秀峰
许正磊
陈昕
邓梁
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/50Network service management, e.g. ensuring proper service fulfilment according to agreements
    • H04L41/5061Network service management, e.g. ensuring proper service fulfilment according to agreements characterised by the interaction between service providers and their network customers, e.g. customer relationship management
    • H04L41/507Filtering out customers affected by service problems

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a network problem location method and apparatus based on user perception.
  • the present invention provides a method for locating a network problem based on user perception, which can solve the problem of lacking an effective network problem location method in the prior art, in terms of objective network service quality and subjective perception of the user, and the method includes:
  • the server receives the call history CHR log sent by the network management system and parses it; according to the parsing result, determines whether the user's call is a key quality indicator KQI abnormal event; and locates the location and cause of the KQI abnormal event.
  • the present invention also provides a user-aware network problem locating device, comprising: a receiving unit, configured to receive, by a server, a call history record sent by a network management system, a CHR day.
  • the parsing unit is configured to parse the CHR message;
  • the user-aware network problem location method and apparatus provided by the present invention firstly receives and analyzes a call history record CHR log sent by the network management system, and then determines whether the user's call is a key quality indicator KQI abnormal according to the analysis result. An event that locates the location and cause of the KQI anomaly event.
  • the technical solution provided by the invention can discover network problems from the perspective of user perception, and effectively locate network problems.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for locating a network problem based on user perception according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a diagram of key indicators in a CHR log focused on four dimensions of coverage, access, maintenance, and voice quality according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a method for locating a network problem based on user perception according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a device for locating a network problem based on user perception according to an embodiment of the present invention.
  • the various techniques described herein can be used in various wireless communication systems, such as current 2G, 3G communication systems, and next generation communication systems.
  • the present invention is applicable to UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), GSM (Global System for Mobile communications, Global Packets (GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), CDMA2000 (Code Division Multiple Access 2000), TD-SCDMA (Time)
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS Global Packets
  • GPRS General Packet Radio Service
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • TD-SCDMA Time
  • OFDM Orthogonal Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • AViFi Wireless Fidelity
  • Wireless networks such as Worldwide Interoperability for Microwave Access.
  • system and “network” are often used interchangeably herein.
  • the term “and/or,,” in this article is merely an association describing the associated object, indicating that there can be three relationships, for example, A and / or B, which can mean: A exists separately, while A and B exist, alone There are three cases of B.
  • KQI Key Quality Indicator
  • an embodiment of the present invention provides a method for locating a network problem based on user perception, including:
  • the server receives the call history CHR log sent by the network management system and parses it; according to the analysis result, determines whether the user's call is a key quality indicator KQI abnormal event; and locates the location and cause of the KQI abnormal event.
  • the method for identifying a user with a very poor sense in the mobile communication network of the present embodiment includes: Step 101: The server receives a CHR (Call History Record) log sent by the network management system and parses the log;
  • CHR Common History Record
  • the network management system records a CHR log of all calls based on call signaling, where the CHR log is used to record call history information and analyze call abnormality signaling and causes, such as a timestamp of a key signaling point, a release type, and a cause, Switch information (switching reason, resources occupied before and after switching, etc.), measurement information, and so on.
  • the network management system sends the recorded CHR log to the server and parses it by the server.
  • the CHR logs of a single user in the entire network, all base station controllers BSC, or part of the BSC are parsed.
  • the BSC base station controller
  • the BSC is a connection point between the base transceiver station and the mobile switching center, and is mainly responsible for managing network elements such as radio network resources, cell data management, power control, positioning, and handover.
  • a plurality of BSCs are deployed in the mobile communication network, and each BSC manages mobile communication of multiple users.
  • the range can be set by the telecommunication operator according to factors such as analysis purposes, and the operator can select the entire network according to actual conditions.
  • a single-user CHR in all BSCs in the whole network is selected to locate and optimize network problems in the entire network.
  • the server extracts key indicators in the CHR log in a cycle from the four dimensions of coverage class, access class, retention class, and voice quality class.
  • the key indicators of the four dimensions are shown in Figure 2.
  • the key indicators in the coverage class include uplink coverage anomalies and downlink coverage anomalies:
  • the uplink coverage anomaly refers to the call access level being less than the set uplink level threshold, or the average uplink reception level of the call is less than the setting.
  • Downlink coverage anomaly means that the average downlink reception level of the call is less than the set downlink level threshold.
  • the uplink level threshold may be set to -100 dBm; the downlink level threshold may be set to -90 dBm, which is summarized according to actual conditions in the embodiment of the present invention.
  • the risk value may be set to -100 dBm; the downlink level threshold may be set to -90 dBm, which is summarized according to actual conditions in the embodiment of the present invention. The risk value.
  • the key indicators in the access class include the caller access failure and the called access failure.
  • the caller access failure refers to the call that the caller has not received the ALERTING message and is not caused by the user behavior or the peer cause. Failure
  • the called call does not receive the ALERTING message, and the access failure caused by the non-user behavior or the peer cause.
  • Call drop before call refers to the call setup result is "disconnect before connect acknowledge", and the reason for the call setup failure is not the user behavior abnormal. resulting in;
  • the call is successfully established, and the result of the call completion is that the DISCONNECT message is received, and the reason for the failure is not caused by the user behavior or the peer cause;
  • the quality hang-up refers to the normal end of the call on the signaling plane, but there is no measurement report within N seconds before the channel is released or the upper/downward average quality in the last M seconds is greater than the set reception quality threshold.
  • This type of call is generally Actively hang up because users can't stand the poor voice quality.
  • the N may be set to 7 seconds, and the M may be set to 10 seconds; the receive quality threshold is different according to the terminal system, and the terminal in this embodiment is different. If the system is GSM, the received quality threshold may be set to 6 or 7, which is an empirical value summarized according to the actual situation in the embodiment of the present invention.
  • Up/Down HQI High Quality Index
  • Upstream VQI Vehicle Quality Indicator
  • Up/Down Single Pass Up/Down Crosstalk
  • Frequent Switching exception
  • the up/down HQI anomaly refers to the fact that the MR ratio of the uplink/downlink reception quality of the call is less than the set reception quality ratio threshold;
  • the uplink VQI abnormality refers to the uplink average VQI of the call being lower than the set low VQI threshold, or the ratio of the uplink VQI too low time to the total call duration is greater than the set low VQI duration duration proportional threshold;
  • the up/down single pass refers to the call having a one-way call record in the CHR
  • the up/down crosstalk refers to the call having a crosstalk call record in the CHR
  • Frequent switching abnormality refers to a call in a call, the number of switching times is more than the set frequent switching threshold, and the average switching interval is shorter than the set frequent switching minimum interval threshold.
  • both the HQI and the VQI are based on the measurement report MR (Measurement Report) reported by the base station, and the reception quality refers to the BER (Bit Error Rate, bit error rate) during the wireless transmission process. ) to assess the quality of the call.
  • the measurement of reception quality is based on BER, so there is a clear and linear relationship between reception quality and BER. The specific correspondence is shown in Table 1 below: Receive quality BER range
  • BER is the probability that a bit is misrouted during data transmission and is a statistical average over a relatively long period of time.
  • the HQI is the ratio of the high-quality reception in a call. In this embodiment, the ratio of the number of MRs with a reception quality of 0 to 5 and the number of MRs with a reception quality of 0 to 7 in one call can be used.
  • VQI is a method for evaluating voice quality by using parameters. VQI automatically collects user air interface quality information through the network, and evaluates the voice quality of the current call user through algorithm fitting. VQI describes the relationship between wireless transmission performance and voice quality.
  • VQI Voice Quality of Service
  • the uplink/downlink receiving quality is high, and the standard can be set.
  • the call with the uplink/downlink receiving quality between 0 and 5 can be set as the call with high uplink/downlink receiving quality, and the uplink/downlink receiving quality is 0.
  • the ratio of the number of calls of -5 to the number of calls of the uplink/downlink reception quality 0 to 7 is set to a ratio of the upper/downlink reception quality; the reception quality good ratio threshold may be set to 0.7; the low VQI threshold is based on The terminal system is different, if the terminal system is GSM, in this embodiment, the low VQI threshold can be set to 2.7; the low VQI duration duration threshold can be set to 0.1; the frequent switching times threshold can be set to The frequent switching minimum interval threshold may be set to 10 s; all of the empirical values summarized according to actual conditions in the embodiment of the present invention.
  • Step 102 Determine, according to the parsing result, whether the user's call is a KQI abnormal event;
  • the CHR log is analyzed according to the key indicators in the above four dimensions, and the call of the user that meets any one of the above four dimensions is determined as a KQI abnormal event. For example: If a call is dropped before a call, the call is a KQI abnormal event; if a call is frequently switched abnormally and the quality is on-hook, the call is a KQI abnormal event.
  • the network problem is solved, and from the user's call, the KQI abnormal event is judged from the above-mentioned key indicators for each call, and the subjective perception of the user is fully paid attention to.
  • Step 103 Locating the location and cause of the KQI abnormal event
  • the purpose of locating the KQI anomaly event is: First, locate the location of the KQI anomaly event, that is, locate the cell or geographic latitude and longitude of the KQI anomaly event according to the analysis purpose; second, the KQI anomaly event occurs. The reason for positioning.
  • the positioning of KQI anomalies is divided into three steps:
  • the KQI abnormal event in the access class and the hold class dimension occurs in the call release cell; in the coverage class dimension, if the KQI abnormal event is an uplink coverage abnormality, analyzing MRs in all cells experienced by the KQI abnormal event Information, if the average uplink receiving level of the KQI abnormal event in a certain cell is less than the set uplink level threshold, the KQI abnormal event is considered to have an uplink coverage abnormality in the cell. ;
  • the KQI abnormal event is a downlink coverage abnormality, analyzing MR information in all cells that the KQI abnormal event has experienced, if the average downlink receiving level of the KQI abnormal event in a certain cell is smaller than the setting If the downlink threshold is determined, the KQI abnormal event is considered to have a downlink coverage abnormality in the cell;
  • the KQI abnormal event is an up/down single pass and an up/down crosstalk, The KQI abnormal event occurs in the call release cell;
  • the KQI abnormal event is an uplink/downlink HQI abnormality, analyzing MR information in all cells that the KQI abnormal event has experienced, if the KQI abnormal event is high in the uplink/downlink receiving quality in a certain cell If the MR ratio is less than the set receiving quality good ratio threshold, it is considered that the KQI abnormal event has an uplink/downlink HQI abnormality in the cell;
  • the KQI abnormal event is an uplink VQI abnormality
  • analyzing MR information in all cells that the KQI abnormal event has experienced if the uplink average VQI of the KQI abnormal event in a certain cell is lower than the setting The low VQI threshold, or the uplink VQI is too low, accounts for an uplink VQI anomaly in the cell during the KQI anomaly event.
  • the grid-level (geographical) positioning of the KQI anomaly event can be realized, that is, the geographic latitude and longitude of the KQI abnormal event is determined: the propagation model of the wireless network is corrected by using the road test data, and the corrected propagation model is used. Calculating the signal level distribution of the localization area, establishing a prediction-based reception level database according to the calculation result, searching for the reception level data according to the cell in the MR of the KQI abnormal event and the received signal strength, and further reading the geographic latitude and longitude information of the KQI abnormal event .
  • the non-air interface causes of the KQI abnormal event in the access class dimension includes: device failure failure, air interface resource congestion, core network or peer cause failure, authentication failure, and encryption failure;
  • the reasons for the non-air interface of the KQI abnormal event in the class dimension are: the cause of the device failure, the cause of the core network, and the cause of the peer;
  • the non-airway causes of the KQI abnormal event in the voice quality class dimension include: a device failure cause;
  • the KQI exception event in the coverage class dimension has no non-airway reason.
  • Delimitation of the cause of the KQI anomaly event in the access class dimension and the hold class dimension based on the failure cause (Fail Cause) of the call setup failure or the call release failure specified by the protocol reported in the signaling outputted in the CHR, For example: The type of call release failure is "Drop call on traffic channel", “out BSC handover drop”, “inner BSC handover drop” or “BSC release, and the failure cause value is "radio interface failure,” or “radio link” "failure", the KQI exception event is delimited to the air interface cause, and for the above call release failure type, if the failure cause value is "equipment failure", the KQI exception event is delimited to the device cause; the KQI exception in the coverage class dimension Delimitation of the cause of the event: There is no non-airway cause for the KQI exception event in the coverage class dimension;
  • Delimitation of the cause of the KQI anomaly in the speech quality class dimension Delimit the reason based on the KQI anomaly event type in the dimension, for example: Delimitation if the KQI anomaly event is a single pass or crosstalk detected by the device For the reason of the device, if the KQI abnormal event is an up/down HQI abnormality, an uplink VQI abnormality, or a frequent switching abnormality, the boundary is the air interface cause.
  • the reason for the air interface occurring in the KQI abnormal event is specifically:
  • the MR indicators include: downlink weak coverage MR, uplink weak coverage MR, downlink interference MR, uplink interference MR, downlink quality difference MR, and uplink quality difference MR.
  • the air interface cause types of the KQI abnormal event in this embodiment include: downlink weak coverage, uplink weak coverage, downlink interference, uplink interference, downlink quality difference, and uplink quality difference, that is, the air interface corresponding to the uplink weak coverage MR is uplink.
  • the reason for the air interface corresponding to the weak coverage and downlink interference MR is the downlink interference
  • the air interface corresponding to the uplink interference MR is the uplink interference
  • the air interface corresponding to the downlink quality difference MR is the downlink quality difference
  • the air interface corresponding to the uplink quality difference MR is the uplink quality difference.
  • the downlink weak coverage MR is the downlink receiving cell power control compensation, and the receiving level value is less than or The value is equal to the set receiving level threshold, and the receiving ratio of the strongest cell in the neighboring cell is less than or equal to the receiving level threshold; the uplink weak covering MR is the receiving power level after the uplink power control compensation is less than or Equal to the set receiving level threshold; the downlink interference MR is that the downlink serving cell receiving level is greater than the set receiving level threshold, and the downlink receiving quality is the set receiving quality value; the uplink interference MR is the uplink receiving The level is greater than the set receiving level threshold, and the downlink receiving quality is the set receiving quality value; the downlink quality difference MR is the downlink serving cell receiving level within the set receiving level range value, and downlink receiving The quality is the set reception quality value; the uplink quality difference MR is that the uplink serving cell reception level is within the set reception level range value, and the downlink reception quality is the set reception quality value.
  • the MR indicator can be set according to the actual situation. For example: In a specific site of the GSM network, the threshold of the MR indicator can be set according to Table 2:
  • this embodiment may further include the following steps:
  • Step 104 Perform multi-dimensional and multi-layering on the number of KQI abnormal events, the type of occurrence of the KQI abnormal event, the number of occurrences, and the corresponding MR indicators according to the positioning result. Level statistics and closed loop processing.
  • the KQI abnormal event number and the KQI abnormal event occur from four levels of the coverage class, the access class, the hold class, the voice quality class, and the cell level, the user group level, the user level, and the grid level.
  • the reason type and the number of occurrences, and the corresponding MR indicators are counted, and then the closed-loop processing of the KQI abnormal events that are counted to the cell level is performed, or the KQI abnormal events that are counted to the user group or the user level are closed-loop processed.
  • the number of the KQI abnormal event and the KQI abnormal event are first generated from the four dimensions of the coverage class, the access class, the hold class, and the voice quality class.
  • the cause type and the number of occurrences, and the corresponding MR indicator perform cell-level statistics, that is, the number of the KQI abnormal events in the four dimensions in the cell, all the cause types of the KQI abnormal event, and each of the KQI abnormal events.
  • the number of cause types and the corresponding MR indicators are counted, and then closed-loop processing is performed according to the type of cause of the KQI abnormal event.
  • the cause of the problem cannot be found, it is further counted to the user level or grid level.
  • KQI anomalies caused by non-air ports according to their cause types (such as equipment reasons, core network originals, resource congestion, etc.), combined with existing optimization methods, various types of abnormal problems are closed in a targeted manner.
  • the existing interference detection method is used to close the interference problem. If the coverage is the main problem, the coverage is combined with the existing optimization method. The solution to the problem is to close the problem.
  • a certain user group such as a VIP user group or a perceptually poor user group
  • a network problem of the user is to be solved, first determine a primary cell that affects the user group or the user KQI indicator, if the cell is in the TOPN In the small area, the cell is subjected to closed-loop processing, wherein the TOPN cell is the N cells with the most occurrences of KQI abnormal events.
  • the KQI abnormal event of the user group or the user is not closed, then the coverage class, the access class, the hold class, and the voice quality class 4 Dimensions, the KQI abnormal event, the type of the occurrence of the KQI abnormal event and the number of occurrences, and the corresponding MR indicator are subjected to user group level, user level or grid level statistics, and combined with the user's The actual geographic location and the cause of the KQI anomaly event are closed-loop processed.
  • the user-aware network problem location method solves the problem that the traditional KPI-based optimization method cannot start from the user's actual perception, and realizes effective positioning of the location of the KQI abnormal event, the air interface reason and the non-air interface.
  • the delimitation of the cause and the positioning of the type of air interface cause solve the problem that the prior art needs to invest a lot of manpower and material resources to check the causes of the network problem one by one, which is convenient for further targeted closed loop of the network problem. deal with.
  • the embodiment of the present invention further provides a network problem location device based on user perception, which is characterized in that:
  • a receiving unit configured to receive, by the server, a call history record sent by the network management system, a CHR day, a parsing unit, configured to parse the CHR log;
  • a determining unit configured to determine, according to the parsing result, whether the call of the user is a KQI abnormal event; the positioning unit is configured to locate a location and a cause of the KQI abnormal event; wherein the call refers to the entire network Single call from a single user in all base station controllers BSC or part of the BSC.
  • the call history record CHR log sent by the network management system, and extracting, according to any one or more of the four dimensions of the coverage class, the access class, the hold class, and the voice quality class, extracting the The key indicators in the CHR log are analyzed. If the call meets any one or more key indicators, the call is judged to be a KQI abnormal event.
  • the key indicators in the coverage class dimension are an uplink coverage exception and a downlink coverage abnormality
  • the key indicators in the access class dimension are a primary call access failure and a called access failure
  • the key indicators in the call are dropped calls before the call, dropped calls after the call, and the quality difference hangs up
  • the key indicators in the voice quality class dimension are an uplink/downlink high quality indication HQI exception, an uplink voice quality indication VQI abnormality, an uplink/downlink single pass, an uplink/downlink crosstalk, and a frequent handover abnormality.
  • the positioning of the location and cause of the KQI abnormal event refers to a single dimension from the four dimensions of the coverage class, the access class, the retention class, and the voice quality class, which occurs for the KQI abnormal event.
  • the location performs positioning, and distinguishes the cause of the KQI abnormal event in the single dimension, distinguishes the cause of the air interface from the cause of the non-air interface, and locates the cause of the air interface.
  • the device further includes a statistics and a closed loop unit, configured to perform, according to the positioning result, the number of the KQI abnormal events, the type of the KQI abnormal event, the number of occurrences, and the corresponding MR indicators, and the corresponding MR indicators.
  • a statistics and a closed loop unit configured to perform, according to the positioning result, the number of the KQI abnormal events, the type of the KQI abnormal event, the number of occurrences, and the corresponding MR indicators, and the corresponding MR indicators.
  • Hierarchical statistics, and closed-loop processing based on the type of cause of the KQI anomaly event.
  • the disclosed apparatus and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. You can choose which one according to your actual needs. Some or all of the units implement the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention may contribute to the prior art or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • a number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

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Abstract

本发明提供了一种基于用户感知的网络问题定位方法及装置,首先由服务器接收网络管理系统发送的呼叫历史记录CHR日志并进行解析,然后根据解析结果,判断用户的呼叫是否为关键质量指标KQI异常事件,对所述KQI异常事件所发生的位置和原因进行定位。本发明提供的技术方案能够从用户感知的角度出发,发现网络问题,并对网络问题进行定位。

Description

一种基于用户感知的网络问 ^位方法^置 本申请要求于 2011 年 11 月 25 日提交中国专利局、 申请号为 201110382247.0、 发明名称为 "一种基于用户感知的网络问题定位方法及装 置" 的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域 本发明涉及无线通讯技术领域, 具体涉及一种基于用户感知的网络问 题定位方法及装置。
背景技术 随着网络高速发展, 成熟的电信运营商在保证整体网络指标正常的同 时, 提供用户的感知, 降低离网率与投诉率, 成为电信运营商的核心竟争 力之一。传统的基于网元的 KPI( Key Performance Indicator,关键性能指标 ), 不能完全反映用户的感受, 面对激烈的网络竟争, 用户感知变的和 KPI同等 重要。 如果单纯基于网络 KPI指标来检测网络的状况, 当整体网络指标正常 时, 一些语音质量差、 感知不好的用户将长期不易被发现, 最终导致用户 投诉或离网。
目前, 大部分电信运营商在网络客观业务质量、 用户主观感知方面缺 乏有效的评价和管理的方法。 这就需要一套有效地基于客观业务质量来评 估用户主观感知, 识别感知极差的用户, 并对导致其感知差的根因进行定 位, 进而进行有效闭环的方法。 发明内容 本发明提供了一种基于用户感知的网络问题定位方法, 可以解决现有 技术中, 在网络客观业务质量、 用户主观感知方面缺乏有效的网络问题定 位方法的问题, 该方法包括: 服务器接收网络管理系统发送的呼叫历史记录 CHR日志并进行解析; 根据解析结果, 判断用户的呼叫是否为关键质量指标 KQI异常事件; 对所述 KQI异常事件所发生的位置和原因进行定位。
本发明还提供了一种基于用户感知的网络问题定位装置, 包括: 接收单元, 用于服务器接收网络管理系统发送的呼叫历史记录 CHR日 士 . 解析单元, 用于解析所述 CHR曰志;
判断单元, 用于根据解析结果, 判断用户的呼叫是否为 KQI异常事件; 定位单元, 用于对所述 KQI异常事件所发生的位置和原因进行定位。 本发明提供的该基于用户感知的网络问题定位方法及装置, 首先由服 务器接收网络管理系统发送的呼叫历史记录 CHR日志并进行解析, 然后根 据解析结果, 判断用户的呼叫是否为关键质量指标 KQI异常事件, 对所述 KQI 异常事件所发生的位置和原因进行定位。 本发明提供的技术方案能够 从用户感知的角度出发, 发现网络问题, 并对网络问题进行有效的定位。
附图说明 图 1 为本发明实施例提供的基于用户感知的网络问题定位方法的一种 流程图;
图 2为本发明实施例提供的覆盖类、 接入类、 保持类和语音质量类四 个维度分别关注的 CHR日志中的关键指标图;
图 3为本发明实施例提供的基于用户感知的网络问题定位方法示意图; 图 4为本发明实施例提供的基于用户感知的网络问题定位装置的一种 结构示意图。
具体实施方式 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案, 下面将结 合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整 地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部 的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造 性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都应当属于本发明保护的范围。
本文中描述的各种技术可用于各种无线通信系统, 例如当前 2G, 3G通 信系统和下一代通信系统, 例如, 本发明适用于 UMTS ( Universal Mobile Telecommunications System, 通用移动通信系统 ) , GSM ( Global System for Mobile communications , 全球移动通信系统)、 GPRS ( General Packet Radio Service, 通用分组无线月良务技术) 、 CDMA2000 ( Code Division Multiple Access 2000, 码分多址接入技术 2000 ) 、 TD-SCDMA ( Time
Division- Synchronous Code Division Multiple Access ,时分同步码分多址接入 技术) 、 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) 、 WLAN ( Wireless Local Area Network,无线局域网络 )AViFi( Wireless Fidelity,无线保真 M WiMAX ( Worldwide Interoperability for Microwave Access, 全球微波互联接入 )等 无线网络。
另外, 本文中术语 "系统" 和 "网络" 在本文中常被可互换使用。 本 文中术语 "和 /或,, , 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示可以存在 三种关系, 例如, A和 /或 B, 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B , 单独 存在 B这三种情况。
现有的网络问题定位方法主要有两种: 一是基于整网 KPI指标, 通过分 析设备日志、 信令数据, 结合 DT/CQT ( Drive Test, 路测 /Call Quality Test, 呼叫质量测试)等测试方法, 对可能的网络问题逐一进行排查定位。 但是, 该方法体现的是"整网均值",对单用户的业务质量关注不足,对 VIP ( Very Important Person, 重要用户)用户缺少检测与保障手段, 无法预先发现并 改善感知差的用户, 容易导致用户离网或投诉, 降低网络竟争力。 二是通过将采集的业务性能相关的 KPI,按照一定方式映射为业务质量 KQI ( Key Quality Indicator, 关键质量指标) , 进而映射为反映用户整体体 险的指标, 通过对映射得到的 KQI进行监测, 当 KQI指标下降到一定门限, 则将其再映射为 KPI进行问题分析。 但是该方法同样是基于 KPI进行分析, 反映整网业务质量, 分析效率较低, 对用户的业务质量关注不足。
针对上述缺陷, 本发明实施例提供了一种基于用户感知的网络问题定 位方法, 包括:
服务器接收网络管理系统发送的呼叫历史记录 CHR日志并进行解析; 根据解析结果, 判断用户的呼叫是否为关键质量指标 KQI异常事件; 对所述 KQI异常事件所发生的位置和原因进行定位。
以下参考附图以及具体实施方式对本发明做进一步说明:
如图 1所示, 本实施例移动通信网络中感知极差用户的识别方法包括: 步骤 101: 服务器接收网络管理系统发送的 CHR ( Call History Record, 呼叫历史记录) 日志并进行解析;
所述网络管理系统基于呼叫信令记录所有呼叫的 CHR日志, 所述 CHR 日志用于记录呼叫的历史信息和分析呼叫异常信令及原因, 如关键信令点 的时间戳、 释放类型及原因、 切换信息 (切换原因、 切换前后占用的资源 等) 、 测量信息等。 本步骤中, 网络管理系统将记录的 CHR日志发送给月^ 务器, 并由服务器对其进行解析。
本实施例中对全网范围内、所有基站控制器 BSC或者部分 BSC内的单用 户的的 CHR日志进行解析。 BSC ( base station controller, 基站控制器 )是基 站收发台和移动交换中心之间的连接点, 主要负责管理无线网络资源、 小 区资料管理、 功率控制、 定位和切换等的网络单元。 移动通信网络中部署 有多个 BSC,每个 BSC管理着多个用户的移动通信, 所述的范围可以由电信 运营商根据分析目的等因素来设定, 运营商可以根据实际情况来选择全网 范围内所有 BSC内的单用户的 CHR日志,也可以只选择部分 BSC内的单用户 的 CHR日志。 本实施例中选择全网范围内的所有 BSC内的单用户的 CHR曰 志, 以对全网内的网络问题进行定位和优化。
服务器从覆盖类、 接入类、 保持类和语音质量类四个维度, 提取一个 周期内的 CHR日志中的关键指标进行分析, 所述四个维度分别关注的关键 指标如图 2所示。
覆盖类维度中的关键指标包括上行覆盖异常和下行覆盖异常: 上行覆盖异常指的是呼叫的接入电平小于设定的上行电平门限值, 或 呼叫的平均上行接收电平小于设定的上行电平门限值; 下行覆盖异常指的是呼叫的平均下行接收电平小于设定的下行电平门 限值。
本实施例的覆盖类维度中, 所述上行电平门限值可以设定为 -lOOdBm; 所述下行电平门限值可以设定为 -90dBm, 均为本发明实施例根据实际情况 总结出的经险值。
接入类维度中的关键指标包括主叫接入失败和被叫接入失败: 主叫接入失败指的是主叫呼叫未收到 ALERTING消息, 且非用户行为 或对端原因导致的接入失败;
被叫接入失败是指被叫呼叫未收到 ALERTING消息, 且非用户行为或 对端原因导致的接入失败。
保持类维度中的关键指标包括通话前掉话、 通话后掉话和质差挂机: 通话前掉话指的是呼叫建立结果为 " disconnect before connect acknowledge" , 且呼叫建立失败原因未非用户行为异常导致;
通话后掉话指的是呼叫建立成功, 且呼叫完成结果为收到 DISCONNECT消息, 且失败原因非用户行为或对端原因导致;
质差挂机指的是信令面上呼叫正常结束, 但在信道释放前 N秒内无测 量报告或最后 M秒内上 /下行平均质量大于设定的接收质量门限值,该类呼 叫一般是由于用户无法忍受差的语音质量而主动挂机。 本实施例的保持类维度中, 所述 N可以设定为 7秒, 所述 M可以设定 为 10秒; 所述接收质量门限值根据终端制式的不同而不同, 本实施例中终 端的制式如果为 GSM, 则所述接收质量门限值可以设定为 6或 7, 均为本 发明实施例根据实际情况总结出的经验值。
语音质量类维度中的关键指标包括上 /下行 HQI ( High Quality Index, 高质量指示)异常、 上行 VQI ( Voice Quality Indicator, 语音质量指示)异 常、 上 /下行单通、 上 /下行串话和频繁切换异常:
上 /下行 HQI异常指的是呼叫的上 /下行接收质量高的 MR比例小于设定 的接收质量好比例门限;
上行 VQI异常指的是呼叫的上行平均 VQI低于设定的低 VQI门限,或 上行 VQI过低时间占呼叫总时长的比例大于设定的低 VQI持续时长比例门 限;
上 /下行单通指的是呼叫在 CHR中有单通呼叫记录;
上 /下行串话指的是呼叫在 CHR中有串话呼叫记录;
频繁切换异常指的是呼叫的一次通话中, 切换次数比较多, 超过设定 的频繁切换次数门限, 且平均切换时间间隔比较短, 小于设定的频繁切换 最小间隔门限, 则认为频繁切换呼叫。
本实施例的语音质量类维度中, HQI和 VQI均基于基站上报的测量报 告 MR ( Measurement Report, 测量报告), 接收质量是指通过计算无线传输 过程中的 BER ( Bit Error Rate, 比特误码率 )来评估的通话质量。 接收质量 的测量基于 BER, 所以接收质量与 BER之间有明确的接近线性的关系, 具 体对应关系如下表 1所示: 接收质量 BER 范围
0 BER<0.2%
1 0.2<=BER<0.4%
2 0.4<=BER<0.8%
3 0.8<=BER<1.6%
4 1.6<=BER<3.2%
5 3.2<=BER<6.4%
6 6.4<=BER<12.84%
7 BER>=12.8%
表 1
其中 BER是在数据传输过程中比特被传错的概率, 是在相对长的一段 时间内的统计平均值。 HQI是指一次呼叫中高质量接收的比例, 本实施例 中可以为一次呼叫中, 接收质量为 0~5的 MR个数与接收质量 0~7的 MR 个数的比例。 VQI是一种利用参数来评估语音质量的方法, VQI通过网络 自动收集用户空口质量信息, 并通过算法拟合评估出当前通话用户的通话 语音质量。 VQI描述了无线传输性能和语音质量之间的对应关系,使用 VQI 技术通过对语音质量评分建立无线性能和语音质量之间的关系, 得以在网 络优化过程中直观的测量判断无线性能对语音的影响, VQI对语音质量的 评分标准为 0~5分, 分数越高语音质量越好。
所述上 /下行接收质量高可以设定标准, 本实施例中可以将上 /下行接收 质量在 0~5之间的呼叫设定为上 /下行接收质量高的呼叫, 上 /下行接收质量 0-5的呼叫次数与上 /下行接收质量 0~7的呼叫次数的比例设定为上 /下行接 收质量高的比例; 所述接收质量好比例门限可以设定为 0.7; 所述低 VQI 门限根据终端制式的不同而不同, 若终端制式为 GSM, 本实施例中可以设 定低 VQI门限为 2.7; 所述低 VQI持续时长比例门限可以设定为 0.1; 所述 频繁切换次数门限可以设定为 4; 所述频繁切换最小间隔门限可以设定为 10s; 均为本发明实施例根据实际情况总结出的经验值。
步骤 102: 根据解析结果, 判断用户的呼叫是否为 KQI异常事件; 根据上述四个维度中的关键指标对所述 CHR日志进行分析, 将符合上 述四个维度中的任意一项关键指标的用户的呼叫判断为 KQI异常事件。 例 如: 若某个呼叫通话前掉话, 则将该呼叫为 KQI异常事件; 若某个呼叫频 繁切换异常, 并且质差挂机, 则将该呼叫为 KQI异常事件。
本实施例中解决网络问题, 从用户的呼叫出发, 对每一个呼叫都从上 述关键指标进行 KQI异常事件判断, 充分关注了用户的主观感知。
步骤 103: 对 KQI异常事件所发生的位置和原因进行定位;
对 KQI异常事件进行定位的目的在于: 一是对 KQI异常事件发生的位 置进行定位, 即: 根据分析目的, 定位所述 KQI异常事件发生的小区或者 地理经纬度; 二是对所述 KQI异常事件发生的原因进行定位。
对 KQI异常事件的定位分为三个步骤:
1、 对 KQI异常事件发生的位置进行定位。
对 KQI异常事件所发生的位置进行定位需要将 KQI异常事件与 MR关 联分析, 根据 KQI异常事件的 MR在各个小区及各个区域的指标值, 实现 对异常事件所在小区或区域进行准确判断, 该功能针对语音质量与覆盖类 KQI异常事件是非常必要的, 具体判断方法如下:
接入类和保持类维度中的所述 KQI异常事件发生在呼叫释放小区; 覆盖类维度中, 若所述 KQI异常事件为上行覆盖异常, 分析所述 KQI 异常事件经历过的全部小区内的 MR信息, 若所述 KQI异常事件在某个小 区内的所述平均上行接收电平小于所述设定的上行电平门限值, 则认为所 述 KQI异常事件在该小区发生过一次上行覆盖异常;
若所述 KQI异常事件为下行覆盖异常, 分析所述 KQI异常事件经历过 的全部小区内的 MR信息, 若所述 KQI异常事件在某个小区内的所述平均 下行接收电平小于所述设定的下行电平门限值, 则认为所述 KQI异常事件 在该小区发生过一次下行覆盖异常;
语音质量类维度中,若所述 KQI异常事件为上 /下行单通、上 /下行串话, 则所述 KQI异常事件发生在呼叫释放小区;
若所述 KQI异常事件为上 /下行 HQI异常, 分析所述 KQI异常事件经 历过的全部小区内的 MR信息, 若所述 KQI异常事件在某个小区内的所述 上 /下行接收质量高的 MR比例小于所述设定的接收质量好比例门限, 则认 为所述 KQI异常事件在该小区发生过一次上 /下行 HQI异常;
若所述 KQI异常事件为上行 VQI异常,分析所述 KQI异常事件经历过 的全部小区内的 MR信息, 若所述 KQI异常事件在某个小区内的所述上行 平均 VQI低于所述设定的低 VQI门限,或所述上行 VQI过低时间占呼叫在 所述 KQI异常事件在该小区发生过一次上行 VQI异常。
进一步的, 还可以实现 KQI异常事件的栅格级(地理化) 定位, 即判 断该 KQI异常事件所发生的地理经纬度: 利用路测数据对无线网络的传播 模型进行矫正, 使用矫正后的传播模型计算定位区域的信号电平分布, 根 据计算结果建立基于预测的接收电平数据库, 根据 KQI异常事件的 MR中 的小区以及接收信号强度查找接收电平数据, 进而读取 KQI异常事件的地 理经纬度信息。
2、对 KQI异常事件发生的原因类型进行定界, 区分空口原因和非空口 原因。
对 KQI异常事件发生的原因类型进行定界, 区分空口原因和非空口原 因有利于电信运营商有针对性的对网络问题进行定位和优化, 其中:
接入类维度中的所述 KQI异常事件的非空口原因包括:设备故障失败、 空口资源拥塞、 核心网或对端原因失败、 鉴权失败以及加密失败;
保持类维度中的所述 KQI异常事件的非空口原因包括:设备故障原因、 核心网原因原因以及对端原因;
语音质量类维度中的所述 KQI异常事件的非空口原因包括: 设备故障 原因; 覆盖类维度中的所述 KQI异常事件没有非空口原因。
具体判断方法如下:
接入类维度与保持类维度中的 KQI 异常事件发生原因的定界: 基于 CHR中输出的信令中所上报的协议规定的呼叫建立失败或呼叫释放失败的 失败原因( Fail Cause )进行判断, 例如: 呼叫释放失败的类型为 "Drop call on traffic channel"、 "out BSC handover drop"、 "inner BSC handover drop"或 "BSC release,,且失败原因值为 "radio interface failure,,或 "radio link failure" , 则该 KQI异常事件定界为空口原因, 而对于以上呼叫释放失败类型, 如果 失败原因值为 "equipment failure" , 则该 KQI异常事件定界为设备原因; 覆盖类维度中的 KQI异常事件发生原因的定界: 覆盖类维度中的 KQI 异常事件没有非空口原因;
语音质量类维度中的 KQI异常事件发生原因的定界: 根据该维度中的 KQI异常事件类型来定界其原因, 例如: 若 KQI异常事件为设备检测到的 单通或串话, 则定界为设备原因, 若 KQI异常事件为上 /下行 HQI异常、 上 行 VQI异常或频繁切换异常, 则定界为空口原因。
3、 对 KQI异常事件所发生的空口原因进行定位。
对所述 KQI异常事件所发生的空口原因进行定位, 具体为:
对所述 KQI异常事件的全部 MR指标进行分析, 根据所述分析结果判 断所述 KQI异常事件的空口原因。 其中, MR指标包括: 下行弱覆盖 MR、 上行弱覆盖 MR、 下行干扰 MR、 上行干扰 MR、 下行质差 MR、 上行质差 MR。 相应的, 本实施例中的 KQI异常事件的空口原因类型包括: 下行弱覆 盖、 上行弱覆盖、 下行干扰、 上行干扰、 下行质差和上行质差, 即上行弱 覆盖 MR对应的空口原因为上行弱覆盖、 下行干扰 MR对应的空口原因为 下行干扰、 上行干扰 MR对应的空口原因为上行干扰、 下行质差 MR对应 的空口原因为下行质差、 上行质差 MR对应的空口原因为上行质差。
其中, 下行弱覆盖 MR为下行服务小区功控补偿后接收电平值小于或 者等于设定的接收电平门限值 , 并且邻区中最强小区接收电平小于或者等 于所述接收电平门限值; 上行弱覆盖 MR为上行功控补偿后接收电平值小 于或者等于设定的接收电平门限值; 下行干扰 MR为下行服务小区接收电 平大于设定的接收电平门限值, 并且下行接收质量为设定的接收质量值; 上行干扰 MR为上行接收电平大于设定的接收电平门限值, 并且下行接收 质量为设定的接收质量值; 下行质差 MR为下行服务小区接收电平在设定 的接收电平范围值内, 并且下行接收质量为设定的接收质量值; 上行质差 MR为上行服务小区接收电平在设定的接收电平范围值内,并且下行接收质 量为设定的接收质量值。
MR指标可以根据实际情况设置门限, 例如: GSM网络的特定局点中, MR指标的门限可以按照表 2设定:
Figure imgf000013_0001
表 2
进一步的, 本实施例还可以包括以下步骤:
步骤 104: 根据所述定位结果, 将所述 KQI异常事件次数、 所述 KQI 异常事件发生的原因类型及发生次数、 相应的 MR指标进行多维度、 多层 级的统计, 并进行闭环处理。
从覆盖类、 接入类、 保持类、 语音质量类四个维度的和小区级、 用户 群级、 用户级、 栅格级四个层级, 将所述 KQI异常事件次数、 所述 KQI异常 事件发生的原因类型及发生次数、 相应的 MR指标进行统计, 然后对统计到 小区级的 KQI异常事件进行闭环处理, 或者对统计到用户群或用户级的 KQI 异常事件进行闭环处理。
例如, 如果要解决影响用户感知最严重的小区的网络问题, 首先从覆 盖类、 接入类、 保持类、 语音质量类四个维度, 将所述 KQI异常事件次数、 所述 KQI异常事件发生的原因类型及发生次数、 相应的 MR指标进行小区级 统计, 即将所述小区内四个维度的所述 KQI异常事件次数、 所述 KQI异常事 件发生的所有原因类型、所述 KQI异常事件发生的各种原因类型的次数、相 应的 MR指标进行统计, 然后根据所述 KQI异常事件所发生的原因类型进行 闭环处理。 若无法发现问题原因, 则进一步统计到用户级或栅格级。 对于 非空口原因导致的 KQI异常事件,根据其原因类型(如设备原因、核心网原、 资源拥塞等) , 结合现有的优化方法, 有针对性地对各类异常问题进行闭 环。 对于空口原因类 KQI异常事件, 根据空口原因及 MR指标情况, 若干扰 为主要问题, 则结合现有干扰排查方法对干扰问题进行闭环, 若覆盖为主 要问题, 则结合现有优化方法中针对覆盖问题的解决方案对问题进行闭环。
或者, 如果要解决某一用户群(比如 VIP用户群或感知极差用户群) 或者用户的网络问题, 首先确定影响所述用户群或所述用户 KQI指标的主 要小区, 若所述小区在 TOPN小区内, 则对所述小区进行闭环处理, 其中 的 TOPN小区为 KQI异常事件发生次数最多的 N个小区。若所述小区不在 TOPN小区内,或者对所述小区进行闭环处理后,所述用户群或所述用户的 KQI 异常事件未闭环, 则从覆盖类、 接入类、 保持类、 语音质量类四个维 度,将所述 KQI异常事件、所述 KQI异常事件发生的原因类型及发生次数、 相应的 MR指标进行用户群级、 用户级或栅格级统计, 并结合所述用户的 实际地理位置和所述 KQI异常事件所发生的原因进行闭环处理。
本发明实施例提供的该基于用户感知的网络问题定位方法, 解决了传 统基于 KPI优化方法无法从用户实际感知出发的问题, 实现了对 KQI异常 事件所发生位置的有效定位、 空口原因和非空口原因的定界和空口原因类 型的定位, 解决了现有技术需要投入大量人力物力对网络问题原因进行逐 一排查带来的效率低的问题, 便于进一步对所定位的网络问题进行有针对 性的闭环处理。 另一个实施例:
如图 4所示, 在上述方法实施例的基础上, 本发明实施例还提供了一 种基于用户感知的网络问题定位装置, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于服务器接收网络管理系统发送的呼叫历史记录 CHR日 士 . 解析单元, 用于解析所述 CHR曰志;
判断单元, 用于根据解析结果, 判断用户的呼叫是否为 KQI异常事件; 定位单元, 用于对所述 KQI异常事件所发生的位置和原因进行定位; 其中,所述呼叫是指全网范围内所有基站控制器 BSC或者部分 BSC内 的单用户的单次呼叫。
所述服务器接收网络管理系统发送的呼叫历史记录 CHR日志并进行解 析, 是指从覆盖类、 接入类、 保持类和语音质量类四个维度中的任意一个 或多个维度中, 提取所述 CHR日志中的关键指标进行分析, 如果所述呼叫 符合任意一个或者多个关键指标, 则判断该呼叫为 KQI异常事件。
所述覆盖类维度中的所述关键指标为上行覆盖异常和下行覆盖异常; 所述接入类维度中的所述关键指标为主叫接入失败和被叫接入失败; 所述保持类维度中的所述关键指标为通话前掉话、 通话后掉话和质差 挂机; 所述语音质量类维度中的所述关键指标为上 /下行高质量指示 HQI 异 常、 上行语音质量指示 VQI异常、 上 /下行单通、 上 /下行串话和频繁切换异 常。
所述对所述 KQI异常事件所发生的位置和原因进行定位, 是指从覆盖 类、 接入类、 保持类和语音质量类四个维度中的单维度, 对所述 KQI异常 事件所发生的位置进行定位, 并且对所述单维度中的所述 KQI异常事件所 发生的原因进行区分, 区分空口原因和非空口原因, 并对空口原因进行定 位。
进一步的, 该装置还包括统计与闭环单元, 用于根据所述定位结果, 将所述 KQI异常事件次数、所述 KQI异常事件发生的原因类型及发生次数、 相应的 MR指标进行多维度、 多层级的统计, 并根据所述 KQI异常事件所 发生的原因类型进行闭环处理。 所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和筒洁, 上述 描述的装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过 程, 在此不再赘述。
在本发明所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的装置和方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性 的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以 有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之 间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接 耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。 作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地 方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的 部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在 一个单元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软 件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销 售或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方 案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储 在一个存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人 计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全 部或部分。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器(ROM, Read-Only Memory )、 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory ) 、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式, 使本领域技术人员能够理解或 实现本发明。 对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而 易见的, 本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情 况下, 在其它实施例中实现。 因此, 本发明将不会被限制于本文所示的这 些实施例, 而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范 围。

Claims

权利要求
1、 一种基于用户感知的网络问题定位方法, 包括:
服务器接收网络管理系统发送的呼叫历史记录 CHR日志并进行解析; 根据解析结果, 判断用户的呼叫是否为关键质量指标 KQI异常事件; 对所述 KQI异常事件所发生的位置和原因进行定位。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述呼叫为全网范围内 所有基站控制器 BSC或者部分 BSC内的单用户的单次呼叫。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述服务器接收网络管 理系统发送的呼叫历史记录 CHR日志并进行解析, 具体为:
从覆盖类、 接入类、 保持类和语音质量类四个维度中的任意一个或多 个维度中, 提取所述 CHR日志中的关键指标进行分析。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 所述关键指标, 具体为:
所述覆盖类维度中的所述关键指标包括上行覆盖异常和下行覆盖异 常;
所述接入类维度中的所述关键指标包括主叫接入失败和被叫接入失 败;
所述保持类维度中的所述关键指标包括通话前掉话、 通话后掉话和质 差挂机;
所述语音质量类维度中的所述关键指标包括上 /下行高质量指示 HQI异 常、 上行语音质量指示 VQI异常、 上 /下行单通、 上 /下行串话和频繁切换异 常。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 所述根据解析结果, 判断用户的呼叫 是否为关键质量指标 KQI异常事件, 具体为:
若所述呼叫符合任意一项所述关键指标, 则所述呼叫为所述 KQI异常 事件。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述上行覆盖异常为呼 叫的接入电平小于设定的上行电平门限值, 或呼叫的平均上行接收电平小 于设定的上行电平门限值;
所述下行覆盖异常为呼叫的平均下行接收电平小于设定的下行电平门 限值;
所述主叫接入失败为主叫呼叫未收到 ALERTING消息, 且非用户行为 或对端原因导致的接入失败;
所述被叫接入失败为被叫呼叫未收到 ALERTING消息, 且非用户行为 或对端原因导致的接入失败;
所述通话前掉话为呼叫建立结果为 " disconnect before connect acknowledge" , 且呼叫建立失败原因未非用户行为异常导致;
所述通话后掉话为呼叫建立成功, 且呼叫完成结果为收到 DISCONNECT消息, 且失败原因非用户行为或对端原因导致;
所述质差挂机为信令面上呼叫正常结束, 但在信道释放前 N秒内无测 量报告或最后 M秒内上 /下行平均质量大于设定的接收质量门限值;
所述上 /下行 HQI异常为呼叫的上 /下行接收质量高的终端测量报告 MR 比例小于设定的接收质量好比例门限;
所述上行 VQI异常为呼叫的上行平均 VQI低于设定的低 VQI门限,或 呼叫的上行 VQI过低时间占呼叫总时长的比例大于设定的低 VQI持续时长 比例门限;
所述上 /下行单通为呼叫在所述 CHR中有单通呼叫记录;
所述上 /下行串话为呼叫在所述 CHR中有串话呼叫记录;
所述频繁切换异常为呼叫在一次通话中切换次数比较多, 超过设定的 频繁切换次数门限, 且平均切换时间间隔比较短, 小于设定的频繁切换最 小间隔门限;
7、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述对所述 KQI异常事 件所发生的位置和原因进行定位, 具体为:
从覆盖类、 接入类、 保持类和语音质量类四个维度中的单维度, 对所 述 KQI异常事件所发生的位置进行定位, 并且对所述单维度中的所述 KQI 异常事件所发生的原因进行定位。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述 KQI异常事件所发 生的位置, 具体为所述 KQI异常事件所发生的小区或者地理经纬度。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述判断所述单维度中 的所述 KQI异常事件所发生的小区, 具体为:
接入类和保持类维度中的所述 KQI异常事件发生在呼叫释放小区; 覆盖类维度中, 若所述 KQI异常事件为上行覆盖异常, 分析所述 KQI 异常事件经历过的全部小区内的 MR信息, 若所述 KQI异常事件在某个小 区内的所述平均上行接收电平小于所述设定的上行电平门限值, 则认为所 述 KQI异常事件在该小区发生过一次上行覆盖异常;
或者, 若所述 KQI异常事件为下行覆盖异常, 分析所述 KQI异常事件 经历过的全部小区内的 MR信息, 若所述 KQI异常事件在某个小区内的所 述平均下行接收电平小于所述设定的下行电平门限值, 则认为所述 KQI异 常事件在该小区发生过一次下行覆盖异常;
语音质量类维度中,若所述 KQI异常事件为上 /下行单通、上 /下行串话, 则所述 KQI异常事件发生在呼叫释放小区;
或者, 若所述 KQI异常事件为上 /下行 HQI异常, 分析所述 KQI异常 事件经历过的全部小区内的 MR信息, 若所述 KQI异常事件在某个小区内 的所述上 /下行接收质量高的 MR 比例小于所述设定的接收质量好比例门 限, 则认为所述 KQI异常事件在该小区发生过一次上 /下行 HQI异常;
或者,若所述 KQI异常事件为上行 VQI异常,分析所述 KQI异常事件 经历过的全部小区内的 MR信息, 若所述 KQI异常事件在某个小区内的所 述上行平均 VQI低于所述设定的低 VQI门限,或所述上行 VQI过低时间占 则认为所述 KQI异常事件在该小区发生过一次上行 VQI异常。
10、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述对所述单维度中 的所述 KQI异常事件所发生的原因进行定位, 具体为:
对所述单维度中的所述 KQI异常事件所发生的原因类型进行定界, 区 分空口原因和非空口原因, 并且对所述 KQI异常事件所发生的空口原因进 行定位。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述对所述单维度中 的所述 KQI异常事件所发生的原因类型进行定界, 区分空口原因和非空口 原因, 具体为:
接入类和保持类维度中,基于所述 CHR中输出的信令中所上报的协议 规定的呼叫建立失败或呼叫释放失败的失败原因 Fail Cause进行定界; 语音质量类维度中, 根据所述 KQI异常事件所符合的所述关键指标类 型进行定界。
12、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述对所述 KQI异常 事件所发生的空口原因进行定位, 具体为:
对所述 KQI异常事件的全部 MR指标进行分析, 根据所述分析结果判 断所述 KQI异常事件的空口原因。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述 MR指标包括: 下行弱覆盖 MR、 上行弱覆盖 MR、 下行干扰 MR、 上行干扰 MR、 下 行质差 MR、 上行质差 MR。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述下行弱覆盖 MR 为下行服务小区功控补偿后接收电平值小于或者等于设定的接收电平门限 值 , 并且邻区中最强小区接收电平小于或者等于所述接收电平门限值; 所述上行弱覆盖 MR为上行功控补偿后接收电平值小于或者等于设定 的接收电平门限值; 所述下行干扰 MR为下行服务小区接收电平大于设定的接收电平门限 值, 并且下行接收质量为设定的接收质量值;
所述上行干扰 MR为上行接收电平大于设定的接收电平门限值, 并且 下行接收质量为设定的接收质量值;
所述下行质差 MR为下行服务小区接收电平在设定的接收电平范围值 内, 并且下行接收质量为设定的接收质量值;
所述上行质差 MR为上行服务小区接收电平在设定的接收电平范围值 内, 并且下行接收质量为设定的接收质量值。
15、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述下行弱覆盖 MR 对应的空口原因为下行弱覆盖;
所述上行弱覆盖 MR对应的空口原因为上行弱覆盖;
所述下行干扰 MR对应的空口原因为下行干扰;
所述上行干扰 MR对应的空口原因为上行干扰;
所述下行质差 MR对应的空口原因为下行质差;
所述上行质差 MR对应的空口原因为上行质差。
16、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步骤: 对所述 KQI异常事件所发生的位置和原因进行定位后, 根据所述定位 结果, 将所述 KQI异常事件次数、 所述 KQI异常事件发生的原因类型及发 生次数、 相应的 MR指标进行多维度、 多层级的统计。
17、根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述多维度为覆盖类、 接入类、 保持类、 语音质量类四个维度;
所述多层级为小区级、 用户群级、 用户级、 栅格级四个层级。
18、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步骤: 从覆盖类、 接入类、 保持类、 语音质量类四个维度, 将所述 KQI异常 事件次数、 所述 KQI异常事件发生的原因类型及发生次数、 相应的 MR指 标进行小区级统计后, 根据所述 KQI异常事件所发生的原因类型进行闭环 处理。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步骤: 从覆盖类、 接入类、 保持类、 语音质量类四个维度, 将所述 KQI异常 事件次数、 所述 KQI异常事件发生的原因类型及发生次数、 相应的 MR指 标进行用户群级或用户级统计后, 确定影响所述用户群或所述用户 KQI指 标的主要小区, 若所述小区在 TOPN小区内, 则对所述小区进行闭环处理。
20、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 所述 TOPN小区为 KQI异常事件发生次数最多的 N个小区。
21、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步骤: 确定影响所述用户群或所述用户 KQI指标的主要小区后, 若所述小区 不在 TOPN小区内, 或者对所述小区进行闭环处理后, 所述用户群或所述 用户的 KQI异常事件未闭环, 则从覆盖类、 接入类、 保持类、 语音质量类 四个维度, 将所述 KQI异常事件次数、 所述 KQI异常事件发生的原因类型 及发生次数、 相应的 MR指标进行栅格级统计, 并结合所述用户的实际地 理位置和所述 KQI异常事件所发生的原因类型进行闭环处理。
22、 一种基于用户感知的网络问题定位与优化装置, 其特征在于, 包 括:
接收单元, 用于服务器接收网络管理系统发送的呼叫历史记录 CHR日 士 . 解析单元, 用于解析所述 CHR曰志;
判断单元, 用于根据解析结果, 判断用户的呼叫是否为 KQI异常事件; 定位单元, 用于对所述 KQI异常事件所发生的位置和原因进行定位;
23、如权利要求 22所述的装置, 其特征在于,还包括统计与闭环单元, 用于根据所述定位结果, 将所述 KQI异常事件次数、 所述 KQI异常事件发 生的原因类型及发生次数、 相应的 MR指标进行多维度、 多层级的统计, 并根据所述 KQI异常事件所发生的原因类型进行闭环处理。
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