WO2015161467A1 - 一种基于网络共享的动态资源调整方法及装置 - Google Patents

一种基于网络共享的动态资源调整方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2015161467A1
WO2015161467A1 PCT/CN2014/076038 CN2014076038W WO2015161467A1 WO 2015161467 A1 WO2015161467 A1 WO 2015161467A1 CN 2014076038 W CN2014076038 W CN 2014076038W WO 2015161467 A1 WO2015161467 A1 WO 2015161467A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
throughput
upper limit
pmno
value
request
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/076038
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
王硕
于益俊
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to RU2016145349A priority Critical patent/RU2649863C1/ru
Priority to EP14889804.2A priority patent/EP3125597B1/en
Priority to CN201480002355.2A priority patent/CN105210399B/zh
Priority to PCT/CN2014/076038 priority patent/WO2015161467A1/zh
Publication of WO2015161467A1 publication Critical patent/WO2015161467A1/zh
Priority to US15/331,439 priority patent/US9930534B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/53Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/16Gateway arrangements

Definitions

  • the present invention relates to the field of network communication technologies, and in particular, to a dynamic resource adjustment method and apparatus based on network sharing.
  • Network sharing refers to the exchange of information and resource sharing between operators, which is a technical means to allow other operators to share their own network resources.
  • MVNO Mobile Virtual Network Operator
  • MNC Mobile Network Operator
  • PMNO participant Mobile Network Operator
  • P-GW Packet Data
  • a PMNO may also correspond to multiple P-GWs in the same MNO network.
  • the PMNO sets the upper limit of the throughput on each corresponding P-GW.
  • the upper limit of the throughput set by the P-GW is generally set according to the throughput that the GBR (Guaranteed Bit Rate) can carry.
  • the sum of the upper limit values of the throughputs set in each P-GW corresponding to the PMNO is the total throughput value of the PMNO contracted in the PLMN (Public Land Mobile Network).
  • the present invention provides a dynamic resource adjustment method and apparatus based on network sharing, which solves the problem of waste of network resources and low utilization of network resources in the prior art when allocating network resources.
  • the specific plan is as follows:
  • the present invention provides a dynamic resource adjustment method based on network sharing, including:
  • the management network element determines the first P-GW to be re-provisioned and the adjustment type information of the first P-GW, and acquires an identity identifier of the PMNO corresponding to the first P-GW;
  • the management network element obtains resource information of the P-GW corresponding to the PMNO according to the obtained identity of the PMNO and the correspondence between the saved identity of the PMNO and the P-GW;
  • the management network element determines the first P-GW to be re-provisioned and the adjustment type information of the first P-GW, and acquires the identity identifier of the PMNO corresponding to the first P-GW, including: Receiving, by the management network element, the reconfiguration request sent by the first P-GW, determining that the first P-GW is to be redeployed;
  • the management network element Determining, by the management network element, the first P-GW according to the adjustment type information of the first P-GW and the identity identifier of the PMNO corresponding to the first P-GW that are carried in the reconfiguration request The type information and the identity of the PMNO are adjusted.
  • the management network element determines the first P-GW to be re-provisioned and the adjustment type information of the first P-GW, and acquires the identity identifier of the PMNO corresponding to the first P-GW, including: When the management network element determines that the first P-GW meets the preset condition, determining that the first P-GW is to be redeployed, and determining the adjustment type information of the first P-GW;
  • the management network element acquires the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW according to the correspondence between the identity of the saved PMNO and the P-GW.
  • determining that the first P-GW is to be redeployed, and determining adjustment type information of the first P-GW include: Determining that the first P-GW is to be re-allocated when the management network element determines that the ratio of the throughput usage value used in the first P-GW to the throughput upper limit value is greater than a first preset value. And determining the adjustment type information of the first P-GW to increase the throughput upper limit value of the first P-GW configuration; or
  • the management network element determines that the ratio of the used throughput usage value to the throughput upper limit value in the first P-GW is less than a second preset value. And determining the adjustment type information of the first P-GW to reduce a throughput upper limit value of the first P-GW configuration.
  • the management network element is configured according to the obtained identity of the PMNO and the identity of the saved PMNO and the P-GW.
  • the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO is obtained by the relationship:
  • the management network element obtains resource information of other P-GWs other than the first P-GW corresponding to the PMNO according to the identity identifier of the PMNO.
  • the management network element is determined according to the obtained identity of the PMNO and the saved PMNO.
  • the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO is:
  • the sum of the upper limit of the throughput of each P-GW corresponding to the PMNO is equal to the sum of the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO.
  • the total throughput value of the PMNO, adjusting the throughput upper limit value of the first P-GW configuration and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO specifically include:
  • the management network element increases the throughput upper limit value of the first P-GW configuration according to the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of the at least one P-GW, and reduces the corresponding at least The upper limit of throughput in a P-GW.
  • the management network element is determined according to the obtained identity of the PMNO and the saved PMNO.
  • Corresponding relationship between the identity identifier and the P-GW, and obtaining the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO specifically includes:
  • the sum of the upper limit of the throughput of each P-GW corresponding to the PMNO is equal to the sum of the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO.
  • the total throughput value of the PMNO, adjusting the throughput upper limit value of the first P-GW configuration and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO specifically include:
  • the management network element is determined according to the resource information of all the P-GWs corresponding to the PMNO.
  • the increasing the upper limit of the throughput of the first P-GW configuration includes:
  • the management network element increases a preset number of throughput values to an upper limit of throughput of the first P-GW configuration
  • the management network element increases according to a total value of required throughput in the first P-GW.
  • a total value of the throughput upper limit value in the first P-GW to the required throughput in the first P-GW; wherein, the total value of the required throughput of the first P-GW is determined by the first The P-GW is estimated in advance.
  • the management network element adjusts the type information according to the first P-GW and The resource information of the P-GW corresponding to the PMNO is adjusted based on the sum of the throughput upper limit values of the P-GWs corresponding to the PMNO, which is equal to the total throughput value of the PMNO, and the first P-GW configuration is adjusted.
  • the throughput upper limit value and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO include:
  • the management network element reduces the upper limit of the throughput of the first P-GW configuration, and ensures that the throughput is reduced.
  • the throughput upper limit value in the first P-GW after the upper limit value satisfies the throughput required by the first P-GW, and correspondingly increases the throughput upper limit value of other P-GW configurations.
  • the reducing, by the management network element, the throughput upper limit value of the first P-GW configuration comprises: reducing, by the management network element, a preset number of throughput values to a throughput of the first P-GW configuration Upper limit;
  • the management network element reduces the throughput upper limit value in the first P-GW to be used in the first P-GW according to the used throughput usage value in the first P-GW.
  • the throughput usage value is the throughput usage value.
  • the reducing the throughput upper limit value of the first P-GW configuration by the management network element comprises: changing, by the management network element, a change history record of the throughput upper limit value configured by the first P-GW, The original preset value of the throughput upper limit value of the first P-GW configuration to the throughput upper limit value of the first P-GW configuration is reduced.
  • the method before reducing the throughput upper limit value of the first P-GW configuration to an original preset value of the throughput upper limit value of the first P-GW configuration, the method further includes:
  • the management network element determines, according to the change history record of the upper limit of the throughput in the first P-GW, whether the original preset value of the upper limit of the throughput in the first P-GW is not less than the first The throughput usage value used in the P-GW;
  • the management network element determines that the original preset value of the throughput upper limit value in the first P-GW is not less than the used throughput usage value in the first P-GW, then reducing the number The throughput upper limit of a P-GW configuration to an original preset value of the throughput upper limit of the first P-GW configuration.
  • the management network element includes a policy and charging formulation function PCRF or a service platform Service Platform.
  • the present invention provides a dynamic resource adjustment method based on network sharing, which includes:
  • the first P-GW receives the IP connection access network IP-CAN session modification request
  • the first P-GW Determining, by the first P-GW, according to the IP-CAN session modification request, that the IP-CAN session modification request causes a PMNO corresponding to the first P-GW to be in the first P-GW Determining the type information of the first P-GW, when determining that the total value of the throughput in the first P-GW meets a preset condition;
  • the first P-GW initiates a reconfiguration request including the adjustment type information of the first P-GW and the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW to the management network element, so that the management network
  • the UE adjusts the throughput upper limit value of the first P-GW configuration and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO according to the reconfiguration request.
  • the throughput required by the first P-GW is met.
  • the first P-GW determines, according to the IP-CAN session modification request, that the IP-CAN session modification request causes a PMNO corresponding to the first P-GW to be in the first P-GW.
  • the total value of the throughput changes, and determining that the total value of the throughput in the first P-GW meets preset conditions includes:
  • the IP-CAN session modification request is a request to increase the throughput upper limit value in the first P-GW, and the used usage usage value in the first P-GW is greater than the first preset gate Determining, the first P-GW is determined to meet a preset condition;
  • the IP-CAN session modification request is a request for reducing the throughput upper limit value in the first P-GW, and the used usage usage value in the first P-GW is smaller than the second preset gate
  • the limit it is determined that the first P-GW meets a preset condition.
  • the request for increasing the throughput upper limit value in the first P-GW includes any one of a dedicated bearer setup request, a dedicated bearer activation request, and a dedicated bearer update request;
  • the request to reduce the throughput upper limit value in the first P-GW includes a dedicated bearer deletion request or a proprietary bearer update request.
  • the determining the adjustment type information of the first P-GW includes:
  • the IP-CAN session modification request is a request for increasing the throughput upper limit value in the first P-GW, determining that the adjustment type information of the first P-GW is added to the first P-GW Upper throughput limit;
  • the receiving, by the first P-GW, the IP-CAN session modification request specifically includes: the first P-GW receiving the function from the user equipment UE or the mobility management network element MME or the policy and charging formulating function IP-CAN session modification request sent by PCRF.
  • the present invention provides a dynamic resource adjustment apparatus based on network sharing, including:
  • a determining module configured to determine the first P-GW to be re-provisioned and the adjustment type information of the first P-GW, and obtain an identity of the PMNO corresponding to the first P-GW;
  • an obtaining module configured to obtain resource information of the P-GW corresponding to the PMNO according to the identity of the PMNO obtained by the determining module and the correspondence between the identity of the saved PMNO and the P-GW;
  • an adjustment module configured, according to the adjustment type information of the first P-GW determined by the determining module, and the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO obtained by the acquiring module, based on each of the PMNOs
  • the sum of the throughput upper limit values of the P-GW is equal to the total throughput value of the PMNO, and the throughput upper limit value of the first P-GW configuration and the throughput of other P-GW configurations corresponding to the PMNO are adjusted.
  • the upper limit value satisfies the throughput required by the first P-GW.
  • the method further comprises:
  • a re-provisioning request receiving module configured to receive a re-provisioning request sent by the first P-GW, where the determining module is specifically configured to receive, by the re-provisioning request receiving module, the first P-GW De-provisioning the request, determining that the first P-GW is to be re-provisioned; and determining, according to the adjustment type information of the first P-GW carried in the re-provisioning request, and the PMNO corresponding to the first P-GW
  • the identity identifier determines the adjustment type information of the first P-GW and the identity identifier of the PMNO.
  • the determining module is further configured to: determine whether the first P-GW meets a preset condition, where, when the determining module determines that the first P-GW meets a preset condition, determining the first a P-GW to be re-allocated, and determining the adjustment type information of the first P-GW; and acquiring the PMNO corresponding to the first P-GW according to the correspondence between the identity of the saved PMNO and the P-GW Identity.
  • the method further comprises:
  • a first determining module configured to determine whether a ratio of a used throughput usage value to a throughput upper limit value in the first P-GW is greater than a first preset value; and/or Whether the ratio of the throughput usage value and the throughput upper limit value used in a P-GW is less than a second preset value;
  • the determining, by the determining module, that the first P-GW meets the preset condition specifically includes: determining, by the first determining module, a throughput usage value and a throughput upper limit used in the first P-GW When the ratio of the value is greater than the first preset value, the determining module determines that the first P-GW is to be re-provisioned, and determines that the adjustment type information of the first P-GW is to increase the first P-GW configuration.
  • Throughput upper limit
  • the determining module determines the first P The GW is to be redeployed, and the adjustment type information of the first P-GW is determined to reduce the throughput upper limit value of the first P-GW configuration.
  • the acquiring module is specifically configured to obtain, according to the identifier of the PMNO, the first one corresponding to the PMNO. Resource information of other P-GWs outside the P-GW.
  • the acquiring module is specifically configured to: according to the PMNO obtained by the determining module The identifier obtains the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO.
  • the device further includes: a first determining submodule, configured to determine, according to the resource information of the P-GW obtained by the acquiring module, the at least one P-GW The remaining value of the throughput is not less than the third preset value, and the adjusting module is specifically configured to: add, according to the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of the at least one P-GW, The throughput upper limit value of the first P-GW configuration, and correspondingly reducing the throughput upper limit value in the at least one P-GW.
  • a first determining submodule configured to determine, according to the resource information of the P-GW obtained by the acquiring module, the at least one P-GW The remaining value of the throughput is not less than the third preset value
  • the adjusting module is specifically configured to: add, according to the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of the at least one P-GW, The throughput upper limit value of the first P-GW configuration, and correspondingly reducing the throughput upper limit value in the at least one
  • the acquiring module is specifically configured to: according to the PMNO obtained by the determining module The identifier obtains the resource information of all the P-GWs corresponding to the PMNO; the device further includes: a second determining submodule, configured to use, according to the obtaining, the resource information of all the P-GWs corresponding to the PMNO obtained by the acquiring module Determining that the throughput usage value used in all the P-GWs corresponding to the PMNO is not greater than a fourth preset value, where the adjustment module is specifically configured to use the adjustment type information of the first P-GW and The resource information of all P-GWs corresponding to the PMNO increases the throughput upper limit of the first P-GW configuration, and correspondingly reduces the upper throughput limit of other P-GWs.
  • the adjusting module is specifically configured to: increase a preset number of throughput values to the first a throughput upper limit value of the P-GW configuration; or, when the reconfiguration request includes a total value of required throughput in the first P-GW, according to a required throughput in the first P-GW a total value, increasing a total value of the throughput upper limit value in the first P-GW to the required throughput in the first P-GW; wherein, the total throughput of the first P-GW is required The value is estimated in advance by the first P-GW.
  • the adjusting module is specifically configured to reduce the throughput of the first P-GW configuration.
  • the upper limit value is determined, and the throughput upper limit value in the first P-GW after the upper limit of the throughput is reduced is satisfied, and the required throughput of the first P-GW is satisfied, and the other P-GW configurations are correspondingly increased.
  • the upper limit of throughput is determined, and the throughput upper limit value in the first P-GW after the upper limit of the throughput is reduced is satisfied, and the required throughput of the first P-GW is satisfied, and the other P-GW configurations are correspondingly increased.
  • the adjusting module is specifically configured to: reduce a preset number of throughput values to a throughput upper limit value of the first P-GW configuration; or, according to the used throughput in the first P-GW The usage usage value reduces the throughput upper limit value in the first P-GW to the used throughput usage value in the first P-GW.
  • the adjusting module is configured to reduce a throughput upper limit value of the first P-GW configuration to the first according to a change history of a throughput upper limit value configured by the first P-GW The original preset value of the throughput upper limit of a P-GW configuration.
  • the method further comprises:
  • a second determining module configured to determine, according to the change history record of the upper limit of the throughput in the first P-GW, whether the original preset value of the upper limit of the throughput in the first P-GW is not less than the The throughput usage value used in the first P-GW;
  • the adjusting module is specifically configured to: when the second determining module determines that the original preset value of the upper limit of the throughput in the first P-GW is not less than the used throughput in the first P-GW When the quantity usage value is used, the original preset value of the throughput upper limit value of the first P-GW configuration to the throughput upper limit value of the first P-GW configuration is reduced.
  • the present invention further provides a dynamic resource adjustment apparatus based on network sharing, including:
  • a receiving module configured to receive an IP connection access network IP-CAN session modification request
  • An information determining module configured to determine, according to the IP-CAN session modification request received by the receiving module, that the IP-CAN session modification request causes a PMNO corresponding to the first P-GW to be in the first P - the total value of the throughput in the GW changes, and the throughput in the first P-GW is determined
  • the adjustment type information of the first P-GW is determined
  • the reconfiguration request sending module is configured to initiate, to the management network element, the adjustment type information including the first P-GW and The re-provisioning request of the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW, so that after the management network element receives the re-provisioning request, the first P-GW configuration is adjusted according to the re-allocation request.
  • the throughput upper limit value and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO satisfy the throughput required by the first P-GW.
  • the information determining module is specifically configured to: when the IP-CAN session modification request is a request for increasing a throughput upper limit value in the first P-GW, and is used in the first P-GW Determining that the first P-GW meets a preset condition when the throughput usage value is greater than the first preset threshold; or, the information determining module is specifically configured to: when the IP-CAN session modification request is Determining the first P when the request for the throughput upper limit value in the first P-GW is reduced, and the used usage usage value in the first P-GW is less than a second preset threshold value -GW meets the preset conditions.
  • the request for increasing the throughput upper limit value in the first P-GW includes any one of a dedicated bearer setup request, a dedicated bearer activation request, and a dedicated bearer update request;
  • the request to reduce the throughput upper limit value in the first P-GW includes a dedicated bearer deletion request or a proprietary bearer update request.
  • the information determining module is specifically configured to: when the IP-CAN session modification request is a request to increase a throughput upper limit value in the first P-GW, determine an adjustment of the first P-GW The type information is used to increase the throughput upper limit value in the first P-GW;
  • the receiving module is specifically configured to receive an IP-CAN session modification request sent by the user equipment UE or the mobility management network element MME or the policy and charging formulating function PCRF.
  • the management network element determines the first P-GW to be redeployed and the adjustment type information of the first P-GW, and obtains the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW, and further The obtained identity of the PMNO and the correspondence between the stored identity of the PMNO and the P-GW obtain the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO, and finally according to the adjustment type information of the first P-GW and the P- corresponding to the PMNO.
  • the management network element corresponds to the P-GW corresponding to the PMNO.
  • the upper limit of the throughput is re-allocated, so that the upper limit of the throughput of the certain P-GW is sufficient to provide an increased throughput value caused by the request sent by the PMNO, which saves network resources and improves utilization of network resources. And improve the user experience.
  • FIG. 1 is a flowchart of a dynamic resource adjustment method based on network sharing provided by the present invention
  • FIG. 2 is another flowchart of a dynamic resource adjustment method based on network sharing provided by the present invention
  • FIG. 4 is still another flowchart of a dynamic resource adjustment method based on network sharing according to the network sharing
  • FIG. 4 is a flow chart of a dynamic resource adjustment based on network sharing provided by the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a dynamic resource adjustment apparatus based on network sharing provided by the present invention
  • FIG. 7 is another schematic structural diagram of a dynamic resource adjustment apparatus based on network sharing provided by the present invention
  • FIG. 8 is still another structural schematic diagram of a network resource-based dynamic resource adjustment apparatus provided by the present invention.
  • FIG. 9 is still another structural schematic diagram of a network resource-based dynamic resource adjustment apparatus provided by the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a dynamic resource adjustment apparatus based on network sharing according to the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of still another dynamic resource adjustment apparatus based on network sharing according to the present invention
  • FIG. 12 is still another schematic structural diagram of a dynamic resource adjustment apparatus based on network sharing according to the present invention.
  • a network of MNO Mobile Network Operator
  • PMNOs artificial Mobile Network Operators
  • P-GW Packet Data
  • a PMNO may also correspond to multiple P-GWs in the same MNO network.
  • the MNO needs to set a certain throughput upper limit for each P-GW.
  • the upper limit value of the throughput of the P-GW is set according to the throughput upper limit value of the GBR (Guest Guaranteed Bit Rate) in the P-GW, and the software uses the range authorization license form for each P.
  • - GW issues the corresponding throughput capabilities.
  • the PMNO pre-registers the total throughput value in the PLMN (Public Land Mobile Network), which is the maximum throughput capability that the PMNO can carry. Therefore, the sum of the upper limit values of the throughputs set in each P-GW corresponding to the PMNO is equal to the total throughput value of the PMNO contracted in the PLMN.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the applicant has studied the prior art and found that when the PMNO reaches the set throughput upper limit value of a certain P-GW, the P-GW rejects the request caused by the PMNO to increase the throughput value. Therefore, when a plurality of P-GWs corresponding to the PMNO have a small throughput capability, and the remaining total throughput value of the PMNO does not reach the total contracted throughput value, the PMNO is received at a certain P-GW.
  • the P-GW rejects the request sent by the PMNO, This undoubtedly caused the PMNO user's data service to be blocked, reducing the user experience, wasting network resources, and reducing the utilization of network resources.
  • the present invention provides a dynamic resource adjustment method based on network sharing, which is applied to a management network element.
  • the management network element is configured to configure a total throughput value of the PMNO and a throughput upper limit value of each P-GW corresponding to the PMNO.
  • the sum of the throughput upper limit values of each P-GW is equal to the total throughput value of the PMNO.
  • FIG. 1 a flow chart of a method for adjusting dynamic resources based on network sharing provided by the present invention is shown. The method can include:
  • Step 101 The management network element determines the first P-GW to be redeployed and the adjustment type information of the first P-GW, and obtains the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW.
  • the management network element includes a policy and charging formulation function PCRF or a service platform Service Platform.
  • one PMNO may correspond to a plurality of P-GWs, and one P-GW may also correspond to a plurality of PMNOs at the same time.
  • the management network element needs to obtain the identity of the PMNO corresponding to the P-GW, and realize the differentiation of different PMNOs by the identity of the PMNO.
  • the management network element determines that the first P-GW to be reconfigured may include the following implementation manners:
  • Manner 1 The management network element receives the reconfiguration request sent by the first P-GW, and the management network element determines that the first P-GW that sends the reconfiguration request is to be reconfigured.
  • the reconfiguration request sent by the first P-GW to the management network element carries the adjustment type information of the first P-GW and the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW, thereby managing the network element.
  • the adjustment type information of the first P-GW and the identity of the PMNO are determined by the adjustment type information of the first P-GW carried in the reconfiguration request and the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW.
  • the adjustment type information may include increasing throughput upper limit information or reducing throughput upper limit information.
  • the reconfiguration request is sent to the management network element.
  • the re-allocation request is used to request the management network element to reallocate the throughput upper limit value of the first P-GW. Further, after receiving the reconfiguration request, the management network element performs corresponding The processing is completed to increase or decrease the throughput upper limit configured in the first P-GW.
  • the management network element determines that the first P-GW meets the preset condition, and determines that the first P-GW is to be redeployed.
  • the management network element can monitor the usage status of the throughput in the P-GW in real time or periodically.
  • the preset condition may include whether a ratio of the used throughput usage value and the throughput upper limit value used in the first P-GW is greater than a first preset value, or a used throughput in the first P-GW. Whether the ratio of the usage magnitude to the throughput upper limit is less than the second preset value.
  • the management network element determines that the ratio of the used throughput usage value to the throughput upper limit value in the first P-GW is greater than the first preset value, determining that the first P-GW is to be re-allocated and determining The adjustment type information of the first P-GW is to increase the throughput upper limit value of the first P-GW configuration; when the management network element determines the throughput usage value and the throughput upper limit value used in the first P-GW When the ratio is smaller than the second preset value, determining that the first P-GW is to be redeployed, and determining that the adjustment type information of the first P-GW is decreasing the throughput upper limit value of the first P-GW configuration.
  • the first preset value may be 90%, 95%, etc., indicating that the current first P-GW is near saturation state
  • the second preset value may be 10%, 5%, etc., indicating the current first P- The value of the GW near the idle state.
  • the first preset value and the second preset value may be set according to actual needs.
  • the management network element determines that the first P-GW meets the preset condition, it determines that the first P-GW is to be redeployed, and further determines the adjustment type information of the first P-GW. At the same time, the management network element obtains the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW according to the correspondence between the identity of the saved PMNO and the P-GW.
  • Step 102 The management network element obtains resource information of the P-GW corresponding to the PMNO according to the obtained identity of the PMNO and the correspondence between the saved identity of the PMNO and the P-GW.
  • the resource information of the P-GW may include a throughput upper limit value configured by the P-GW and a used throughput usage value in the current P-GW.
  • the management entity after the management network element obtains the identity of the PMNO and the correspondence between the saved identity of the PMNO and the P-GW, the management entity further performs the correspondence between the identity of the PMNO and the identity of the saved PMNO and the P-GW.
  • the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO is obtained.
  • the PMNO corresponds to four P-GWs, which are a first P-GW, a second P-GW, a third P-GW, and a fourth P-GW, respectively.
  • the management network element determines that the first P-GW is to be redeployed, the management network element continues to search for the PM-corresponding second P-GW and the third P-GW after acquiring the resource information of the first P-GW.
  • the fourth P-GW and acquiring resource information of the second P-GW, the third P-GW, and the fourth P-GW, so as to learn the other Ps in the PMNO corresponding to the currently determined first P-GW to be re-allocated -GW resource information.
  • Step 103 The management network element is based on the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO, and the sum of the throughput upper limit values of each P-GW corresponding to the PMNO is equal to the total throughput of the PMNO.
  • the value adjusts the throughput upper limit value of the first P-GW configuration and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO to meet the required throughput of the first P-GW.
  • the adjustment type information of the first P-GW may include increasing the throughput upper limit value in the first P-GW or decreasing the throughput upper limit value in the first P-GW.
  • the adjustment type information of the first P-GW is to increase the throughput upper limit value in the first P-GW, increase the throughput upper limit value of the first P-GW configuration, so as to increase the throughput upper limit value.
  • a P-GW satisfies the throughput required by the first P-GW, and at the same time, according to resource information of other P-GWs corresponding to the PMNO, correspondingly reduces the throughput upper limit of other P-GW configurations; when the first P- The adjustment type information of the GW is to reduce the throughput upper limit value of the first P-GW when reducing the throughput upper limit value in the first P-GW, and to ensure that the first P-GW after reducing the upper limit of the throughput is still Meet the throughput required by the first P-GW.
  • the upper limit of the throughput of other P-GW configurations is correspondingly increased.
  • the management network element in the present invention should ensure that the upper limit of the throughput of the first P-GW is adjusted to the maximum extent. , to achieve the required throughput of the first P-GW after one adjustment.
  • the reconfiguration request may further include resource information of the first P-GW.
  • the first P-GW when the first P-GW sends a reconfiguration request to the management network element, it first detects the resource information of the first P-GW, and sends the resource information of the first P-GW to the management network element.
  • the resource information of the first P-GW may include a throughput upper limit value of the first P-GW configuration and indicates that the current first Usage information of P-GW usage.
  • step 102 may further include step 1021: the management network element obtains resource information of other P-GWs other than the first P-GW corresponding to the PMNO according to the identity of the PMNO.
  • the management network element when the management network element obtains the P-GW corresponding to the PMNO according to the identity of the PMNO and the correspondence between the identity of the saved PMNO and the P-GW, the first P-GW has reported to the management network element. The resource information of the current P-GW is obtained. At this time, the management network element only needs to obtain the resource information of the P-GWs other than the first P-GW corresponding to the PMNO.
  • the required throughput of the first P-GW may be understood as the throughput that the first P-GW receives the throughput upper limit value that causes the first P-GW configuration to be adjusted.
  • the upper limit value It may be specifically the upper limit of the throughput that the current first P-GW needs to adjust.
  • the first P-GW has a throughput upper limit value of 100
  • the first P-GW has a throughput value of 89.
  • the total value of the throughput capability in the current first P-GW is 109, that is, the throughput required by the first P-GW is 109.
  • the management network element can ensure that the throughput upper limit value in the first P-GW is adjusted at one time, and the first P-GW cannot receive the request after adjusting the upper limit of the throughput in the first P-GW. In case, the management network element should increase the throughput upper limit of the first P-GW to the maximum extent.
  • the throughput value of the first P-GW has been used 89, and the first P-GW receives the request that causes the throughput value to increase by 20, re-allocating the first P-GW is required.
  • the throughput is 120, to ensure that the first P-GW satisfies the throughput required by the first P-GW after increasing the throughput upper limit once, so that the first P-GW successfully receives the throughput value and increases the throughput value. request.
  • the management network element determines the first P-GW to be re-allocated and the adjustment type information of the first P-GW, and acquires the identity identifier of the PMNO corresponding to the first P-GW, and further obtains the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW.
  • the identity of the PMNO and the correspondence between the stored identity of the PMNO and the P-GW obtain the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO, and finally according to the adjustment type information of the first P-GW and the P-GW corresponding to the PMNO.
  • the upper limit of the throughput of the GW is re-allocated, so that the upper limit of the throughput of the certain P-GW is sufficient to provide an increased throughput value caused by the request sent by the PMNO, which saves network resources and improves utilization of network resources. Rate, and improve the user experience.
  • the present invention also supports the management network element to actively redistribute the upper limit of the throughput of the first P-GW configured with insufficient throughput capability to ensure that the first P-GW receives the throughput increase in the subsequent process.
  • the first P-GW can successfully receive the request upon request.
  • the utilization of network resources is further improved.
  • Example 1 When the adjustment type information of the first P-GW is to increase the throughput upper limit value in the first P-GW: Please refer to FIG. 2, which illustrates another method for adjusting the dynamic resource based on network sharing provided by the present invention.
  • a flow chart comprising:
  • Step 201 The management network element determines the first P-GW to be redeployed and the adjustment type information of the first P-GW, and obtains the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW.
  • the first P-GW when the first P-GW receives a request that causes an increase in throughput, such as a dedicated bearer setup request, a dedicated bearer activation request, or a dedicated bearer update request, the current first P-GW has the remaining throughput.
  • the first P-GW sends, to the management network element, the adjustment type information including the increase of the throughput upper limit value in the first P-GW and the first P-GW.
  • the redeployment request for the identity of the PMNO.
  • the management network element After receiving the reconfiguration request sent by the first P-GW, the management network element determines that the first P-GW is to be redeployed.
  • the management network element determines, by the management network element, that the ratio of the used throughput usage value to the throughput upper limit value in the first P-GW is greater than the first preset value, determining that the first P-GW is to be re-allocated, and determining the first The adjustment type information of the P-GW is to increase the upper limit of the throughput in the first P-GW.
  • the management network element obtains the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW according to the correspondence between the identity of the saved PMNO and the P-GW.
  • Step 202 The management network element obtains resource information of all P-GWs corresponding to the PMNO according to the obtained identity of the PMNO.
  • the management network element first obtains all P-GWs corresponding to the PMNO according to the obtained identity of the PMNO, and then acquires resource information of all P-GWs.
  • the resource information of all the P-GWs includes the current upper limit of the throughput in each P-GW and the usage information indicating the current usage of each P-GW.
  • the PMNO corresponds to three P-GWs, which are a first P-GW, a second P-GW, and a third P-GW, respectively.
  • the management network element obtains resource information of the current first P-GW, the second P-GW, and the third P-GW, respectively, including the first P-GW, the second P-GW, and the third P-GW, respectively.
  • Pre-configured throughput upper limit values such as 100, 120, and 150.
  • the management network element also knows that the remaining throughput values of the first P-GW, the second P-GW, and the third P-GW are 40, 60, and 90, respectively.
  • the first P-GW may also directly send the resource information of the current first P-GW to the management network element, and the management network element only needs to obtain the first P-GW.
  • Step 203 When the management network element determines, according to the resource information of all the P-GWs corresponding to the PMNO, that the used throughput usage value of all the P-GWs corresponding to the PMNO is not greater than the fourth preset value, the management network element is configured according to the The adjustment type information of one P-GW and the resource information of all P-GWs corresponding to the PMNO increase the upper limit of the throughput of the first P-GW configuration, and correspondingly reduce the upper limit of the throughput of other P-GWs.
  • the fourth preset value may be a value used to indicate that the current PMNO has more throughput capability. For example, set the fourth preset value to 200. Then, when the sum 180 of the throughput usage values used in the first P-GW, the second P-GW, and the third P-GW is not greater than 200, the current PMNO has a larger throughput capability, which may be A P-GW is redeployed.
  • the management network element first determines, according to the resource information of all the P-GWs corresponding to the PMNO, that the throughput usage value 180 used by all the P-GWs corresponding to the PMNO is not greater than the fourth preset value 200, and further The throughput upper limit value of the first P-GW configuration is increased according to the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of all P-GWs corresponding to the PMNO, and the upper throughput limit value of the other P-GWs is correspondingly reduced.
  • the management network element after the management network element determines that the throughput usage value used by all the P-GWs corresponding to the PMNO is not greater than the fourth preset value, the management network element increases the throughput in the first P-GW.
  • the limit value is such that the throughput upper limit value in the first P-GW after increasing the throughput upper limit value satisfies the throughput required by the current first P-GW.
  • the management network element increases the throughput upper limit value in the first P-GW, and correspondingly reduces the throughput upper limit value in other P-GWs.
  • the sum of the upper limit of the throughput in the other P-GWs is correspondingly equal to the value of the upper limit of the throughput in the first P-GW.
  • the upper limit of the throughput in the first P-GW is increased from 100 to 120, and the increased throughput value is 20, then the management network element is redeployed with the second P-GW and/or the third P.
  • the sum of the throughput upper limit values in the reduced second P-GW and/or the third P-GW is also 20.
  • the implementation manner of the method for reducing the throughput upper limit value in the second P-GW and/or the third P-GW is not limited, and the support management network element of the present invention only reduces the second P-GW.
  • the upper limit of the throughput also supports the corresponding reduction of the upper limit of the throughput in the third P-GW, and also reduces the upper limit of the throughput in the second P-GW and the third P-GW.
  • the throughput 120 required by the current first P-GW in this embodiment is a theoretical value.
  • the first P-GW is the fact that the throughput 120 required by the current first P-GW cannot be accurately obtained in the first time. Therefore, in a practical application, when the management network element re-adjusts the throughput upper limit value of the first P-GW corresponding to the PMNO, the default throughput required by the current first P-GW is 150, and is currently the first The total throughput capacity required by the P-GW is 150 for reconfiguration.
  • the re-distribution process is the same as the above implementation process, and the inventors will not repeat them here.
  • FIG. 3 is still another flowchart of the network resource-based dynamic resource adjustment method provided by the present invention, including:
  • Step 301 The management network element determines the first P-GW to be redeployed and the adjustment type information of the first P-GW, and obtains the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW.
  • Step 301 The implementation process of step 301 is the same as the implementation process of step 201. The inventors will not go into details here.
  • Step 302 The management network element obtains resource information of the P-GW corresponding to the PMNO according to the obtained identity of the PMNO.
  • the management network element searches for the P-GW corresponding to the PMNO according to the obtained identity of the PMNO, and sequentially acquires the resource information of the P-GW.
  • the resource information of the P-GW includes a throughput upper limit value of the P-GW and a used throughput usage value in the current P-GW. Therefore, the resource information management network element according to the P-GW also knows the remaining value of the throughput in the current P-GW.
  • Step 303 When the management network element determines, according to the obtained resource information of the P-GW, that the remaining value of the throughput in the at least one P-GW is not less than a third preset value, the management network element adjusts the type information according to the first P-GW. And the resource information of the at least one P-GW, increasing the throughput upper limit of the first P-GW configuration, and correspondingly reducing the upper throughput limit of the at least one P-GW.
  • the third preset value is a value indicating that the current P-GW has more throughput capability, and can be set according to the throughput upper limit value configured by the P-GW. For example, if the upper limit of the throughput of the first P-GW configuration is 100, the third preset value can be set to 50. When the remaining value of the throughput in the first P-GW is not less than 50, it indicates that the first P-GW has more throughput capability. Assume that the upper limit of the throughput of the second P-GW is 200, and the third preset value may be set to 100. When the remaining value of the throughput in the second P-GW is not less than 100, it indicates that the second P-GW is in the second P-GW. More than enough throughput capacity.
  • the management network element when the management network element acquires the resource information of the P-GW in sequence, when the management network element obtains that the remaining value of the throughput in a P-GW is not less than the third preset value, the management network element does not continue to acquire other resources.
  • the resource information of the P-GW directly adjusts the upper limit of the throughput of the first P-GW configuration.
  • the management network element determines that the first P-GW is to be heavy Management network
  • the remaining value of the throughput in the second P-GW is not less than the third preset value, that is, when the throughput capability of the second P-GW is excessive, the management network element stops the third P-GW and the first
  • the acquisition of the resource information of the four P-GWs directly increases the throughput upper limit of the first P-GW configuration, and correspondingly reduces the upper throughput limit of the second P-GW.
  • the management network element does not need to correspond to all the PMNOs.
  • the resource information of the P-GW is obtained, which reduces the workload of the management network element.
  • the throughput of increasing the preset number of throughput values to the first P-GW configuration may be used.
  • the upper limit value The management NE defaults to change the preset amount of throughput value to the P-GW to be reconfigured each time the reconfiguration is performed. Specifically, when the management network element performs re-provisioning, the throughput value of 30 is increased to the upper limit of the throughput of the first P-GW configuration to be re-allocated, and the upper limit of the throughput of other P-GW configurations is correspondingly reduced. value. Wherein, the sum of the throughput upper limit values of the reduced other P-GW configurations is equal to 30.
  • the management network element should ensure that the first P-GW satisfies simultaneously when setting a preset number of throughput values. The receiving request can be completed, and the first P-GW does not idle too much throughput capability, so that the first P-GW reaches the maximum utilization.
  • the management network element may increase the total value of the throughput upper limit value in the first P-GW to the current first P-GW required throughput according to the total value of the required throughput in the current first P-GW.
  • the total value of the required throughput of the first P-GW after receiving the request is 120, and the management network element is first according to the total value of the required throughput of the current first P-GW 120.
  • the throughput upper limit value 100 in the P-GW is increased to a total value 120 of the current first P-GW required throughput.
  • the upper limit of the throughput in the second P-GW and/or the third P-GW is correspondingly reduced.
  • the total value of the required throughput of the first P-GW may be estimated in advance by the first P-GW. That is, after receiving the request, the first P-GW estimates the throughput increase value that may be caused by the request, and sends the information about the possible throughput increase value to the management network element, and the management network element re-allocates the information according to the information.
  • the first P-GW estimates the throughput increase value that may be caused by the request, and sends the information about the possible throughput increase value to the management network element, and the management network element re-allocates the information according to the information.
  • Case 2 The adjustment type information of the first P-GW is to reduce the upper limit of the throughput in the first P-GW:
  • FIG. 4 it is still another flowchart of a network resource-based dynamic resource adjustment method provided by the present invention, including:
  • Step 401 The management network element determines the first P-GW to be re-allocated and the adjustment type information of the first P-GW, and obtains the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW.
  • Step 402 The management network element obtains resource information of the P-GW corresponding to the PMNO according to the obtained identity of the PMNO and the correspondence between the saved identity of the PMNO and the P-GW.
  • Step 403 The management network element reduces the upper limit of the throughput of the first P-GW configuration according to the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO, and ensures that the upper limit of the throughput is reduced.
  • the throughput upper limit value in the latter first P-GW satisfies the throughput required by the first P-GW, and correspondingly increases the throughput upper limit value in other P-GWs.
  • the management network element when the management network element reduces the throughput upper limit of the first P-GW configuration, it should be ensured that the upper limit of the throughput in the first P-GW after reducing the upper limit of the throughput still satisfies the current The throughput required for a P-GW.
  • the throughput upper limit value of the first P-GW configuration may be reduced by using a preset number of throughput values.
  • the management NE defaults to change the preset number of throughput values to the P-GW to be reconfigured each time the reconfiguration is performed.
  • the throughput value of 30 is reduced to the upper limit of the throughput of the first P-GW configuration to be re-allocated, and the upper limit of the throughput of other P-GW configurations is correspondingly increased. value.
  • the sum of the throughput upper limit values of the corresponding other P-GW configurations is equal to 30.
  • the management network element determines that the adjustment type information of the first P-GW to be re-allocated is to reduce the throughput upper limit value in the first P-GW
  • the management network element is based on the first P-GW.
  • the throughput usage value used in the first P-GW reduces the throughput upper limit value in the first P-GW to the used throughput usage value in the first P-GW, thereby improving the resource utilization of the first P-GW.
  • the management network element may further reduce the throughput upper limit value of the first P-GW configuration to the first P-GW according to the change history record of the throughput upper limit value in the first P-GW.
  • the original preset value of the configured throughput upper limit may be further reduced.
  • the application scenario of this embodiment may also be applied to the case 1, that is, After the throughput upper limit value of the first P-GW configuration corresponding to the PMNO is increased, the management network element reduces the adjustment type information of the throughput upper limit value of the first P-GW configuration according to the first P-GW and corresponds to the PMNO.
  • the first P-GW reduces the throughput upper limit value of the current first P-GW configuration to the first P- according to the change history of the throughput upper limit value in the first P-GW.
  • the original preset value of the upper limit of the throughput of the GW configuration to ensure the balance of the throughput capabilities of the P-GWs corresponding to the PMNO.
  • the management network element reduces the throughput upper limit value of the first P-GW configuration to the first P-GW configuration according to the change history of the throughput upper limit value in the first P-GW
  • the original preset value for the throughput upper limit also includes:
  • Step 4031 The management network element determines, according to the change history record of the upper limit of the throughput in the first P-GW, whether the original preset value of the upper limit of the throughput in the first P-GW is not smaller than that in the first P-GW. The throughput usage value used. If it is not less than, go to step 4032.
  • the management network element reduces the throughput upper limit value in the first P-GW to the original preset value of the upper throughput limit value in the first P-GW, and then reduces The first P-GW after the upper limit of the throughput cannot satisfy the throughput required by the current first P-GW, and therefore the first P-GW has an error and cannot continue to operate normally.
  • the original preset value of the upper limit of the throughput in the first P-GW is not less than the used throughput usage value in the current first P-GW, indicating that the first P-GW after reducing the upper limit of the throughput The throughput required by the current first P-GW is still met, and the normal operation of the first P-GW is guaranteed.
  • Step 4032 The management network element reduces the original upper limit of the throughput upper limit value of the first P-GW configuration to the upper throughput limit value of the first P-GW configuration.
  • the management network element can re-allocate the throughput upper limit value of the P-GW configuration corresponding to the PMNO, so that the upper limit of the throughput of the reconfigured P-GW satisfies the current P. -
  • the throughput required by GW improves the utilization of network resources.
  • the management network element may include a policy and charging formulation function PCRF or a service platform Service Platform.
  • PCRF policy and charging formulation function
  • the setting of the upper limit of the throughput in the P-GW is dynamically configured by the Service Platform update license to be assigned to each P-GW in the same PMNO. The number of authorized resources. Therefore, when the management network element in the present invention is the Service Platform, the service platform directly completes the first P-GW and other P corresponding to the PMNO according to the reconfiguration request after receiving the reconfiguration request sent by the first P-GW. - Redistribution of the upper limit of throughput between GWs.
  • the management network element is a PCRF
  • the first P-GW first needs to find the PCRF, and then the PCRF sends a reconfiguration request to the Service Platform to complete the upper limit of the throughput between the first P-GW and other P-GWs corresponding to the PMNO. Redistribution of values.
  • the PCRF may belong to PMNO or may belong to MNO.
  • the first P-GW can find the PCRF according to the routing relationship when the network is established.
  • the PCRF belongs to the MNO since the same MNO may have multiple PCRFs deployed, it is necessary to carry an identifier for identifying the PMNO to locate the PCRF.
  • the implementation of finding the PCRF through the routing relationship and the identification of the PCRF by the identity of the PMNO is the same as that of the prior art, and the inventors will not repeat them here.
  • FIG. 5 is still another flowchart of a network resource-based dynamic resource adjustment method provided by the present invention.
  • the method is applied to a first P-GW, a first P.
  • the GW has a corresponding relationship with the mobile network operator PMNO, and the total throughput value of the PMNO configured by the management network element is equal to the sum of the throughput upper limit values of the respective P-GW configurations corresponding thereto; the method includes: Step 501, A P-GW receives an IP-CAN (IP Connection Access Network) session modification request.
  • IP-CAN session modification request includes a request for increasing the throughput upper limit value in the first P-GW, a request for reducing the throughput upper limit value in the first P-GW, and not changing the throughput in the first P-GW. Request for the limit.
  • the request for increasing the throughput upper limit value in the first P-GW includes any one of a dedicated bearer setup request, a dedicated bearer activation request, and a dedicated bearer update request; reducing the throughput ceiling in the first P-GW
  • the request for the value includes a dedicated bearer deletion request or a dedicated bearer update request; the request that does not change the throughput upper limit value in the first P-GW includes a proprietary bearer update request.
  • the receiving, by the first P-GW, the IP-CAN session modification request may include: the first P-GW receiving the IP-CAN session sent by the user equipment UE or the mobility management network element MME or the policy and charging formulation function PCRF Modify the request.
  • Step 502 When the first P-GW determines, according to the IP-CAN session modification request, that the IP-CAN session modification request causes the total value of the throughput of the PMNO corresponding to the first P-GW in the first P-GW to be sent. When the change is made and the total value of the throughput in the first P-GW is determined to meet the preset condition, the adjustment type information of the first P-GW is determined.
  • the total value of the throughput in the first P-GW refers to the throughput usage value that has been used in the current first P-GW.
  • the first P-GW after the first P-GW receives the IP-CAN session modification request, it first determines
  • the IP-CAN session modification request causes the total value of the throughput of the PMNO corresponding to the first P-GW in the first P-GW to change. Specifically, when the IP-CAN session modification request is a request for increasing the throughput upper limit value in the first P-GW, the first P-GW receiving the request gradually increases the throughput used in the current first P-GW. The quantity usage amount is determined, and it is determined that the total value of the throughput of the PMNO corresponding to the first P-GW in the first P-GW changes. When the IP-CAN session modification request is a request to reduce the throughput upper limit value in the first P-GW, the first P-GW receiving the request gradually reduces the used throughput usage in the current first P-GW. The value, at this time, determines that the total value of the throughput of the PMNO corresponding to the first P-GW in the first P-GW changes.
  • the preset condition may include whether the used throughput usage value in the first P-GW is greater than the first preset threshold, or the used throughput in the first P-GW. Whether the value is less than the second preset threshold.
  • the first preset threshold and the second preset threshold are used to indicate the resource usage status of the current first P-GW. For example, when the upper limit of the throughput of the first P-GW is 100, the first preset threshold may be 90, when the used throughput value in the first P-GW is greater than the first preset.
  • the threshold value is 90, it indicates that the current first P-GW is in a near-saturated state, and the remaining throughput is not much;
  • the second preset threshold may be 10, when the used throughput in the first P-GW When the usage value is less than the second preset threshold 10, it indicates that the current first P-GW is in an idle state, and the remaining throughput is large.
  • the first P-GW receives an IP-CAN session modification request that increases the throughput upper limit value in the first P-GW, and the used throughput usage value in the first P-GW is greater than the first preset At the threshold, determining that the first P-GW meets the preset condition; or, when the first P-GW receives the IP-CAN session modification request that reduces the throughput upper limit value in the first P-GW, and the first P - When the used throughput usage value in the GW is less than the second preset threshold, it is determined that the first P-GW meets the preset condition.
  • the IP-CAN session modification request is a request for increasing the throughput upper limit value in the first P-GW
  • determining the adjustment type information of the first P-GW is to increase the throughput upper limit value in the first P-GW; Determining the first when the IP-CAN session modification request is a request to reduce the throughput upper limit value in the first P-GW
  • the adjustment type information of the P-GW is to reduce the upper limit of the throughput in the first P-GW.
  • Step 503 The first P-GW initiates a reconfiguration request including the adjustment type information of the first P-GW and the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW to the management network element, so that the management network element receives the reconfiguration After the request, the throughput upper limit value of the first P-GW configuration and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO are adjusted according to the reconfiguration request to satisfy the required throughput of the first P-GW.
  • the management network element receives the reconfiguration request of the first P-GW and the relocation request of the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW.
  • the management network element determines that the first P-GW is to be redeployed, and obtains the P-GW corresponding to the PMNO according to the identity of the PMNO in the reconfiguration request and the correspondence between the identity of the PMNO and the P-GW saved by the management network element.
  • the resource information and further, according to the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO, the sum of the throughput upper limit values of the P-GWs corresponding to the PMNO is equal to the total throughput value of the PMNO, The throughput upper limit value of the first P-GW configuration and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO are adjusted to meet the required throughput of the first P-GW.
  • the first P-GW when the first P-GW does not have sufficient throughput capability to receive the IP-CAN session modification request, the first P-GW actively sends a reconfiguration request to the management network element to request to increase the number.
  • the throughput upper limit of a P-GW configuration, and the IP-CAN session modification request can be successfully received; the throughput capability of the first P-GW is idle for a long time, and the first P-GW network resource utilization is not high.
  • the first P-GW actively sends a reconfiguration request to the management network element to request to reduce the throughput upper limit of the first P-GW configuration, thereby reconfiguring the throughput capability of the first P-GW idle.
  • the present invention improves the resource utilization rate of each P-GW, thereby improving the utilization of network resources.
  • the present invention further provides a dynamic resource adjustment device based on network sharing.
  • FIG. 6 it is a schematic structural diagram of a network resource-based dynamic resource adjustment apparatus provided by the present invention, including: a determining module 100, an obtaining module 200, and an adjusting module 300. among them, The determining module 100 is configured to determine the first P-GW to be re-provisioned and the adjustment type information of the first P-GW, and acquire the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW.
  • one PMNO may correspond to a plurality of P-GWs, and one P-GW may also correspond to a plurality of PMNOs at the same time.
  • the first method is used to determine that the first P-GW meets the preset condition.
  • the determining module 100 determines that the first P-GW meets the preset condition, determining that the first P-GW is to be redeployed, and determining the adjustment type information of the first P-GW; and according to the identity and P of the saved PMNO The correspondence relationship of the GW acquires the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW.
  • the preset condition may include whether a ratio of the used throughput usage value to the throughput upper limit value in the first P-GW is greater than a first preset value, or the first P-GW has Whether the ratio of the throughput usage value used to the throughput upper limit value is less than the second preset value.
  • the network resource-based dynamic resource adjustment apparatus protected by the present invention may further include a monitoring module 400 and a first judging module 500.
  • a monitoring module 400 is configured to monitor the usage status of the throughput in the P-GW in real time or periodically.
  • the first determining module 500 is configured to determine whether a ratio of the used throughput usage value to the throughput upper limit value in the first P-GW is greater than a first preset value; and/or, used to determine the first P-GW Whether the ratio of the throughput usage value used in the upper limit of the throughput is less than the second preset value.
  • the determining module 100 determines that the first P-GW meets the preset condition, and specifically includes:
  • the determining module 100 determines that the first P-GW is to be redeployed, And determining, by the first determining module 500, the throughput usage value and the throughput used by the first P-GW.
  • the ratio of the upper limit is smaller than the second preset value
  • the determining module 100 determines that the first P-GW is to be redeployed, and determines that the adjustment type information of the first P-GW is to reduce the upper limit of the throughput of the first P-GW configuration. value.
  • the determining module 100 determines that the reconfiguration request sent by the first P-GW is received.
  • the network resource-based dynamic resource adjustment apparatus protected by the present invention may further include a reconfiguration request receiving module 600.
  • a reconfiguration request receiving module 600 Referring to FIG. 8, a schematic structural diagram of a dynamic resource adjustment apparatus based on network sharing provided by the present invention is shown.
  • the reconfiguration request receiving module 600 is configured to receive a reconfiguration request sent by the first P-GW.
  • the reconfiguration request sent by the first P-GW received by the reconfiguration request receiving module 600 carries the adjustment type information of the first P-GW and the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW.
  • the determining module 100 is specifically configured to: when the reconfiguration request receiving module 600 receives the reconfiguration request sent by the first P-GW, determine that the first P-GW is to be re-assigned; and according to the first P carried in the re-provisioning request
  • the adjustment type information of the GW and the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW determine the adjustment type information of the first P-GW and the identity of the PMNO.
  • the adjustment type information may include increasing throughput upper limit information or reducing throughput upper limit information.
  • the obtaining module 200 is configured to obtain resource information of the P-GW corresponding to the PMNO according to the identity of the PMNO obtained by the determining module 100 and the correspondence between the identity of the saved PMNO and the P-GW.
  • the resource information of the P-GW may include a throughput upper limit value configured by the P-GW and a used throughput usage value in the current P-GW.
  • the reconfiguration request may further include the resource information of the first P-GW, where the obtaining module 200 is specifically configured to obtain, in addition to the first P- corresponding to the PMNO, according to the identity of the PMNO. Resource information of other P-GWs outside the GW.
  • the adjustment module 300 is configured to determine the throughput limit of each P-GW corresponding to the PMNO according to the adjustment type information of the first P-GW determined by the determining module 100 and the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO obtained by the obtaining module 200.
  • the sum of the values is equal to the total throughput value of the PMNO, and the throughput upper limit value of the first P-GW configuration and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO are adjusted to meet the required requirements of the first P-GW. Throughput.
  • the adjustment type information of the first P-GW may include increasing a throughput upper limit value in the first P-GW or reducing a throughput upper limit value in the first P-GW.
  • the adjustment module 300 increases the throughput upper limit value of the first P-GW configuration, so as to increase the throughput upper limit value.
  • the adjustment module 300 reduces the throughput upper limit of other P-GW configurations according to the resource information of other P-GWs corresponding to the PMNO; when the adjustment type information of the first P-GW is reduced by the first P
  • the adjustment module 300 reduces the upper limit of the throughput of the first P-GW configuration, and ensures that the first P-GW after the upper limit of the throughput is still satisfied with the first P-GW Required throughput.
  • the adjustment module 300 increases the throughput upper limit value of other P-GW configurations according to the resource information of other P-GWs corresponding to the PMNO.
  • the obtaining module 200 is specifically configured to obtain the P corresponding to the PMNO according to the identity identifier of the PMNO obtained by the determining module 100. -GW resource information.
  • the network resource-based dynamic resource adjusting apparatus protected by the present invention may further include a first determining sub-module 700. As shown in FIG. 9, a schematic structural diagram of a dynamic resource adjustment apparatus based on network sharing provided by the present invention is shown.
  • the first determining sub-module 700 is configured to determine, according to the resource information of the P-GW obtained by the obtaining module 200, that the remaining value of the throughput in the at least one P-GW is not less than a third preset value. And increasing the throughput upper limit value of the first P-GW configuration according to the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of the at least one P-GW, and correspondingly reducing the upper throughput limit value of the at least one P-GW.
  • the obtaining module 200 may be specifically configured to obtain, according to the identity identifier of the PMNO obtained by the determining module 100, the PMNO corresponding to the PMNO. Resource information of all P-GWs.
  • the network sharing-based dynamic resource adjustment apparatus protected by the present invention may further include a second determining sub-module 800.
  • the second determining sub-module 800 is configured to determine, according to the resource information of all P-GWs corresponding to the PMNO obtained by the obtaining module 200, that the used throughput usage value of all P-GWs corresponding to the PMNO is not greater than a fourth preset value. .
  • the adjustment module 300 is specifically configured to increase the upper limit of the throughput of the first P-GW configuration according to the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of all the P-GWs corresponding to the PMNO, and reduce other P- correspondingly.
  • the upper limit of throughput in the GW is specifically configured to increase the upper limit of the throughput of the first P-GW configuration according to the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of all the P-GWs corresponding to the PMNO, and reduce other P- correspondingly.
  • the adjustment module 300 may be specifically configured to: increase a preset number of throughput values to a throughput upper limit of the first P-GW configuration; or, when the reconfiguration request includes the first P-GW When the total value of the throughput is required, the total value of the throughput upper limit value in the first P-GW to the required throughput in the first P-GW is increased according to the total value of the required throughput in the first P-GW. The total value of the required throughput of the first P-GW is estimated in advance by the first P-GW.
  • the adjustment module 300 is specifically configured to reduce the throughput upper limit value of the first P-GW configuration, and ensure The throughput upper limit value in the first P-GW after reducing the throughput upper limit value satisfies the throughput required by the first P-GW, and correspondingly increases the throughput upper limit value of other P-GW configurations.
  • the adjustment module 300 is specifically configured to reduce a preset number of throughput values to the first
  • the throughput upper limit value of the P-GW configuration or, according to the used throughput usage value in the first P-GW, reducing the throughput upper limit value in the first P-GW to be used in the first P-GW The throughput usage value.
  • the adjustment module 300 may be further configured to reduce the throughput upper limit of the first P-GW configuration to the first P-GW configuration according to the change history of the throughput upper limit value configured by the first P-GW. The original preset value for the throughput upper limit.
  • the network resource-based dynamic resource adjustment apparatus protected by the present invention may further include a second determining module 900. Still as shown in Figure 9.
  • the second determining module 900 is configured to determine, according to the change history record of the upper limit of the throughput in the first P-GW, whether the original preset value of the upper limit of the throughput in the first P-GW is not less than the first P- The throughput usage value used in the GW.
  • the adjusting module 300 is specifically configured to: when the second determining module 900 determines that the original preset value of the upper limit of the throughput in the first P-GW is not less than the used throughput value in the first P-GW, The original preset value of the throughput upper limit value of the first P-GW configuration to the throughput upper limit value of the first P-GW configuration is reduced.
  • the determining module 100 determines the first P-GW to be re-provisioned and the adjustment type information of the first P-GW, and acquires the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW, and further obtains
  • the module 200 obtains the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO according to the obtained identity of the PMNO and the correspondence between the identity of the saved PMNO and the P-GW, and finally the adjustment module 300 according to the adjustment type information of the first P-GW.
  • the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO adjusting the throughput upper limit value of the first P-GW configuration based on the sum of the throughput upper limit values of the P-GWs corresponding to the PMNO being equal to the total throughput value of the PMNO
  • the throughput upper limit of other P-GW configurations corresponding to the PMNO meets the throughput required by the first P-GW. Therefore, when the remaining total throughput value of the PMNO does not reach the total contracted throughput value, after a certain P-GW receives the request for the throughput value increase caused by the PMNO, the management network element corresponds to each P- of the PMNO.
  • the upper limit of the throughput of the GW is reconfigured so that the upper limit of the throughput of the certain P-GW is sufficient to provide the PMNO.
  • the increased throughput value caused by the sent request saves network resources, improves network resource utilization, and improves user experience.
  • the embodiment of the present invention further provides a dynamic resource adjustment device based on network sharing, which may be a host server including computing power, or a personal computer PC, or a portable computer or terminal, etc.
  • a dynamic resource adjustment device based on network sharing which may be a host server including computing power, or a personal computer PC, or a portable computer or terminal, etc.
  • the specific embodiments of the invention are not intended to limit the specific implementation of the device.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of still another structure of a dynamic resource adjustment apparatus based on network sharing according to the present invention.
  • the network resource-based dynamic resource adjustment apparatus 1100 includes:
  • a processor (Rocessor) 1110 A processor (Rocessor) 1110, a Communications Interface 1120, a memory 1130, and a bus 1140.
  • the processor 1110, the communication interface 1120, and the memory 1130 complete communication with each other through the bus 1140.
  • the processor 1110 is configured to execute the program 1132.
  • program 1132 can include program code, where the program code includes computer operating instructions.
  • the processor 1110 may be a central processing unit CPU, or an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), or one or more integrated circuits configured to implement the embodiments of the present application.
  • CPU central processing unit
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • the memory 1130 is configured to store the program 1132.
  • Memory 1130 may include high speed RAM memory and may also include non-volatile memory, such as at least one disk memory.
  • the program 1132 may specifically include: determining, by the first P-GW to be re-provisioned, and the adjustment type information of the first P-GW, and acquiring an identity of the PMNO corresponding to the first P-GW; Determining the identity of the PMNO and the correspondence between the stored identity of the PMNO and the P-GW, and obtaining resource information of the P-GW corresponding to the PMNO;
  • the sum of the throughput upper limit values of each P-GW corresponding to the PMNO is equal to the total of the PMNO a throughput value, adjusting a throughput upper limit value of the first P-GW configuration and a throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO, to satisfy a throughput required by the first P-GW the amount.
  • the program 1132 may further include: determining a first P-GW to be reconfigured and the first And adjusting the type information of the P-GW, and acquiring the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW, including: receiving a reconfiguration request sent by the first P-GW, determining that the first P-GW is to be sent Redeployment;
  • Determining the adjustment type information and the location of the first P-GW according to the adjustment type information of the first P-GW and the identity identifier of the PMNO corresponding to the first P-GW that are carried in the reconfiguration request The identity of the PMNO.
  • the program 1132 may further include: determining the first P-GW to be re-provisioned and the adjustment type information of the first P-GW, and acquiring the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW, including: Determining, by the management network element, that the first P-GW meets a preset condition, determining that the first P-GW is to be redeployed, and determining adjustment type information of the first P-GW;
  • the management network element acquires the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW according to the correspondence between the identity of the saved PMNO and the P-GW.
  • the program 1132 may further include: determining that the first P-GW is to be re-provisioned when the first P-GW meets the preset condition, and determining that the adjustment type information of the first P-GW includes: Determining that the ratio of the throughput usage value and the throughput upper limit value used in the first P-GW is greater than a first preset value, determining that the first P-GW is to be redeployed, and determining the The adjustment type information of the first P-GW is to increase a throughput upper limit value of the first P-GW configuration;
  • the ratio of the throughput usage value used in the first P-GW to the throughput upper limit value is less than a second preset value, determining that the first P-GW is to be redeployed, and determining the The adjustment type information of the first P-GW is to reduce the throughput upper limit value of the first P-GW configuration.
  • the program 1132 may further include: when the re-provisioning request further includes resource information of the first P-GW, according to the obtained identity identifier of the PMNO and the identity of the saved PMNO and the P-GW
  • the obtaining, by the correspondence, the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO includes: obtaining resource information of the P-GWs other than the first P-GW corresponding to the PMNO according to the identity of the PMNO.
  • the program 1132 may further include: when the adjustment type information of the first P-GW is to increase the throughput upper limit value in the first P-GW, according to the obtained identity identifier of the PMNO and the saved PMNO Corresponding relationship between the identity identifier and the P-GW, obtaining the corresponding to the PMNO
  • the resource information of the P-GW includes:
  • the sum of the upper limit of the throughput of each P-GW corresponding to the PMNO is equal to the sum of the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO.
  • the total throughput value of the PMNO, adjusting the throughput upper limit value of the first P-GW configuration and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO specifically include:
  • the program 1132 may further include: when the adjustment type information of the first P-GW is to increase the throughput upper limit value in the first P-GW, according to the obtained identity identifier of the PMNO and the saved PMNO.
  • the corresponding information of the identity identifier and the P-GW obtains the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO, and specifically includes:
  • the sum of the upper limit of the throughput of each P-GW corresponding to the PMNO is equal to the sum of the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO.
  • the total throughput value of the PMNO, adjusting the throughput upper limit value of the first P-GW configuration and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO specifically include:
  • the program 1132 may further include: adding the throughput upper limit value of the first P-GW configuration includes: increasing a preset number of throughput values to a throughput upper limit of the first P-GW configuration value;
  • the reconfiguration request includes a total value of required throughput in the first P-GW
  • the total value of the required throughput of the first P-GW is pre-estimated by the first P-GW get.
  • the program 1132 may further include: when the adjustment type information of the first P-GW is to reduce the throughput upper limit value in the first P-GW, according to the adjustment type information of the first P-GW and The resource information of the P-GW corresponding to the PMNO is adjusted based on a sum of throughput upper limit values of the P-GWs corresponding to the PMNO, which is equal to a total throughput value of the PMNO, and the first P-GW configuration is adjusted.
  • the throughput upper limit value and the throughput upper limit value of the other P-GW configurations corresponding to the PMNO include: reducing the throughput upper limit value of the first P-GW configuration, and ensuring that the throughput upper limit value is reduced
  • the throughput upper limit value in the first P-GW satisfies the required throughput of the first P-GW, and correspondingly increases the throughput upper limit value of other P-GW configurations.
  • the program 1132 may further include: reducing the throughput upper limit value of the first P-GW configuration includes: reducing a preset number of throughput values to a throughput upper limit value of the first P-GW configuration; Or reducing the throughput upper limit value in the first P-GW to the used throughput usage in the first P-GW according to the used throughput usage value in the first P-GW value.
  • the program 1132 may further include: reducing the throughput upper limit value of the first P-GW configuration, including: reducing the number according to a change history of the throughput upper limit value configured by the first P-GW The throughput upper limit of a P-GW configuration to an original preset value of the throughput upper limit of the first P-GW configuration.
  • the program 1132 may further include: before reducing an initial limit value of the throughput of the first P-GW configuration to an original preset value of a throughput upper limit value of the first P-GW configuration, the method Also includes:
  • the throughput usage value used Decrease the first P-GW configuration when it is determined that the original preset value of the throughput upper limit value in the first P-GW is not less than the used throughput usage value in the first P-GW
  • the throughput upper limit value is the original preset value of the throughput upper limit value of the first P-GW configuration.
  • the present invention also provides a dynamic resource adjustment apparatus based on network sharing.
  • FIG. 11 a schematic structural diagram of a network resource-based dynamic resource adjustment apparatus provided by the present invention is shown.
  • the method includes: a receiving module 1000, an information determining module 2000, and a reconfiguration request sending module 3000. among them,
  • the receiving module 1000 is configured to receive an IP-CAN session modification request.
  • the IP-CAN session modification request includes a request for increasing the throughput upper limit value in the first P-GW, a request for reducing the throughput upper limit value in the first P-GW, and not changing the throughput in the first P-GW.
  • Request for the limit includes any one of a dedicated bearer setup request, a dedicated bearer activation request, and a dedicated bearer update request; reducing the throughput ceiling in the first P-GW
  • the request for the value includes a dedicated bearer deletion request or a dedicated bearer update request; the request that does not change the throughput upper limit value in the first P-GW includes a proprietary bearer update request.
  • the receiving module 1000 receiving the IP-CAN session modification request may specifically include:
  • the receiving module 2000 receives an IP-CAN session modification request sent by the user equipment UE or the mobility management network element MME or the policy and charging formulation function PCRF.
  • the information determining module 2000 is configured to determine, according to the IP-CAN session modification request received by the receiving module 1000, that the IP-CAN session modification request causes the total throughput of the PMNO corresponding to the first P-GW in the first P-GW. When the value changes, and it is determined that the total value of the throughput in the first P-GW meets a preset condition, the adjustment type information of the first P-GW is determined.
  • the total value of the throughput in the first P-GW refers to the throughput usage value that has been used in the current first P-GW.
  • the receiving module 1000 after receiving the IP-CAN session modification request, the receiving module 1000 first determines, by the information determining module 2000, that the IP-CAN session modification request causes the PMNO corresponding to the first P-GW to be in the first P-GW.
  • the total value of the throughput changes. Specifically, when the IP-CAN session is repaired
  • the receiving module 1000 receives the request and gradually increases the used throughput usage value in the current first P-GW, and the information determining module at this time 2000 determines that the total value of the throughput of the PMNO corresponding to the first P-GW in the first P-GW changes.
  • the IP-CAN session modification request is a request to reduce the throughput upper limit value in the first P-GW
  • receiving the request by the receiving module 1000 gradually reduces the used throughput usage value in the current first P-GW
  • the information determining module 2000 determines that the total value of the throughput of the PMNO corresponding to the first P-GW in the first P-GW changes.
  • the preset condition may include whether the used throughput usage value in the first P-GW is greater than the first preset threshold, or the used throughput in the first P-GW. Whether the value is less than the second preset threshold.
  • the first preset threshold and the second preset threshold are used to indicate the resource usage status of the current first P-GW. For example, when the upper limit of the throughput of the first P-GW is 100, the first preset threshold may be 90, when the used throughput value in the first P-GW is greater than the first preset.
  • the threshold value is 90, it indicates that the current first P-GW is in a near-saturated state, and the remaining throughput is not much;
  • the second preset threshold may be 10, when the used throughput in the first P-GW When the usage value is less than the second preset threshold 10, it indicates that the current first P-GW is in an idle state, and the remaining throughput is large. Therefore, when the receiving module 1000 receives an IP-CAN session modification request that increases the throughput upper limit value in the first P-GW, and the used throughput usage value in the first P-GW is greater than the first preset threshold.
  • the information determining module 2000 determines that the first P-GW meets the preset condition; or, when the receiving module 1000 receives the IP-CAN session modification request that reduces the throughput upper limit value in the first P-GW, and the first P When the throughput usage value used in the GW is less than the second preset threshold, the information determining module 2000 determines that the first P-GW meets the preset condition.
  • the information determining module 2000 is specifically configured to: when the IP-CAN session modification request is a request for increasing the throughput upper limit value in the first P-GW, determine that the adjustment type information of the first P-GW is to increase the first-P- The upper limit of the throughput in the GW; when the IP-CAN session modification request is a request to reduce the throughput upper limit value in the first P-GW, determining the adjustment type information of the first P-GW is to reduce the first P-GW The upper limit of throughput.
  • the redistribution request sending module 3000 is configured to initiate, to the management network element, a reconfiguration request including the adjustment type information of the first P-GW and the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW, so that the management network element receives the heavy After the provisioning request, adjust the throughput of the first P-GW configuration according to the reconfiguration request
  • the limit and the throughput upper limit of the other P-GW configurations corresponding to the PMNO satisfy the throughput required by the first P-GW.
  • the management network element receives the reconfiguration request of the first P-GW and the relocation request of the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW.
  • the management network element determines that the first P-GW is to be redeployed, and obtains the P-GW corresponding to the PMNO according to the identity of the PMNO in the reconfiguration request and the correspondence between the identity of the PMNO and the P-GW saved by the management network element.
  • the resource information and further, according to the adjustment type information of the first P-GW and the resource information of the P-GW corresponding to the PMNO, the sum of the throughput upper limit values of the P-GWs corresponding to the PMNO is equal to the total throughput value of the PMNO, The throughput upper limit value of the first P-GW configuration and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO are adjusted to meet the required throughput of the first P-GW.
  • the management network element may include a policy and charging formulation function PCRF or a service platform Service Platform.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of still another structure of a dynamic resource adjustment apparatus based on network sharing according to the present invention.
  • the network resource-based dynamic resource adjustment apparatus 1200 includes: a processor 1210, a communication interface 1220, a memory 1230, and a bus 1240.
  • the processor 1210, the communication interface 1220, and the memory 1230 complete communication with each other via the bus 1240.
  • the processor 1210 is configured to execute the program 1232.
  • program 1232 can include program code, where the program code includes computer operating instructions.
  • the processor 1210 may be a central processing unit CPU, or an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), or one or more integrated circuits configured to implement the embodiments of the present application.
  • CPU central processing unit
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • the memory 1230 is configured to store the program 1232.
  • the memory 1230 may include a high speed RAM memory and may also include a non-volatile memory such as at least one disk memory.
  • the program 1232 may specifically include: receiving an IP connection access network IP-CAN session modification request; Determining, according to the IP-CAN session modification request, that the IP-CAN session modification request causes a total value of a throughput of a PMNO corresponding to the first P-GW in the first P-GW to change, And determining, when the total value of the throughput in the first P-GW meets a preset condition, determining the adjustment type information of the first P-GW;
  • a reconfiguration request including the adjustment type information of the first P-GW and the identity of the PMNO corresponding to the first P-GW, to enable the management network element to receive the reconfiguration After the request, the throughput upper limit value of the first P-GW configuration and the throughput upper limit value of other P-GW configurations corresponding to the PMNO are adjusted according to the reconfiguration request to satisfy the first P- The throughput required by the GW.
  • the program 1232 may further include: determining, according to the IP-CAN session modification request, that the IP-CAN session modification request causes a PMNO corresponding to the first P-GW to be in the first P-GW The total value of the throughput changes, and determining that the total value of the throughput in the first P-GW meets preset conditions includes:
  • the IP-CAN session modification request is a request to increase the throughput upper limit value in the first P-GW, and the used usage usage value in the first P-GW is greater than the first preset gate Determining, the first P-GW is determined to meet a preset condition;
  • the IP-CAN session modification request is a request for reducing the throughput upper limit value in the first P-GW, and the used usage usage value in the first P-GW is smaller than the second preset gate
  • the limit it is determined that the first P-GW meets a preset condition.
  • the program 1232 may further include: the request for increasing the throughput upper limit value in the first P-GW includes any one of a dedicated bearer setup request, a dedicated bearer activation request, and a dedicated bearer update request;
  • the request to reduce the throughput upper limit value in the first P-GW includes a dedicated bearer deletion request or a proprietary bearer update request.
  • the program 1232 may further include: the determining the type information of the adjustment of the first P-GW includes:
  • the IP-CAN session modification request is a request for increasing the throughput upper limit value in the first P-GW, determining that the adjustment type information of the first P-GW is added to the first P-GW Throughput Limit value
  • the program 1232 may further include: receiving the IP-CAN session modification request specifically: receiving an IP-CAN session modification request sent by the user equipment UE or the mobility management network element MME or the policy and charging formulation function PCRF.
  • each module in the program 1232 refers to the corresponding module in the embodiment shown in FIG. 12, and details are not described herein.
  • the various embodiments in the specification are described in a progressive manner, and each embodiment focuses on differences from other embodiments, and the same similar parts between the various embodiments may be referred to each other.
  • the description is relatively simple, and the relevant part can be referred to the method part.
  • the steps of a method or algorithm described in connection with the embodiments disclosed herein can be implemented directly in hardware, a software module executed by a processor, or a combination of both.
  • the software module can be placed in random access memory (RAM), memory, read only memory (ROM), electrically programmable ROM, electrically erasable programmable ROM, registers, hard disk, removable disk, CD-ROM, or technical field. Any other form of storage medium known.

Abstract

本发明公开了一种基于网络共享的动态资源调整方法,包括:管理网元确定待重调配的第一P-GW以及第一P-GW的调整类型信息,并获取与第一 P-GW对应的PMNO的身份标识;依据获得的PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的身份标识与P-GW的对应关系,获得与PMNO对应的P-GW的资源信息;依据第一P-GW的调整类型信息和与PMNO对应的P-GW的资源信息,基于PMNO对应的各P-GW的吞吐量上限值之和等于PMNO的总吞吐量值,调整第一P-GW配置的吞吐量上限值和PMNO对应的其他P-GW配置的吞吐量上限值。本发明支持管理网元对PMNO对应的P-GW的吞吐量上限值进行重调配,以提高网络资源的利用率。

Description

一种基于网络共享的动态资源调整方法及装置 技术领域
本发明涉及网络通信技术领域,尤其涉及一种基于网络共享的动态资源调 整方法及装置。
背景技术
网络共享,指的是运营商之间进行信息交流和资源共享, 即允许其他运营 商共享自己网络资源的一种技术手段。 MVNO ( Mobile Virtual Network Operator,移动虚拟网络运营商),是指本身没有运营牌照或者发展规模受到限 制, 需要利用已有的基础 MNO ( Mobile Network Operator , 移动网络运营商) 的网络发展自己的用户, 并向用户提供业务的运营商。 为了便于对本发明更好 的阐述, 本发明将本身具有运营牌照, 但通过对应其他 ΜΝΟ的网络来发展自 己用户和提供业务的 ΜΝΟ , 以及 MVNO统称为 PMNO ( participant Mobile Network Operator , 参与移动网络运营商)。
在网络共享的场景下, 多个 PMNO可能共享一个 P-GW ( Packet Data
Network Gateway,分组数据网络网关),一个 PMNO也可能会对应同一个 MNO 网络中的多个 P-GW。 当一个 PMNO同时对应同一个 MNO网络中的多个 P-GW 时, PMNO在每个对应的 P-GW上都设定了吞吐量的上限值。 其中, P-GW设定 的吞吐量的上限值一般依据 GBR ( Guaranteed Bit Rate, 保证比特率)可以承 载的吞吐量来设定。 且 PMNO对应的每个 P-GW中设定的吞吐量的上限值的和 即为该 PMNO在 PLMN ( Public Land Mobile Network, 公共陆地移动网络) 中 签约的总吞吐量值。
现有技术中, 当 PMNO在某个 P-GW达到其设定的吞吐量上限值后, 该某 个 P-GW会拒绝该 PMNO发送的导致吞吐量增加的请求。 因此, 当 PMNO剩余 的总吞吐量值未达到总的签约吞吐量值时, 会发生 P-GW拒绝 PMNO发送的请 求, 请求无法接入的事件, 这无疑造成 PMNO用户的数据业务受阻, 降低用户 体验, 同时浪费了网络资源, 降低了网络资源的利用率。 发明内容 有鉴于此, 本发明提供一种基于网络共享的动态资源调整方法及装置, 以 解决现有技术在分配网络资源时存在的网络资源浪费,网络资源利用率不高的 问题。 其具体方案如下:
根据本发明的一方面, 本发明提供一种基于网络共享的动态资源调整方 法, 包括:
管理网元确定待重调配的第一 P-GW以及所述第一 P-GW的调整类型信 息, 并获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识;
所述管理网元依据获得的所述 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的身 份标识与 P-GW的对应关系, 获得与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息; 所述管理网元依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO对应 的 P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和 等于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和 所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值, 以满足所述第一 P-GW 所需的吞吐量。
优选地 ,所述管理网元确定待重调配的第一 P-GW以及所述第一 P-GW的 调整类型信息, 并获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识包括: 所述管理网元接收所述第一 P-GW发送的重调配请求, 确定所述第一 P-GW待重调配;
所述管理网元根据所述重调配请求中携带的所述第一 P-GW 的调整类型 信息和与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识, 确定所述第一 P-GW的 调整类型信息以及所述 PMNO的身份标识。
优选地,所述管理网元确定待重调配的第一 P-GW以及所述第一 P-GW的 调整类型信息, 并获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识包括: 当所述管理网元确定所述第一 P-GW 满足预设条件时, 确定所述第一 P-GW待重调配, 并确定所述第一 P-GW的调整类型信息;
所述管理网元依据保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系获取与 所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识。
优选地,所述当所述管理网元确定所述第一 P-GW满足预设条件时,确定 所述第一 P-GW待重调配, 并确定所述第一 P-GW的调整类型信息包括: 当所述管理网元判断所述第一 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值与吞吐 量上限值的比值大于第一预设值时,确定所述第一 P-GW待重调配,并确定所 述第一 P-GW的调整类型信息为增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值; 或者,
当所述管理网元判断所述第一 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值与吞吐 量上限值的比值小于第二预设值时,确定所述第一 P-GW待重调配,并确定所 述第一 P-GW的调整类型信息为减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值。
优选地, 当所述重调配请求还包括所述第一 P-GW的资源信息时, 所述管 理网元依据获得的所述 PMNO 的身份标识以及保存的 PMNO 的身份标识与 P-GW的对应关系获得与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息包括:
所述管理网元依据所述 PMNO的身份标识获得与所述 PMNO对应的除所 述第一 P-GW外的其他 P-GW的资源信息。
优选地,所述第一 P-GW的调整类型信息为增加所述第一 P-GW中吞吐量 上限值时, 所述管理网元依据获得的所述 PMNO 的身份标识以及保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系, 获得与所述 PMNO对应的 P-GW的 资源信息包括:
所述管理网元依据获得的所述 PMNO的身份标识获得与所述 PMNO对应 的 P-GW的资源信息;
当依据获得的 P-GW的资源信息确定至少一个 P-GW中吞吐量的剩余值不 小于第三预设值时, 则依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO 对应的 P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值 之和等于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限 值和所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值;
其中, 所述依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和等 于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和所 述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值具体包括:
所述管理网元依据所述第一 P-GW的调整类型信息和所述至少一个 P-GW 的资源信息,增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值, 并相应减少所述至少 一个 P-GW中吞吐量上限值。
优选地,所述第一 P-GW的调整类型信息为增加所述第一 P-GW中吞吐量 上限值时, 所述管理网元依据获得的所述 PMNO 的身份标识以及保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系获得与所述 PMNO对应的 P-GW的资 源信息具体包括:
所述管理网元依据获得的所述 PMNO的身份标识获得与所述 PMNO对应 的所有 P-GW的资源信息;
其中, 所述依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和等 于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和所 述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值具体包括:
当依据所述 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息 ,确定所述 PMNO对应 的所有 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值不大于第四预设值时, 所述管理网 元依据所述第一 P-GW的调整类型信息和所述 PMNO对应的所有 P-GW的资 源信息 ,增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值 ,并相应减少其他 P-GW中 吞吐量上限值。
优选地, 所述增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值包括:
所述管理网元增加预设数量的吞吐量值至所述第一 P-GW 配置的吞吐量 上限值;
或, 当所述重调配请求包含所述第一 P-GW中所需吞吐量的总值时, 所述管理网元依据所述第一 P-GW 中所需吞吐量的总值, 增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值至所述第一 P-GW中所需吞吐量的总值; 其中, 所述第 一 P-GW所需吞吐量的总值由所述第一 P-GW预先估计得到。
优选地,所述第一 P-GW的调整类型信息为减少所述第一 P-GW中吞吐量 上限值时 ,所述管理网元依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO 对应的 P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值 之和等于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限 值和所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值包括:
所述管理网元减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值,并保证减少吞吐 量上限值后的第一 P-GW中的吞吐量上限值满足所述第一 P-GW所需的吞吐 量, 并相应增加其他 P-GW配置的吞吐量上限值。
优选地, 所述管理网元减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值包括: 所述管理网元减少预设数量的吞吐量值至所述第一 P-GW 配置的吞吐量 上限值;
或, 所述管理网元依据所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值,减少 所述第一 P-GW中吞吐量上限值至所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量 值。
优选地, 所述管理网元减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值包括: 所述管理网元依据所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值的变更历史记录, 减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值至所述第一 P-GW配置的吞吐量上限 值的原始预设值。
优选地,在减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值至所述第一 P-GW配 置的吞吐量上限值的原始预设值之前, 所述方法还包括:
所述管理网元依据所述第一 P-GW中吞吐量上限值的变更历史记录,判断 所述第一 P-GW中吞吐量上限值的原始预设值是否不小于所述第一 P-GW中已 使用的吞吐量使用量值;
当所述管理网元判断所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的原始预设值不小 于所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值时,则减少所述第一 P-GW配置 的吞吐量上限值至所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值的原始预设值。
优选地,所述管理网元包括策略与计费制定功能 PCRF或服务平台 Service Platform。
根据本发明的另一方面,本发明提供一种基于网络共享的动态资源调整方 法, 其特征在于, 包括:
第一 P-GW接收 IP连接接入网络 IP-CAN会话修改请求;
当所述第一 P-GW根据所述 IP-CAN会话修改请求, 确定所述 IP-CAN会 话修改请求导致与所述第一 P-GW对应的 PMNO在所述第一 P-GW中的吞吐 量的总值发生变化, 且确定所述第一 P-GW 中的吞吐量的总值符合预设条件 时, 确定所述第一 P-GW的调整类型信息; 所述第一 P-GW向管理网元发起包含所述第一 P-GW的调整类型信息和与 所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识的重调配请求, 以使得所述管理网 元接收到所述重调配请求后,依据所述重调配请求调整所述第一 P-GW配置的 吞吐量上限值和所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值, 以满足 所述第一 P-GW所需的吞吐量。
优选地, 所述第一 P-GW根据所述 IP-CAN会话修改请求, 确定所述 IP-CAN会话修改请求导致与所述第一 P-GW对应的 PMNO在所述第一 P-GW 中的吞吐量的总值发生变化,且确定所述第一 P-GW中的吞吐量的总值符合预 设条件包括:
当所述 IP-CAN会话修改请求为增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求,且所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值大于第一预设门限值时,确 定所述第一 P-GW符合预设条件;
或,
当所述 IP-CAN会话修改请求为减少所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求,且所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值小于第二预设门限值时,确 定所述第一 P-GW符合预设条件。
优选地,所述增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请求包括专有承载建 立请求、 专有承载激活请求、 专有承载更新请求中的任意一个;
所述减少所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的请求包括专有承载删除请求 或者专有承载更新请求。
优选地, 所述确定所述第一 P-GW的调整类型信息包括:
当所述 IP-CAN会话修改请求为增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求时,确定所述第一 P-GW的调整类型信息为增加所述第一 P-GW中吞吐量上 限值;
当所述 IP-CAN会话修改请求为减少所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求时,确定所述第一 P-GW的调整类型信息为减少所述第一 P-GW中吞吐量上 限值。
优选地, 所述第一 P-GW接收 IP-CAN会话修改请求具体包括: 所述第一 P-GW接收来自用户设备 UE或移动性管理网元 MME或策略与计费制定功能 PCRF发送的 IP-CAN会话修改请求。
根据本发明的再一方面,本发明提供一种基于网络共享的动态资源调整装 置, 包括:
确定模块,用于确定待重调配的第一 P-GW以及所述第一 P-GW的调整类 型信息, 并获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识;
获取模块, 用于依据所述确定模块获得的所述 PMNO的身份标识以及保 存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系,获得与所述 PMNO对应的 P-GW 的资源信息;
调整模块,用于依据所述确定模块确定的所述第一 P-GW的调整类型信息 和所述获取模块获得的与所述 PMNO对应的 P-GW 的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和等于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和所述 PMNO对应的其他 P-GW配 置的吞吐量上限值, 以满足所述第一 P-GW所需的吞吐量。
优选地, 还包括:
重调配请求接收模块, 用于接收所述第一 P-GW发送的重调配请求; 其中,所述确定模块具体用于在所述重调配请求接收模块接收到所述第一 P-GW发送的重调配请求时, 确定所述第一 P-GW待重调配; 且根据所述重调 配请求中携带的所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识, 确定所述第一 P-GW的调整类型信息以及所述 PMNO的 身份标识。
优选地, 所述确定模块还用于, 确定所述第一 P-GW是否满足预设条件; 其中, 当所述确定模块确定所述第一 P-GW满足预设条件时,确定所述第 一 P-GW待重调配, 并确定所述第一 P-GW的调整类型信息; 且依据保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO 的身份标识。
优选地, 还包括:
第一判断模块,用于判断所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值与吞 吐量上限值的比值是否大于第一预设值; 和 /或, 用于判断所述第一 P-GW中 已使用的吞吐量使用量值与吞吐量上限值的比值是否小于第二预设值; 其中, 所述确定模块确定所述第一 P-GW满足预设条件具体包括: 当所述第一判断模块判断所述第一 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值与 吞吐量上限值的比值大于第一预设值时,所述确定模块确定所述第一 P-GW待 重调配,并确定所述第一 P-GW的调整类型信息为增加所述第一 P-GW配置的 吞吐量上限值;
当所述第一判断模块判断所述第一 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值与 吞吐量上限值的比值小于第二预设值时,所述确定模块确定所述第一 P-GW待 重调配,并确定所述第一 P-GW的调整类型信息为减少所述第一 P-GW配置的 吞吐量上限值。
优选地, 当所述重调配请求还包括所述第一 P-GW的资源信息时, 所述获 取模块具体用于,依据所述 PMNO的身份标识获得与所述 PMNO对应的除所 述第一 P-GW外的其他 P-GW的资源信息。
优选地,所述第一 P-GW的调整类型信息为增加所述第一 P-GW中吞吐量 上限值时, 所述获取模块具体用于, 依据所述确定模块获得的所述 PMNO的 身份标识获得与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息; 所述装置还包括: 第一确定子模块,用于依据所述获取模块获得的 P-GW的资源信息确定至 少一个 P-GW中吞吐量的剩余值不小于第三预设值,此时所述调整模块具体用 于, 依据所述第一 P-GW的调整类型信息和所述至少一个 P-GW的资源信息, 增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值,并相应减少所述至少一个 P-GW中 吞吐量上限值。
优选地,所述第一 P-GW的调整类型信息为增加所述第一 P-GW中吞吐量 上限值时, 所述获取模块具体用于, 依据所述确定模块获得的所述 PMNO的 身份标识获得与所述 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息;所述装置还包括: 第二确定子模块, 用于依据所述获取模块获得的所述 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息确定所述 PMNO对应的所有 P-GW 中已使用的吞吐量使用 量值不大于第四预设值,此时所述调整模块具体用于,依据所述第一 P-GW的 调整类型信息和所述 PMNO对应的所有 P-GW 的资源信息, 增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值, 并相应减少其他 P-GW中吞吐量上限值。
优选地, 所述调整模块具体用于, 增加预设数量的吞吐量值至所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值; 或, 当所述重调配请求包含所述第一 P-GW中所 需吞吐量的总值时,依据所述第一 P-GW中所需吞吐量的总值,增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值至所述第一 P-GW中所需吞吐量的总值; 其中, 所述第 一 P-GW所需吞吐量的总值由所述第一 P-GW预先估计得到。
优选地,所述第一 P-GW的调整类型信息为减少所述第一 P-GW中吞吐量 上限值时,所述调整模块具体用于,减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值, 并保证减少吞吐量上限值后的第一 P-GW 中的吞吐量上限值满足所述第一 P-GW所需的吞吐量, 并相应增加其他 P-GW配置的吞吐量上限值。
优选地, 所述调整模块具体用于, 减少预设数量的吞吐量值至所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值; 或, 依据所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用 量值,减少所述第一 P-GW中吞吐量上限值至所述第一 P-GW中已使用的吞吐 量使用量值。
优选地,所述调整模块具体用于,依据所述第一 P-GW配置的吞吐量上限 值的变更历史记录, 减少所述第一 P-GW 配置的吞吐量上限值至所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值的原始预设值。
优选地, 还包括:
第二判断模块, 用于依据所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的变更历史记 录, 判断所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的原始预设值是否不小于所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值;
其中, 所述调整模块具体用于, 当所述第二判断模块判断所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的原始预设值不小于所述第一 P-GW 中已使用的吞吐量使用 量值时,减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值至所述第一 P-GW配置的吞 吐量上限值的原始预设值。
基于本发明的再一方面,本发明还提供一种基于网络共享的动态资源调整 装置, 包括:
接收模块, 用于接收 IP连接接入网络 IP-CAN会话修改请求;
信息确定模块,用于依据所述接收模块接收到的所述 IP-CAN会话修改请 求, 确定所述 IP-CAN会话修改请求导致与所述第一 P-GW对应的 PMNO在 所述第一 P-GW中的吞吐量的总值发生变化,且确定所述第一 P-GW中的吞吐 量的总值符合预设条件时, 确定所述第一 P-GW的调整类型信息; 重调配请求发送模块,用于向管理网元发起包含所述第一 P-GW的调整类 型信息和与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识的重调配请求, 以使得 所述管理网元接收到所述重调配请求后, 依据所述重调配请求调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上 限值, 以满足所述第一 P-GW所需的吞吐量。
优选地, 所述信息确定模块具体用于, 当所述 IP-CAN会话修改请求为增 加所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请求,且所述第一 P-GW中已使用的吞吐 量使用量值大于第一预设门限值时, 确定所述第一 P-GW符合预设条件; 或, 所述信息确定模块具体用于, 当所述 IP-CAN会话修改请求为减少所 述第一 P-GW中吞吐量上限值的请求,且所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使 用量值小于第二预设门限值时, 确定所述第一 P-GW符合预设条件。
优选地,所述增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请求包括专有承载建 立请求、 专有承载激活请求、 专有承载更新请求中的任意一个;
所述减少所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的请求包括专有承载删除请求 或者专有承载更新请求。
优选地, 所述信息确定模块具体用于, 当所述 IP-CAN会话修改请求为增 加所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请求时,确定所述第一 P-GW的调整类型 信息为增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值;
当所述 IP-CAN会话修改请求为减少所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求时,确定所述第一 P-GW的调整类型信息为减少所述第一 P-GW中吞吐量上 限值。
优选地, 所述接收模块具体用于, 接收来自用户设备 UE或移动性管理网 元 MME或策略与计费制定功能 PCRF发送的 IP-CAN会话修改请求。
从上述的技术方案可以看出,管理网元确定待重调配的第一 P-GW以及第 一 P-GW的调整类型信息, 并获取与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识, 进而依据获得的 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的 对应关系获得与 PMNO对应的 P-GW的资源信息, 最后依据第一 P-GW的调 整类型信息和与 PMNO对应的 P-GW的资源信息,基于 PMNO对应的各 P-GW 的吞吐量上限值之和等于 PMNO的总吞吐量值, 调整第一 P-GW配置的吞吐 量上限值和 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值,以满足第一 P-GW 所需的吞吐量。 因此, 当 PMNO剩余的总吞吐量值未达到总的签约吞吐量值 时, 在某个 P-GW接收到 PMNO发送的导致吞吐量值增加的请求后, 管理网 元对 PMNO对应的 P-GW的吞吐量上限值进行重调配, 以使该某个 P-GW的 吞吐量上限值足以提供 PMNO发送的请求导致的增加的吞吐量值, 节约了网 络资源, 提高了网络资源的利用率, 并提高了用户体验。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施 例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地, 下面描述 中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付 出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明提供的基于网络共享的动态资源调整方法的一种流程图; 图 2为本发明提供的基于网络共享的动态资源调整方法的另一种流程图; 图 3为本发明提供的基于网络共享的动态资源调整方法的再一种流程图; 图 4为本发明提供的基于网络共享的动态资源调整方法的再一种流程图; 图 5为本发明提供的基于网络共享的动态资源调整方法的再一种流程图; 图 6为本发明提供的基于网络共享的动态资源调整装置的结构示意图; 图 7 为本发明提供的基于网络共享的动态资源调整装置的另一种结构示 意图;
图 8 为本发明提供的基于网络共享的动态资源调整装置的再一种结构示 意图;
图 9 为本发明提供的基于网络共享的动态资源调整装置的再一种结构示 意图;
图 10为本发明提供的基于网络共享的动态资源调整装置的再一种结构示 意图;
图 11为本发明提供的基于网络共享的动态资源调整装置的再一种结构示 意图; 图 12为本发明提供的基于网络共享的动态资源调整装置的再一种结构示 意图。 具体实施方式
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, 都属于本发明保护的范围。
随着电信市场的繁荣发展,网络共享给网络运营商提供了一种新的运作模 式。 现有技术中, 一个 MNO ( Mobile Network Operator , 移动网络运营商)的 网络可以为多个 PMNO ( articipant Mobile Network Operator ,参与移动网络运 营商)服务。此时, ΜΝΟ就需要针对不同 PMNO做好网络资源的管理。例如, 为不同 PMNO分配不同的无线接入资源、 最大用户数、 最大承载 /分组数据协 议资源、 可用业务(如短消息。 定位业务)等。
在网络共享的场景下, 多个 PMNO 可能共享一个 P-GW ( Packet Data
Network Gateway,分组数据网络网关),一个 PMNO也可能会对应同一个 MNO 网络中的多个 P-GW。当一个 PMNO同时对应同一个 MNO网络中的多个 P-GW 时, MNO需要为每个 P-GW设定一定的吞吐量上限值。 通常, 依据 P-GW中 GBR ( Guaranteed Bit Rate, 保证比特率)承载的吞吐量上限值来设定 P-GW 的吞吐量的上限值, 其通过软件使用范围授权 license形式为每个 P-GW发放 相应吞吐量能力。 在实际应用中, PMNO预先在 PLMN ( Public Land Mobile Network, 公共陆地移动网络)中签约了总吞吐量值, 即该 PMNO可以承载的 最大吞吐量能力。 因此, PMNO对应的各 P-GW中设定的吞吐量的上限值之 和等于该 PMNO在 PLMN中签约的总吞吐量值。
然而, 申请人对现有技术进行研究后发现, 当 PMNO在某个 P-GW达到 其设定的吞吐量上限值后, P-GW会拒绝该 PMNO发送的导致吞吐量值增加 的请求。因此,当 PMNO对应的多个 P-GW均剩有不多的吞吐量能力,而 PMNO 剩余的总吞吐量值未达到总的签约吞吐量值时, 在某个 P-GW接收到 PMNO 发送的导致吞吐量值增加的请求时, 尽管 PMNO剩余的总吞吐量值足以提供 PMNO发送的请求导致的增加的吞吐量值, 但由于该某个 P-GW剩余的吞吐 量值不足以提供 PMNO 发送的请求导致的增加的吞吐量值, P-GW会拒绝 PMNO发送的请求,这无疑造成 PMNO用户的数据业务受阻, 降低用户体验, 同时浪费了网络资源, 降低了网络资源的利用率。
基于此, 本发明提供了一种基于网络共享的动态资源调整方法,应用于管 理网元。 其中, 管理网元用于配置 PMNO的总吞吐量值以及与 PMNO对应的 各 P-GW的吞吐量上限值。 其中, 各 P-GW的吞吐量上限值之和等于 PMNO 的总吞吐量值。 请参阅图 1 , 其示出了本发明提供的基于网络共享的动态资源 调整方法的一种流程图。 该方法可以包括:
步骤 101 ,管理网元确定待重调配的第一 P-GW以及第一 P-GW的调整类 型信息, 并获取与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识。
其中, 管理网元包括策略与计费制定功能 PCRF 或服务平台 Service Platform。
在本发明中, 一个 PMNO可能对应多个 P-GW, —个 P-GW也可能同时 对应多个 PMNO。 管理网元为了区分同一 P-GW对应的不同的 PMNO, 需要 获取与 P-GW对应的 PMNO的身份标识, 通过 PMNO的身份标识实现不同 PMNO的区分。 在本实施例中, 管理网元确定待重调配的第一 P-GW可以包 括以下实现方式:
方式一、管理网元接收第一 P-GW发送的重调配请求,此时管理网元确定 发送重调配请求的第一 P-GW待重调配。
在本实施例中, 第一 P-GW 向管理网元发送的重调配请求中携带有第一 P-GW的调整类型信息和与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识, 从而管理 网元通过重调配请求中携带的第一 P-GW的调整类型信息和与第一 P-GW对应 的 PMNO的身份标识确定第一 P-GW的调整类型信息以及 PMNO的身份标识。
其中,调整类型信息可以包括增加吞吐量上限值信息或减少吞吐量上限值 信息等。
在本实施例中, 当第一 P-GW需要改变自身事先配置的吞吐量上限值时, 会向管理网元发送重调配请求。该重调配请求用于请求管理网元重新分配第一 P-GW的吞吐量上限值。 进而, 管理网元在接收到该重调配请求后, 执行相应 的处理, 最终完成对第一 P-GW中配置的吞吐量上限值进行增加或减少。
方式二、管理网元确定第一 P-GW满足预设条件时,确定第一 P-GW待重 调配。
在本实施例中,管理网元可以釆用实时或周期性监测 P-GW中吞吐量的使 用状态。其中,预设条件可以包括第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值与吞 吐量上限值的比值是否大于第一预设值,或,第一 P-GW中已使用的吞吐量使 用量值与吞吐量上限值的比值是否小于第二预设值。
具体地,当管理网元判断第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值与吞吐量 上限值的比值大于第一预设值时,确定第一 P-GW待重调配 ,并确定第一 P-GW 的调整类型信息为增加第一 P-GW配置的吞吐量上限值;当管理网元判断第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值与吞吐量上限值的比值小于第二预设值时, 确定第一 P-GW待重调配, 并确定第一 P-GW 的调整类型信息为减少第一 P-GW配置的吞吐量上限值。 在实际应用中, 第一预设值可以为 90%、 95%等 表示当前第一 P-GW临近饱和状态的值, 第二预设值可以为 10%、 5%等表示 当前第一 P-GW临近空闲状态的值。 当然, 第一预设值、 第二预设值可以根据 实际需要自行设定。
当管理网元确定第一 P-GW满足预设条件时, 确定第一 P-GW待重调配, 并进一步确定第一 P-GW的调整类型信息。 同时,管理网元依据保存的 PMNO 的身份标识与 P-GW的对应关系获取与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识。
步骤 102 , 管理网元依据获得的 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的 身份标识与 P-GW的对应关系获得与 PMNO对应的 P-GW的资源信息。
其中, P-GW 的资源信息可以包括 P-GW 配置的吞吐量上限值和当前 P-GW中已使用的吞吐量使用量值。
在本实施例中, 管理网元获得 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的身 份标识与 P-GW的对应关系后,依据 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的 身份标识与 P-GW的对应关系进一步获得与 PMNO对应的 P-GW的资源信息。
例如, 假设 PMNO对应四个 P-GW, 分别为第一 P-GW、 第二 P-GW、 第 三 P-GW和第四 P-GW。 当管理网元确定第一 P-GW待重调配, 管理网元在获 取第一 P-GW的资源信息后继续查找该 PMNO对应第二 P-GW、 第三 P-GW 和第四 P-GW, 并获取第二 P-GW、 第三 P-GW和第四 P-GW的资源信息, 从 而获知当前确定的待重调配的第一 P-GW对应的 PMNO中其他 P-GW的资源 信息。
步骤 103 , 管理网元依据第一 P-GW的调整类型信息和与 PMNO对应的 P-GW 的资源信息, 基于 PMNO对应的各 P-GW 的吞吐量上限值之和等于 PMNO的总吞吐量值, 调整第一 P-GW配置的吞吐量上限值和 PMNO对应的 其他 P-GW配置的吞吐量上限值, 以满足第一 P-GW所需的吞吐量。
在本实施例中,第一 P-GW的调整类型信息可以包括增加第一 P-GW中吞 吐量上限值或减少第一 P-GW中吞吐量上限值。当第一 P-GW的调整类型信息 为增加第一 P-GW中吞吐量上限值时, 增加第一 P-GW配置的吞吐量上限值, 以使得增加吞吐量上限值后的第一 P-GW满足第一 P-GW所需的吞吐量,同时, 依据与 PMNO对应的其他 P-GW的资源信息 , 相应减少其他 P-GW配置的吞 吐量上限值;当第一 P-GW的调整类型信息为减少第一 P-GW中吞吐量上限值 时,减少第一 P-GW配置的吞吐量上限值, 并保证减少吞吐量上限值后的第一 P-GW仍然满足第一 P-GW所需的吞吐量。 同时, 依据与 PMNO对应的其他 P-GW的资源信息, 相应增加其他 P-GW配置的吞吐量上限值。
需要注意的是, 由于 PMNO对应的各 P-GW 的吞吐量上限值之和等于 PMNO的总吞吐量值 , 因此在对 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值进行 调整时,应保证第一 P-GW增加的吞吐量上限值等于其他 P-GW减少的吞吐量 上限值,或第一 P-GW减少的吞吐量上限值等于其他 P-GW增加的吞吐量上限 值。
需要说明的是,为了防止频繁对第一 P-GW进行吞吐量上限值的调整,本 发明中的管理网元应保证在最大限度内对第一 P-GW 的吞吐量上限值进行调 整, 实现在一次调整后便满足第一 P-GW所需的吞吐量。
此外, 在上述实施例的基础上, 在方式一的实现过程中, 重调配请求还可 以包括第一 P-GW的资源信息。
在本发明中, 第一 P-GW向管理网元发送重调配请求时,会首先检测第一 P-GW的资源信息, 并将第一 P-GW的资源信息发送至管理网元。 其中, 第一 P-GW 的资源信息可以包括第一 P-GW 配置的吞吐量上限值和表示当前第一 P-GW使用情况的使用量信息。 此时, 步骤 102还可以具体包括步骤 1021 : 管 理网元依据 PMNO的身份标识获得与 PMNO对应的除第一 P-GW外的其他 P-GW的资源信息。
在本实施例中, 当管理网元依据 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的 身份标识与 P-GW的对应关系获得 PMNO对应的 P-GW时, 由于第一 P-GW 已经向管理网元上报了当前第一 P-GW 的资源信息, 此时管理网元只需获得 PMNO对应的除第一 P-GW外的其他 P-GW的资源信息。
需要说明的是,在本实施例中, 第一 P-GW所需的吞吐量可以理解为第一 P-GW接收到导致第一 P-GW配置的吞吐量上限值需要调整改变到的吞吐量上 限值。 可以具体为当前第一 P-GW需要调整到的吞吐量上限值。 比如, 事先配 置的第一 P-GW的吞吐量上限值为 100,第一 P-GW的吞吐量值已使用 89,此 时第一 P-GW接收到导致吞吐量值增加 20的请求时, 当前第一 P-GW中吞吐 量能力的总值为 109, 即, 第一 P-GW所需的吞吐量为 109。
当然, 在实际应用中, 第一 P-GW在接收到来自第一 PMNO发送的请求 时,第一 P-GW对该请求的响应过程是渐进的,第一 P-GW无法第一时间准确 获知接收请求后的第一 P-GW所需吞吐量上限值具体为多少。 因此,管理网元 为了保证一次性调整好第一 P-GW 中的吞吐量上限值, 避免发生调整第一 P-GW中的吞吐量上限值后第一 P-GW仍然无法接收请求的情况,管理网元应 在最大限度内增加第一 P-GW的吞吐量上限值。 仍以上述事例为例进行说明, 如果第一 P-GW的吞吐量值已使用 89, 且第一 P-GW接收到导致吞吐量值增 加 20的请求时, 重调配第一 P-GW所需的吞吐量为 120, 以保证第一 P-GW 在一次增加吞吐量上限值后便满足第一 P-GW 所需的吞吐量, 以实现第一 P-GW成功接收导致吞吐量值增加的请求。
应用本发明的上述技术方案,管理网元确定待重调配的第一 P-GW以及第 一 P-GW的调整类型信息, 并获取与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识, 进而依据获得的 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的 对应关系获得与 PMNO对应的 P-GW的资源信息, 最后依据第一 P-GW的调 整类型信息和与 PMNO对应的 P-GW的资源信息,基于 PMNO对应的各 P-GW 的吞吐量上限值之和等于 PMNO的总吞吐量值, 调整第一 P-GW配置的吞吐 量上限值和 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值,以满足第一 P-GW 所需的吞吐量。 因此, 当 PMNO剩余的总吞吐量值未达到总的签约吞吐量值 时, 在某个 P-GW接收到 PMNO发送的导致吞吐量值增加的请求后, 管理网 元对 PMNO对应的各个 P-GW的吞吐量上限值进行重调配,以使该某个 P-GW 的吞吐量上限值足以提供 PMNO发送的请求导致的增加的吞吐量值, 节约了 网络资源, 提高了网络资源的利用率, 并提高了用户体验。
同时,本发明还支持管理网元主动为吞吐量能力不足的第一 P-GW配置的 吞吐量上限值进行重调配, 以保证在后续过程中,第一 P-GW接收到导致吞吐 量增加的请求时,第一 P-GW可以成功接收该请求。进一步提高了网络资源的 利用率。 为了便于更好的实现对本发明的描述,申请人现以举例的方式进行进一步 说明。
事例一、第一 P-GW的调整类型信息为增加第一 P-GW中吞吐量上限值时: 请参阅图 2, 其示出了本发明提供的基于网络共享的动态资源调整方法的 另一种流程图, 包括:
步骤 201 ,管理网元确定待重调配的第一 P-GW以及第一 P-GW的调整类 型信息, 并获取与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识。
在本实施例中, 当第一 P-GW接收到导致吞吐量增加的请求,如专有承载 建立请求、专有承载激活请求或专有承载更新请求, 而当前第一 P-GW剩余的 吞吐量值不足以提供请求导致的增加的吞吐量时,第一 P-GW向管理网元发送 包含有增加第一 P-GW中吞吐量上限值的调整类型信息和第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识的重调配请求。 管理网元接收到第一 P-GW发送的重调配 请求后确定第一 P-GW待重调配。
或,管理网元确定第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值与吞吐量上限值 的比值大于第一预设值时,确定第一 P-GW待重调配,并确定第一 P-GW的调 整类型信息为增加第一 P-GW 中吞吐量上限值。 同时管理网元依据保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系获取与第一 P-GW对应的 PMNO的身 份标识。 步骤 202, 管理网元依据获得的 PMNO的身份标识获得与 PMNO对应的 所有 P-GW的资源信息。
在本实施例中, 管理网元依据获得的 PMNO 的身份标识首先获得与 PMNO对应的所有 P-GW, 进而获取所有 P-GW的资源信息。
其中,所有 P-GW的资源信息包括当前各个 P-GW中吞吐量上限值和表示 当前各个 P-GW使用情况的使用量信息。
在本实施例中, 假设 PMNO对应三个 P-GW, 分别为第一 P-GW、 第二 P-GW和第三 P-GW。 此时, 管理网元分别获取当前第一 P-GW、 第二 P-GW 和第三 P-GW的资源信息, 包括第一 P-GW、 第二 P-GW和第三 P-GW中分别 事先配置的吞吐量上限值,如 100、 120和 150。并进一步获取当前第一 P-GW、 第二 P-GW和第三 P-GW中分别已使用的吞吐量的使用量值, 如 60、 60、 60。 此时, 管理网元也便获知当前第一 P-GW、 第二 P-GW和第三 P-GW中分别剩 余的吞吐量值为 40、 60和 90。
当然,参阅本发明前述实施例,第一 P-GW还可以将当前第一 P-GW的资 源信息直接发送至管理网元,此时管理网元只需再去获得除第一 P-GW的其第 二 P-GW和第三 P-GW的资源信息, 以使得管理网元获得与 PMNO对应的所 有 P-GW的资源信息。
步骤 203 , 当管理网元依据 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息, 确定 PMNO对应的所有 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值不大于第四预设值时, 管理网元依据第一 P-GW的调整类型信息和 PMNO对应的所有 P-GW的资源 信息,增加第一 P-GW配置的吞吐量上限值,并相应减少其他 P-GW中吞吐量 上限值。
其中,第四预设值可以为用于表示当前 PMNO富余较多吞吐量能力的值。 如, 设置第四预设值为 200。 那么当前第一 P-GW、 第二 P-GW和第三 P-GW 中分别已使用的吞吐量使用量值的和 180不大于 200时, 表明当前 PMNO富 余较多吞吐量能力, 可以为第一 P-GW重调配。
具体地在本实施例中, 依据 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息管理网 元可以获知 PMNO 签约的总吞吐量值为 100+120+150=370, 即可获知当前 PMNO剩余的吞吐量值为 190。 第一 P-GW接收到不同的请求会导致增加不同量的吞吐量值。在假设,第 一 P-GW事先配置的吞吐量上限值为 100, 当前已使用吞吐量值为 60, 第一 P-GW接收到的请求导致增加的吞吐量值为 60,此时当前第一 P-GW所需的吞 吐量能力理论上应为 120。 如果按照现有技术的处理流程, 第一 P-GW接收到 的导致增加的吞吐量值为 60的请求后, 发现第一 P-GW没有足够的能力接收 该请求, 因此第一 P-GW会拒绝该请求。 而在本发明中, 管理网元首先依据 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息 ,确定 PMNO对应的所有 P-GW 中已使 用的吞吐量使用量值 180不大于第四预设值 200, 进而依据第一 P-GW的调整 类型信息和 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息, 增加第一 P-GW配置的吞 吐量上限值, 并相应减少其他 P-GW中吞吐量上限值。
在本实施例中, 管理网元在确定 PMNO对应的所有 P-GW 中已使用的吞 吐量使用量值不大于第四预设值后,管理网元增加第一 P-GW中的吞吐量上限 值, 以使增加吞吐量上限值后的第一 P-GW 中的吞吐量上限值满足当前第一 P-GW所需的吞吐量。 同时, 由于 PMNO签约的总吞吐量值一定, 管理网元 在增加第一 P-GW中的吞吐量上限值时,并相应减少其他 P-GW中吞吐量上限 值。其中,相应减少其他 P-GW中吞吐量上限值的和等于第一 P-GW中吞吐量 上限值增加的值。在本实施例中, 即第一 P-GW中吞吐量上限值由 100增加至 120 ,增加的吞吐量值为 20 ,那么管理网元在重调配第二 P-GW和 /或第三 P-GW 中吞吐量上限值时, 减少的第二 P-GW和 /或第三 P-GW中吞吐量上限值的和 也为 20。
需要说明的是, 对于减少第二 P-GW和 /或第三 P-GW中吞吐量上限值的 实现方式本发明不做限定,本发明支持管理网元只相应减少第二 P-GW中吞吐 量上限值,也支持只相应减少第三 P-GW中吞吐量上限值, 同时还支持同时减 少第二 P-GW和第三 P-GW中吞吐量上限值。
还需要说明的是,本实施例中当前第一 P-GW所需的吞吐量 120为理论值。 而在实际应用中,第一 P-GW是无法第一时间准确获知当前第一 P-GW所需的 吞吐量 120这个事实的。 因此, 在实际应用中, 管理网元在重调配 PMNO对 应的第一 P-GW的吞吐量上限值时, 会默认当前第一 P-GW所需的吞吐量为 150, 并以当前第一 P-GW所需吞吐量能力的总值为 150进行重调配。 其具体 重调配过程与上述实现过程相同, 发明人在此不在加以赘述。 此外, 在上述实施例的实现方式外, 请参阅图 3 , 其示出了本发明提供的 基于网络共享的动态资源调整方法的再一种流程图, 包括:
步骤 301 ,管理网元确定待重调配的第一 P-GW以及第一 P-GW的调整类 型信息, 并获取与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识。
步骤 301的实现过程同步骤 201的实现过程相同。 发明人在此不在赘述。 步骤 302, 管理网元依据获得的 PMNO的身份标识获得与 PMNO对应的 P-GW的资源信息。
在本实施例中, 管理网元依据获得的 PMNO的身份标识查找到 PMNO对 应的 P-GW, 并依次获取 P-GW的资源信息。
其中, P-GW的资源信息包括 P-GW的吞吐量上限值和当前 P-GW中已使 用的吞吐量使用量值。 因此,依据 P-GW的资源信息管理网元也便获知了当前 P-GW中吞吐量的剩余值。
步骤 303 , 当管理网元依据获得的 P-GW的资源信息确定至少一个 P-GW 中吞吐量的剩余值不小于第三预设值时,管理网元依据第一 P-GW的调整类型 信息和至少一个 P-GW的资源信息,增加第一 P-GW配置的吞吐量上限值,并 相应减少至少一个 P-GW中吞吐量上限值。
其中,第三预设值为用于表示当前 P-GW富余较多吞吐量能力的值,其可 根据 P-GW配置的吞吐量上限值进行设定。如,假设第一 P-GW配置的吞吐量 上限值为 100,可以设置第三预设值为 50。 当第一 P-GW中吞吐量的剩余值不 小于 50时, 表示第一 P-GW中富余较多的吞吐量能力。 假设第二 P-GW配置 的吞吐量上限值为 200, 可以设置第三预设值为 100, 当第二 P-GW中吞吐量 的剩余值不小于 100时, 表示第二 P-GW中富余较多的吞吐量能力。
在本实施例中,管理网元依次获取 P-GW的资源信息时, 当管理网元获取 到某个 P-GW 中吞吐量的剩余值不小于第三预设值时, 不再继续获取其他 P-GW的资源信息, 直接调整第一 P-GW配置的吞吐量上限值。
具体地, 例如, PMNO对应的 P-GW分别为第一 P-GW、 第二 P-GW、 第 三 P-GW和第四 P-GW时, 在管理网元确定第一 P-GW待重调配时, 管理网 元获得第二 P-GW中吞吐量的剩余值不小于第三预设值,即当前第二 P-GW中 富余较多的吞吐量能力时,管理网元停止对第三 P-GW和第四 P-GW的资源信 息的获取, 直接增加第一 P-GW配置的吞吐量上限值, 并相应减少第二 P-GW 中吞吐量上限值。
因此, 应用本发明的上述技术方案, 管理网元无需对 PMNO对应的所有
P-GW的资源信息进行获取, 减轻了管理网元的工作负荷。
在上述两种实现方式中, 管理网元重调配 PMNO对应的第一 P-GW配置 的吞吐量上限值时,可以釆用增加预设数量的吞吐量值至第一 P-GW配置的吞 吐量上限值。管理网元默认设置每次进行重调配时改变预设数量的吞吐量值至 待重调配的 P-GW。 具体地, 如管理网元进行重调配时, 每次增加 30的吞吐 量值至待重调配的第一 P-GW配置的吞吐量上限值,相应减少其他 P-GW配置 的吞吐量上限值。 其中, 减少的其他 P-GW配置的吞吐量上限值之和等于 30。
需要说明的是, 由于第一 P-GW在接收到导致吞吐量值增加的请求时,无 法第一时间准确获知第一 P-GW需要增加的吞吐量值,管理网元更无法获知应 为第一 P-GW重调配多少吞吐量。为了保证对第一 P-GW—次重调配后使得第 一 P-GW满足所需的吞吐量,管理网元在设置预设数量的吞吐量值时应尽量保 证使得第一 P-GW同时满足可以完成接收请求,且第一 P-GW不会闲置太多吞 吐量能力, 使得第一 P-GW达到最大利用率。
优选地,管理网元可以依据当前第一 P-GW中所需吞吐量的总值,增加第 一 P-GW中吞吐量上限值至当前第一 P-GW所需吞吐量的总值。仍以上述案例 为例继续说明, 接收请求后的第一 P-GW所需吞吐量的总值为 120, 管理网元 依据当前第一 P-GW所需吞吐量的总值 120,将第一 P-GW中吞吐量上限值 100 增加至当前第一 P-GW所需吞吐量的总值 120。 同时, 相应减少第二 P-GW和 /或第三 P-GW中吞吐量上限值。
在本实施例中,第一 P-GW所需吞吐量的总值可以由第一 P-GW预先估计 得到。 即在第一 P-GW接收到请求后,预先估计该请求可能导致的吞吐量增加 值,将可能导致的吞吐量增加值这一信息发送至管理网元, 管理网元依据该信 息重调配第一 P-GW。
事例二、 第一 P-GW的调整类型信息为减少第一 P-GW中吞吐量上限值: 请参阅图 4, 其示出了本发明提供的基于网络共享的动态资源调整方法的 再一种流程图, 包括:
步骤 401 ,管理网元确定待重调配的第一 P-GW以及第一 P-GW的调整类 型信息, 并获取与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识。
步骤 402 , 管理网元依据获得的 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的 身份标识与 P-GW的对应关系获得与 PMNO对应的 P-GW的资源信息。
步骤 403 , 管理网元依据第一 P-GW的调整类型信息和与 PMNO对应的 P-GW的资源信息, 减少第一 P-GW配置的吞吐量上限值, 并保证减少吞吐量 上限值后的第一 P-GW中的吞吐量上限值满足第一 P-GW所需的吞吐量,并相 应增加其他 P-GW中吞吐量上限值。
在本实施例中,管理网元减少第一 P-GW配置的吞吐量上限值时,应保证 减少吞吐量上限值后的第一 P-GW中的吞吐量上限值仍然满足当前第一 P-GW 所需的吞吐量。
具体地, 管理网元重调配 PMNO对应的第一 P-GW配置的吞吐量上限值 时,可以釆用减少预设数量的吞吐量值至第一 P-GW配置的吞吐量上限值。管 理网元默认设置每次进行重调配时改变预设数量的吞吐量值至待重调配的 P-GW。 具体地, 如管理网元进行重调配时, 每次减少 30的吞吐量值至待重调 配的第一 P-GW配置的吞吐量上限值,相应增加其他 P-GW配置的吞吐量上限 值。 其中, 相应增加的其他 P-GW配置的吞吐量上限值之和等于 30。
在本发明中, 为了充分提高各 P-GW的资源利用率, 应尽量保证各 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值临近各 P-GW 配置的吞吐量上限值。 在本实施例 中,优选的, 管理网元确定待重调配的第一 P-GW的调整类型信息为减少第一 P-GW中吞吐量上限值后,管理网元依据第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量 值,减少第一 P-GW中吞吐量上限值至第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值, 提高了第一 P-GW的资源利用率。
此外,在上述实现方式的外,管理网元还可以依据第一 P-GW中吞吐量上 限值的变更历史记录,减少第一 P-GW配置的吞吐量上限值至第一 P-GW配置 的吞吐量上限值的原始预设值。
需要说明的是, 本实施例的应用场景还可以应用在事例一的基础上, 即在 增加 PMNO对应的第一 P-GW配置的吞吐量上限值后, 当管理网元依据第一 P-GW的减少第一 P-GW配置的吞吐量上限值的调整类型信息和与 PMNO对 应的 P-GW的资源信息时, 第一 P-GW依据第一 P-GW中吞吐量上限值的变 更历史记录,减少当前第一 P-GW配置的吞吐量上限值至第一 P-GW配置的吞 吐量上限值的原始预设值, 以保证 PMNO对应的各 P-GW间吞吐量能力的平 衡。
此时,为了保证将当前第一 P-GW配置的吞吐量上限值减少至第一 P-GW 配置的吞吐量上限值的原始预设值后,第一 P-GW仍然满足第一 P-GW所需的 吞吐量, 管理网元在依据第一 P-GW中吞吐量上限值的变更历史记录,减少第 一 P-GW配置的吞吐量上限值至第一 P-GW配置的吞吐量上限值的原始预设值 之前还包括:
步骤 4031 : 管理网元依据第一 P-GW中吞吐量上限值的变更历史记录, 判断第一 P-GW中吞吐量上限值的原始预设值是否不小于第一 P-GW中已使用 的吞吐量使用量值。 如果不小于, 执行步骤 4032。
在本实施例中,当第一 P-GW中吞吐量上限值的原始预设值小于当前第一
P-GW中已使用的吞吐量使用量值时,管理网元将第一 P-GW中吞吐量上限值 减少至第一 P-GW中吞吐量上限值的原始预设值,那么减少吞吐量上限值后的 第一 P-GW无法满足当前第一 P-GW所需的吞吐量, 因此第一 P-GW发生错 误,无法继续正常工作。 当第一 P-GW中吞吐量上限值的原始预设值不小于当 前第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值时,表明减少吞吐量上限值后的第一 P-GW仍然满足当前第一 P-GW所需的吞吐量,保证了第一 P-GW的正常工作。
步骤 4032, 管理网元减少第一 P-GW配置的吞吐量上限值至第一 P-GW 配置的吞吐量上限值的原始预设值。
应用本发明的上述技术方案, 管理网元可以实现对 PMNO对应的 P-GW 配置的吞吐量上限值进行重调配,以使得重调配后的 P-GW的吞吐量上限值就 满足当前 P-GW所需的吞吐量, 提高了网络资源的利用率。
在本发明中, 管理网元可以包括策略与计费制定功能 PCRF 或服务平台 Service Platform。 在实际应用中, P-GW 中吞吐量上限值的设定方式是通过 Service Platform更新 license形式动态调配同一 PMNO下对应的各个 P-GW中 的授权资源数。 因此, 当本发明中的管理网元为 Service Platform时, Service Platform在接收到第一 P-GW发送的重调配请求后直接依据重调配请求完成对 PMNO下对应的第一 P-GW和其他 P-GW间吞吐量上限值的重调配。 而当管 理网元为 PCRF时, 第一 P-GW首先需要找到 PCRF, 进而由 PCRF向 Service Platform发送重调配请求 , 完成 PMNO下对应的第一 P-GW和其他 P-GW间 吞吐量上限值的重调配。
在本发明中, PCRF可能属于 PMNO, 也可能属于 MNO。 当 PCRF属于 PMNO时, 第一 P-GW可以根据网络建立时的路由关系找到 PCRF。 当 PCRF 属于 MNO时, 由于同一个 MNO可能部署有多个 PCRF, 这时就需要携带用 于标识 PMNO的身份标识进行寻址 , 以找到 PCRF。 这里 , 通过路由关系找到 PCRF和通过 PMNO的身份标识进行寻址找到 PCRF的实现方式同现有技术相 同, 发明人在此不再赘述。 在上述实施例的基础上, 请参阅图 5, 其示出了本发明提供的基于网络共 享的动态资源调整方法的再一种流程图, 所述方法应用于第一 P-GW, 第一 P-GW与移动网络运营商 PMNO具有对应关系, PMNO由管理网元配置的总 吞吐量值等于与其对应的各 P-GW配置的吞吐量上限值之和; 所述方法包括: 步骤 501 , 第一 P-GW接收 IP-CAN ( IP连接接入网络)会话修改请求。 其中, IP-CAN会话修改请求包括增加第一 P-GW中吞吐量上限值的请求、 减少第一 P-GW中吞吐量上限值的请求和不改变第一 P-GW中吞吐量上限值的 请求。 其中, 增加第一 P-GW中吞吐量上限值的请求包括专有承载建立请求、 专有承载激活请求、专有承载更新请求中的任意一个; 减少第一 P-GW中吞吐 量上限值的请求包括专有承载删除请求或者专有承载更新请求; 不改变第一 P-GW中吞吐量上限值的请求包括专有承载更新请求。
具体地,第一 P-GW接收 IP-CAN会话修改请求可以具体包括:第一 P-GW 接收来自用户设备 UE或移动性管理网元 MME或策略与计费制定功能 PCRF 发送的 IP-CAN会话修改请求。
步骤 502 , 当第一 P-GW根据 IP-CAN会话修改请求, 确定 IP-CAN会话 修改请求导致与第一 P-GW对应的 PMNO在第一 P-GW中的吞吐量的总值发 生变化,且确定第一 P-GW中的吞吐量的总值符合预设条件时,确定第一 P-GW 的调整类型信息。
其中,第一 P-GW中的吞吐量的总值指的是当前第一 P-GW中已使用的吞 吐量使用量值。
在本实施例中, 当第一 P-GW接收到 IP-CAN会话修改请求后, 首先确定
IP-CAN会话修改请求导致与第一 P-GW对应的 PMNO在第一 P-GW中的吞吐 量的总值发生变化。 具体地, 当 IP-CAN会话修改请求为增加第一 P-GW中吞 吐量上限值的请求时,第一 P-GW接收到该请求会逐渐增加当前第一 P-GW中 已使用的吞吐量使用量值,此时确定与第一 P-GW对应的 PMNO在第一 P-GW 中的吞吐量的总值发生变化。 当 IP-CAN会话修改请求为减少第一 P-GW中吞 吐量上限值的请求时,第一 P-GW接收到该请求会逐渐减少当前第一 P-GW中 已使用的吞吐量使用量值,此时确定与第一 P-GW对应的 PMNO在第一 P-GW 中的吞吐量的总值发生变化。
在本实施例中 ,预设条件可以包括第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值 是否大于第一预设门限值,或, 第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值是否小 于第二预设门限值。 其中, 第一预设门限值、 第二预设门限值用于表示当前第 一 P-GW的资源使用状态。 例如, 当第一 P-GW配置的吞吐量上限值为 100 时, 第一预设门限值可以为 90 , 当第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值大 于第一预设门限值 90时, 表明当前第一 P-GW已处于近饱和状态, 其剩余的 吞吐量不多; 第二预设门限值可以为 10, 当第一 P-GW中已使用的吞吐量使 用量值小于第二预设门限值 10时, 表明当前第一 P-GW处于空闲状态, 其剩 余的吞吐量很多。 因此, 当第一 P-GW接收到增加第一 P-GW中吞吐量上限值 的 IP-CAN会话修改请求,且第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值大于第一 预设门限值时, 确定第一 P-GW符合预设条件; 或, 当第一 P-GW接收到减少 第一 P-GW中吞吐量上限值的 IP-CAN会话修改请求,且第一 P-GW中已使用 的吞吐量使用量值小于第二预设门限值时, 确定第一 P-GW符合预设条件。
同时, 当 IP-CAN会话修改请求为增加第一 P-GW中吞吐量上限值的请求 时, 确定第一 P-GW的调整类型信息为增加第一 P-GW中吞吐量上限值; 当 IP-CAN会话修改请求为减少第一 P-GW中吞吐量上限值的请求时, 确定第一 P-GW的调整类型信息为减少第一 P-GW中吞吐量上限值。
步骤 503 ,第一 P-GW向管理网元发起包含第一 P-GW的调整类型信息和 与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识的重调配请求, 以使得管理网元接收 到重调配请求后, 依据重调配请求调整第一 P-GW 配置的吞吐量上限值和 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值, 以满足第一 P-GW所需的吞 吐量。
具体地在本实施例中, 当管理网元接收到第一 P-GW发起的包含第一 P-GW的调整类型信息和与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识的重调配请 求后, 管理网元确定第一 P-GW待重调配, 并依据重调配请求中的 PMNO的 身份标识以及管理网元保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系获得与 PMNO对应的 P-GW的资源信息, 进而依据第一 P-GW的调整类型信息和与 PMNO对应的 P-GW的资源信息 , 基于 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限 值之和等于 PMNO 的总吞吐量值, 调整第一 P-GW 配置的吞吐量上限值和 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值, 以满足第一 P-GW所需的吞 吐量。
应用本发明的上述技术方案,在第一 P-GW不具有足够的吞吐量能力以接 收 IP-CAN会话修改请求时, 第一 P-GW主动向管理网元发送重调配请求, 以 请求增加第一 P-GW配置的吞吐量上限值,进而可以成功接收 IP-CAN会话修 改请求;在第一 P-GW的吞吐量能力长时间处于闲置状态,第一 P-GW网络资 源利用率不高的情况下, 第一 P-GW主动向管理网元发送重调配请求, 以请求 减少第一 P-GW配置的吞吐量上限值,进而可以将第一 P-GW闲置的吞吐量能 力重调配至其他 P-GW, 较优的, 可以重调配至吞吐量能力临近饱和状态的其 他 P-GW。 因此, 本发明提高了各 P-GW的资源利用率, 进而提高了网络资源 的利用率。 基于前文本发明提供的一种基于网络共享的动态资源调整方法的实施例, 本发明还提供一种基于网络共享的动态资源调整装置。 请参阅图 6, 其示出了 本发明提供的一种基于网络共享的动态资源调整装置的结构示意图, 包括: 确 定模块 100、 获取模块 200和调整模块 300。 其中, 确定模块 100用于确定待重调配的第一 P-GW以及第一 P-GW的调整类型 信息, 并获取与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识。
在本发明中, 一个 PMNO可能对应多个 P-GW, —个 P-GW也可能同时 对应多个 PMNO。为了区分同一 P-GW对应的不同的 PMNO ,需要获取与 P-GW 对应的 PMNO的身份标识, 通过 PMNO的身份标识实现不同 PMNO的区分。 在本实施例中,确定模块 100确定待重调配的第一 P-GW可以包括以下实现方 式:
方式一、 确定模块 100具体用于确定第一 P-GW满足预设条件。
其中, 当确定模块 100确定第一 P-GW满足预设条件时, 确定第一 P-GW 待重调配, 并确定第一 P-GW的调整类型信息; 且依据保存的 PMNO的身份 标识与 P-GW的对应关系获取与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识。
在本实施例中 ,预设条件可以包括第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值 与吞吐量上限值的比值是否大于第一预设值,或,第一 P-GW中已使用的吞吐 量使用量值与吞吐量上限值的比值是否小于第二预设值。
基于此,本发明保护的基于网络共享的动态资源调整装置还可以包括监测 模块 400和第一判断模块 500。 可参阅图 7, 其示出的本发明提供的一种基于 网络共享的动态资源调整装置的另一种结构示意图。其中,监测模块 400用于 实时或周期性监测 P-GW中吞吐量的使用状态。第一判断模块 500用于判断第 一 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值与吞吐量上限值的比值是否大于第一预 设值; 和 /或, 用于判断第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值与吞吐量上限 值的比值是否小于第二预设值。
此时, 确定模块 100确定第一 P-GW满足预设条件具体包括:
当第一判断模块 500判断第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值与吞吐量 上限值的比值大于第一预设值时,确定模块 100确定第一 P-GW待重调配,并 确定第一 P-GW的调整类型信息为增加第一 P-GW配置的吞吐量上限值; 当第一判断模块 500判断第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值与吞吐量 上限值的比值小于第二预设值时,确定模块 100确定第一 P-GW待重调配,并 确定第一 P-GW的调整类型信息为减少第一 P-GW配置的吞吐量上限值。
方式二、 确定模块 100确定接收到第一 P-GW发送的重调配请求。 在本实施例中,本发明保护的基于网络共享的动态资源调整装置还可以包 括重调配请求接收模块 600。 可参阅图 8, 其示出的本发明提供的一种基于网 络共享的动态资源调整装置的再一种结构示意图。其中, 重调配请求接收模块 600用于接收第一 P-GW发送的重调配请求。
在本实施例中 ,重调配请求接收模块 600接收到的第一 P-GW发送的重调 配请求中携带有第一 P-GW的调整类型信息和与第一 P-GW对应的 PMNO的 身份标识。 因此,确定模块 100具体用于在重调配请求接收模块 600接收到第 一 P-GW发送的重调配请求时,确定第一 P-GW待重调配;且根据重调配请求 中携带的第一 P-GW的调整类型信息和与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标 识, 确定第一 P-GW的调整类型信息以及 PMNO的身份标识。
其中,调整类型信息可以包括增加吞吐量上限值信息或减少吞吐量上限值 信息等。
获取模块 200用于依据确定模块 100获得的 PMNO的身份标识以及保存 的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系,获得与 PMNO对应的 P-GW的资 源信息。
其中, P-GW 的资源信息可以包括 P-GW 配置的吞吐量上限值和当前 P-GW中已使用的吞吐量使用量值。
在上述方式二的实施例的基础上,重调配请求还可以包括第一 P-GW的资 源信息, 此时获取模块 200具体用于, 依据 PMNO的身份标识获得与 PMNO 对应的除第一 P-GW外的其他 P-GW的资源信息。
调整模块 300用于依据确定模块 100确定的第一 P-GW的调整类型信息和 获取模块 200获得的与 PMNO对应的 P-GW的资源信息,基于 PMNO对应的 各 P-GW的吞吐量上限值之和等于 PMNO的总吞吐量值, 调整第一 P-GW配 置的吞吐量上限值和 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值, 以满足 第一 P-GW所需的吞吐量。
在本实施例中,第一 P-GW的调整类型信息可以包括增加第一 P-GW中吞 吐量上限值或减少第一 P-GW中吞吐量上限值。当第一 P-GW的调整类型信息 为增加第一 P-GW中吞吐量上限值时,调整模块 300增加第一 P-GW配置的吞 吐量上限值,以使得增加吞吐量上限值后的第一 P-GW满足第一 P-GW所需的 吞吐量, 同时, 调整模块 300依据与 PMNO对应的其他 P-GW的资源信息, 相应减少其他 P-GW配置的吞吐量上限值;当第一 P-GW的调整类型信息为减 少第一 P-GW中吞吐量上限值时,调整模块 300减少第一 P-GW配置的吞吐量 上限值,并保证减少吞吐量上限值后的第一 P-GW仍然满足第一 P-GW所需的 吞吐量。 同时, 调整模块 300依据与 PMNO对应的其他 P-GW的资源信息, 相应增加其他 P-GW配置的吞吐量上限值。
具体地,当第一 P-GW的调整类型信息为增加第一 P-GW中吞吐量上限值 时, 获取模块 200具体用于依据确定模块 100获得的 PMNO的身份标识获得 与 PMNO对应的 P-GW的资源信息。 此时, 本发明保护的基于网络共享的动 态资源调整装置还可以包括第一确定子模块 700。 如图 9所述, 其示出的本发 明提供的一种基于网络共享的动态资源调整装置的再一种结构示意图。 其中, 第一确定子模块 700用于依据获取模块 200获得的 P-GW的资源信息确定至少 一个 P-GW中吞吐量的剩余值不小于第三预设值,此时调整模块 300具体用于 依据第一 P-GW 的调整类型信息和至少一个 P-GW 的资源信息, 增加第一 P-GW配置的吞吐量上限值, 并相应减少至少一个 P-GW中吞吐量上限值。
此外,当第一 P-GW的调整类型信息为增加第一 P-GW中吞吐量上限值时, 获取模块 200还可以具体用于依据确定模块 100获得的 PMNO的身份标识获 得与 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息。 此时, 本发明保护的基于网络共 享的动态资源调整装置还可以包括第二确定子模块 800。 其中, 第二确定子模 块 800用于依据获取模块 200获得的 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息确 定 PMNO对应的所有 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值不大于第四预设值。 此时调整模块 300具体用于依据第一 P-GW的调整类型信息和 PMNO对应的 所有 P-GW的资源信息,增加第一 P-GW配置的吞吐量上限值,并相应减少其 他 P-GW中吞吐量上限值。
在本实施例中,调整模块 300可以具体用于,增加预设数量的吞吐量值至 第一 P-GW配置的吞吐量上限值; 或, 当重调配请求包含第一 P-GW中所需吞 吐量的总值时,依据第一 P-GW中所需吞吐量的总值,增加第一 P-GW中吞吐 量上限值至第一 P-GW中所需吞吐量的总值。其中,第一 P-GW所需吞吐量的 总值由第一 P-GW预先估计得到。 具体地,当第一 P-GW的调整类型信息为减少第一 P-GW中吞吐量上限值 时,调整模块 300具体用于减少第一 P-GW配置的吞吐量上限值,并保证减少 吞吐量上限值后的第一 P-GW中的吞吐量上限值满足第一 P-GW所需的吞吐 量, 并相应增加其他 P-GW配置的吞吐量上限值。
在本实施例中, 调整模块 300 具体用于减少预设数量的吞吐量值至第一
P-GW配置的吞吐量上限值;或,依据第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值, 减少第一 P-GW中吞吐量上限值至第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值。
此外,调整模块 300还可以具体用于,依据第一 P-GW配置的吞吐量上限 值的变更历史记录,减少第一 P-GW配置的吞吐量上限值至第一 P-GW配置的 吞吐量上限值的原始预设值。
在上述实施例的基础上,本发明保护的基于网络共享的动态资源调整装置 还可以包括第二判断模块 900。 仍如图 9所示。 其中, 第二判断模块 900用于 依据第一 P-GW中吞吐量上限值的变更历史记录,判断第一 P-GW中吞吐量上 限值的原始预设值是否不小于第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值。
此时调整模块 300具体用于,当第二判断模块 900判断第一 P-GW中吞吐 量上限值的原始预设值不小于第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值时,减少 第一 P-GW配置的吞吐量上限值至第一 P-GW配置的吞吐量上限值的原始预设 值。
应用本发明的上述技术方案,确定模块 100确定待重调配的第一 P-GW以 及第一 P-GW的调整类型信息, 并获取与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标 识, 进而由获取模块 200依据获得的 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的 身份标识与 P-GW的对应关系获得与 PMNO对应的 P-GW的资源信息, 最后 由调整模块 300依据第一 P-GW的调整类型信息和与 PMNO对应的 P-GW的 资源信息,基于 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和等于 PMNO的总 吞吐量值, 调整第一 P-GW配置的吞吐量上限值和 PMNO对应的其他 P-GW 配置的吞吐量上限值, 以满足第一 P-GW所需的吞吐量。 因此, 当 PMNO剩 余的总吞吐量值未达到总的签约吞吐量值时, 在某个 P-GW接收到 PMNO发 送的导致吞吐量值增加的请求后, 管理网元对 PMNO对应的各个 P-GW的吞 吐量上限值进行重调配, 以使该某个 P-GW的吞吐量上限值足以提供 PMNO 发送的请求导致的增加的吞吐量值, 节约了网络资源,提高了网络资源的利用 率, 并提高了用户体验。
另外, 本发明实施例还提供了一种基于网络共享的动态资源调整装置, 该 装置可能是包含计算能力的主机服务器, 或者是个人计算机 PC, 或者是可携 带的便携式计算机或终端等等,本发明具体实施例并不对该装置的具体实现做 限定。
图 10为本发明提供的一种基于网络共享的动态资源调整装置的再一种结 构示意图。 如图 10所示, 基于网络共享的动态资源调整装置 1100包括:
处理器 ( rocessor ) 1110, 通信接口 ( Communications Interface ) 1120, 存储器(memory ) 1130, 总线 1140。
处理器 1110, 通信接口 1120, 存储器 1130通过总线 1140完成相互间的 通信。
处理器 1110, 用于执行程序 1132。
具体地, 程序 1132可以包括程序代码, 其中程序代码包括计算机操作指 令。
处理器 1110 可能是一个中央处理器 CPU, 或者是特定集成电路 ASIC ( Application Specific Integrated Circuit ),或者是被配置成实施本申请实施例的 一个或多个集成电路。
存储器 1130, 用于存放程序 1132。 存储器 1130可能包含高速 RAM存储 器, 也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory ), 例如至少一个磁盘 存储器。 程序 1132具体可以包括: 确定待重调配的第一 P-GW以及所述第一 P-GW的调整类型信息, 并获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识; 依据获得的所述 PMNO 的身份标识以及保存的 PMNO 的身份标识与 P-GW的对应关系, 获得与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息;
依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO对应的 P-GW的资 源信息,基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和等于所述 PMNO 的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和所述 PMNO对应 的其他 P-GW配置的吞吐量上限值, 以满足所述第一 P-GW所需的吞吐量。
优选地, 程序 1132还可以包括: 确定待重调配的第一 P-GW以及所述第 一 P-GW的调整类型信息, 并获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标 识包括:接收所述第一 P-GW发送的重调配请求,确定所述第一 P-GW待重调 配;
根据所述重调配请求中携带的所述第一 P-GW 的调整类型信息和与所述 第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识, 确定所述第一 P-GW的调整类型信息 以及所述 PMNO的身份标识。
优选地, 程序 1132还可以包括: 确定待重调配的第一 P-GW以及所述第 一 P-GW的调整类型信息, 并获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标 识包括: 当所述管理网元确定所述第一 P-GW满足预设条件时,确定所述第一 P-GW待重调配, 并确定所述第一 P-GW的调整类型信息;
所述管理网元依据保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系获取与 所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识。
优选地, 程序 1132还可以包括: 确定所述第一 P-GW满足预设条件时, 确定所述第一 P-GW待重调配, 并确定所述第一 P-GW的调整类型信息包括: 当判断所述第一 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值与吞吐量上限值的比值大 于第一预设值时,确定所述第一 P-GW待重调配,并确定所述第一 P-GW的调 整类型信息为增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值;
或者,
当判断所述第一 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值与吞吐量上限值的比 值小于第二预设值时, 确定所述第一 P-GW待重调配, 并确定所述第一 P-GW 的调整类型信息为减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值。
优选地,程序 1132还可以包括: 当所述重调配请求还包括所述第一 P-GW 的资源信息时,依据获得的所述 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的身份 标识与 P-GW的对应关系获得与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息包括: 依据所述 PMNO的身份标识获得与所述 PMNO对应的除所述第一 P-GW 外的其他 P-GW的资源信息。
优选地, 程序 1132还可以包括: 所述第一 P-GW的调整类型信息为增加 所述第一 P-GW中吞吐量上限值时, 依据获得的所述 PMNO的身份标识以及 保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系, 获得与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息包括:
依据获得的所述 PMNO的身份标识获得与所述 PMNO对应的 P-GW的资 源信息;
当依据获得的 P-GW的资源信息确定至少一个 P-GW中吞吐量的剩余值不 小于第三预设值时, 则依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO 对应的 P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值 之和等于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限 值和所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值;
其中, 所述依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和等 于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和所 述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值具体包括:
依据所述第一 P-GW的调整类型信息和所述至少一个 P-GW的资源信息, 增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值,并相应减少所述至少一个 P-GW中 吞吐量上限值。
优选地, 程序 1132还可以包括: 所述第一 P-GW的调整类型信息为增加 所述第一 P-GW中吞吐量上限值时, 依据获得的所述 PMNO的身份标识以及 保存的 PMNO 的身份标识与 P-GW 的对应关系获得与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息具体包括:
依据获得的所述 PMNO的身份标识获得与所述 PMNO对应的所有 P-GW 的资源信息;
其中, 所述依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和等 于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和所 述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值具体包括:
当依据所述 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息 ,确定所述 PMNO对应 的所有 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值不大于第四预设值时, 依据所述第 一 P-GW的调整类型信息和所述 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息, 增加 所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值,并相应减少其他 P-GW中吞吐量上限值。 优选地, 程序 1132还可以包括: 所述增加所述第一 P-GW配置的吞吐量 上限值包括: 增加预设数量的吞吐量值至所述第一 P-GW 配置的吞吐量上限 值;
或, 当所述重调配请求包含所述第一 P-GW中所需吞吐量的总值时,依据 所述第一 P-GW中所需吞吐量的总值,增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值至 所述第一 P-GW中所需吞吐量的总值; 其中,所述第一 P-GW所需吞吐量的总 值由所述第一 P-GW预先估计得到。
优选地, 程序 1132还可以包括: 所述第一 P-GW的调整类型信息为减少 所述第一 P-GW中吞吐量上限值时,依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与 所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息 ,基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞 吐量上限值之和等于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的 吞吐量上限值和所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值包括: 减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值,并保证减少吞吐量上限值后的 第一 P-GW中的吞吐量上限值满足所述第一 P-GW所需的吞吐量,并相应增加 其他 P-GW配置的吞吐量上限值。
优选地, 程序 1132还可以包括: 减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限 值包括: 减少预设数量的吞吐量值至所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值; 或,依据所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值,减少所述第一 P-GW 中吞吐量上限值至所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值。
优选地, 程序 1132还可以包括: 减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限 值包括:依据所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值的变更历史记录,减少所述 第一 P-GW配置的吞吐量上限值至所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值的原始 预设值。
优选地, 程序 1132还可以包括: 在减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上 限值至所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值的原始预设值之前,所述方法还包 括:
依据所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的变更历史记录, 判断所述第一 P-GW中吞吐量上限值的原始预设值是否不小于所述第一 P-GW中已使用的吞 吐量使用量值; 当判断所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的原始预设值不小于所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值时,则减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上 限值至所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值的原始预设值。
其中, 程序 1132中各模块的具体实现参见图 6-9所示实施例中的相应模 块, 在此不赘述。 在上述实施例的基础上,本发明还提供一种基于网络共享的动态资源调整 装置。 可参阅图 11 , 其示出的本发明提供的一种基于网络共享的动态资源调 整装置的再一种结构示意图。 包括: 接收模块 1000、 信息确定模块 2000和重 调配请求发送模块 3000。 其中,
接收模块 1000, 用于接收 IP-CAN会话修改请求。
其中, IP-CAN会话修改请求包括增加第一 P-GW中吞吐量上限值的请求、 减少第一 P-GW中吞吐量上限值的请求和不改变第一 P-GW中吞吐量上限值的 请求。 其中, 增加第一 P-GW中吞吐量上限值的请求包括专有承载建立请求、 专有承载激活请求、专有承载更新请求中的任意一个; 减少第一 P-GW中吞吐 量上限值的请求包括专有承载删除请求或者专有承载更新请求; 不改变第一 P-GW中吞吐量上限值的请求包括专有承载更新请求。
具体地, 接收模块 1000接收 IP-CAN会话修改请求可以具体包括: 接收 模块 2000接收来自用户设备 UE或移动性管理网元 MME或策略与计费制定 功能 PCRF发送的 IP-CAN会话修改请求。
信息确定模块 2000, 用于依据接收模块 1000接收到的 IP-CAN会话修改 请求, 确定 IP-CAN会话修改请求导致与第一 P-GW对应的 PMNO在第一 P-GW中的吞吐量的总值发生变化,且确定第一 P-GW中的吞吐量的总值符合 预设条件时, 确定第一 P-GW的调整类型信息。
其中,第一 P-GW中的吞吐量的总值指的是当前第一 P-GW中已使用的吞 吐量使用量值。
在本实施例中, 当接收模块 1000接收到 IP-CAN会话修改请求后, 首先 由信息确定模块 2000确定 IP-CAN会话修改请求导致与第一 P-GW对应的 PMNO在第一 P-GW中的吞吐量的总值发生变化。具体地, 当 IP-CAN会话修 改请求为增加第一 P-GW中吞吐量上限值的请求时, 接收模块 1000接收到该 请求会逐渐增加当前第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值,此时信息确定模 块 2000确定与第一 P-GW对应的 PMNO在第一 P-GW中的吞吐量的总值发生 变化。 当 IP-CAN会话修改请求为减少第一 P-GW中吞吐量上限值的请求时, 接收模块 1000接收到该请求会逐渐减少当前第一 P-GW中已使用的吞吐量使 用量值,此时信息确定模块 2000确定与第一 P-GW对应的 PMNO在第一 P-GW 中的吞吐量的总值发生变化。
在本实施例中 ,预设条件可以包括第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值 是否大于第一预设门限值,或, 第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值是否小 于第二预设门限值。 其中, 第一预设门限值、 第二预设门限值用于表示当前第 一 P-GW的资源使用状态。 例如, 当第一 P-GW配置的吞吐量上限值为 100 时, 第一预设门限值可以为 90 , 当第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值大 于第一预设门限值 90时, 表明当前第一 P-GW已处于近饱和状态, 其剩余的 吞吐量不多; 第二预设门限值可以为 10, 当第一 P-GW中已使用的吞吐量使 用量值小于第二预设门限值 10时, 表明当前第一 P-GW处于空闲状态, 其剩 余的吞吐量很多。 因此, 当接收模块 1000接收到增加第一 P-GW中吞吐量上 限值的 IP-CAN会话修改请求,且第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值大于 第一预设门限值时, 信息确定模块 2000确定第一 P-GW符合预设条件; 或, 当接收模块 1000接收到减少第一 P-GW中吞吐量上限值的 IP-CAN会话修改 请求,且第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值小于第二预设门限值时,信息 确定模块 2000确定第一 P-GW符合预设条件。
同时, 信息确定模块 2000具体用于, 当 IP-CAN会话修改请求为增加第 一 P-GW中吞吐量上限值的请求时,确定第一 P-GW的调整类型信息为增加第 — P-GW中吞吐量上限值; 当 IP-CAN会话修改请求为减少第一 P-GW中吞吐 量上限值的请求时,确定第一 P-GW的调整类型信息为减少第一 P-GW中吞吐 量上限值。
重调配请求发送模块 3000, 用于向管理网元发起包含第一 P-GW的调整 类型信息和与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识的重调配请求, 以使得管 理网元接收到重调配请求后,依据重调配请求调整第一 P-GW配置的吞吐量上 限值和 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值, 以满足第一 P-GW所 需的吞吐量。
具体地在本实施例中, 当管理网元接收到第一 P-GW发起的包含第一 P-GW的调整类型信息和与第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识的重调配请 求后, 管理网元确定第一 P-GW待重调配, 并依据重调配请求中的 PMNO的 身份标识以及管理网元保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系获得与 PMNO对应的 P-GW的资源信息, 进而依据第一 P-GW的调整类型信息和与 PMNO对应的 P-GW的资源信息 , 基于 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限 值之和等于 PMNO 的总吞吐量值, 调整第一 P-GW 配置的吞吐量上限值和 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值, 以满足第一 P-GW所需的吞 吐量。
在本实施例中,管理网元可以包括策略与计费制定功能 PCRF或服务平台 Service Platform。
图 12为本发明提供的一种基于网络共享的动态资源调整装置的再一种结 构示意图。 如图 12所示, 基于网络共享的动态资源调整装置 1200包括: 处理器 ( rocessor ) 1210, 通信接口 ( Communications Interface ) 1220, 存储器 ( memory ) 1230, 总线 1240。
处理器 1210, 通信接口 1220, 存储器 1230通过总线 1240完成相互间的 通信。
处理器 1210, 用于执行程序 1232。
具体地, 程序 1232可以包括程序代码, 其中程序代码包括计算机操作指 令。
处理器 1210 可能是一个中央处理器 CPU, 或者是特定集成电路 ASIC ( Application Specific Integrated Circuit ),或者是被配置成实施本申请实施例的 一个或多个集成电路。
存储器 1230, 用于存放程序 1232。 存储器 1230可能包含高速 RAM存储 器, 也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory ), 例如至少一个磁盘 存储器。 程序 1232具体可以包括: 接收 IP连接接入网络 IP-CAN会话修改请 求; 当根据所述 IP-CAN会话修改请求, 确定所述 IP-CAN会话修改请求导致 与所述第一 P-GW对应的 PMNO在所述第一 P-GW中的吞吐量的总值发生变 化,且确定所述第一 P-GW中的吞吐量的总值符合预设条件时,确定所述第一 P-GW的调整类型信息;
向管理网元发起包含所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述第一 P-GW 对应的 PMNO的身份标识的重调配请求, 以使得所述管理网元接收到所述重 调配请求后,依据所述重调配请求调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和 所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值, 以满足所述第一 P-GW 所需的吞吐量。
优选地, 程序 1232还可以包括: 根据所述 IP-CAN会话修改请求, 确定 所述 IP-CAN会话修改请求导致与所述第一 P-GW对应的 PMNO在所述第一 P-GW中的吞吐量的总值发生变化,且确定所述第一 P-GW中的吞吐量的总值 符合预设条件包括:
当所述 IP-CAN会话修改请求为增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求,且所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值大于第一预设门限值时,确 定所述第一 P-GW符合预设条件;
或,
当所述 IP-CAN会话修改请求为减少所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求,且所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值小于第二预设门限值时,确 定所述第一 P-GW符合预设条件。
优选地, 程序 1232还可以包括: 所述增加所述第一 P-GW中吞吐量上限 值的请求包括专有承载建立请求、 专有承载激活请求、 专有承载更新请求中的 任意一个;
所述减少所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的请求包括专有承载删除请求 或者专有承载更新请求。
优选地, 程序 1232还可以包括: 所述确定所述第一 P-GW的调整类型信 息包括:
当所述 IP-CAN会话修改请求为增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求时,确定所述第一 P-GW的调整类型信息为增加所述第一 P-GW中吞吐量上 限值;
当所述 IP-CAN会话修改请求为减少所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求时,确定所述第一 P-GW的调整类型信息为减少所述第一 P-GW中吞吐量上 限值。
优选地, 程序 1232还可以包括: 接收 IP-CAN会话修改请求具体包括: 接收来自用户设备 UE或移动性管理网元 MME或策略与计费制定功能 PCRF 发送的 IP-CAN会话修改请求。
其中,程序 1232中各模块的具体实现参见图 12所示实施例中的相应模块, 在此不赘述。 本说明书中各个实施例釆用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是 与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于 实施例公开的装置而言, 由于其与实施例公开的方法相对应, 所以描述的比较 简单, 相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例 的单元及算法步骤,能够以电子硬件或者电子硬件与计算机软件相结合的方式 来实现。 为了清楚地说明部分硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照 功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软硬件结 合的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。 专业技术人员 可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不 应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处 理器执行的软件模块, 或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器 ( RAM ),内存、只读存储器(ROM )、电可编程 ROM、电可擦除可编程 ROM、 寄存器、 硬盘、 可移动磁盘、 CD-ROM、 或技术领域内所公知的任意其它形式 的存储介质中。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本 发明。 对这些实施例的多种修改对本领域的专业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、 一种基于网络共享的动态资源调整方法, 其特征在于, 包括: 管理网元确定待重调配的第一 P-GW以及所述第一 P-GW的调整类型信 息, 并获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识;
所述管理网元依据获得的所述 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的身 份标识与 P-GW的对应关系, 获得与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息; 所述管理网元依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO对应 的 P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和 等于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和 所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值, 以满足所述第一 P-GW 所需的吞吐量。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述管理网元确定待重调 配的第一 P-GW 以及所述第一 P-GW 的调整类型信息, 并获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识包括:
所述管理网元接收所述第一 P-GW发送的重调配请求, 确定所述第一
P-GW待重调配;
所述管理网元根据所述重调配请求中携带的所述第一 P-GW 的调整类型 信息和与所述第一 p_GW对应的 PMNO的身份标识, 确定所述第一 P-GW的 调整类型信息以及所述 PMNO的身份标识。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述管理网元确定待重调 配的第一 P-GW 以及所述第一 P-GW 的调整类型信息, 并获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识包括:
当所述管理网元确定所述第一 P-GW 满足预设条件时, 确定所述第一 P-GW待重调配, 并确定所述第一 P-GW的调整类型信息;
所述管理网元依据保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系获取与 所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述当所述管理网元确定 所述第一 P-GW满足预设条件时 ,确定所述第一 P-GW待重调配 ,并确定所述 第一 P-GW的调整类型信息包括: 当所述管理网元判断所述第一 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值与吞吐 量上限值的比值大于第一预设值时,确定所述第一 P-GW待重调配,并确定所 述第一 P-GW的调整类型信息为增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值; 或者,
当所述管理网元判断所述第一 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值与吞吐 量上限值的比值小于第二预设值时,确定所述第一 P-GW待重调配,并确定所 述第一 P-GW的调整类型信息为减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值。
5、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 当所述重调配请求还包括 所述第一 P-GW的资源信息时, 所述管理网元依据获得的所述 PMNO的身份 标识以及保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系获得与所述 PMNO对 应的 P-GW的资源信息包括:
所述管理网元依据所述 PMNO的身份标识获得与所述 PMNO对应的除所 述第一 P-GW外的其他 P-GW的资源信息。
6、 根据权利要求 1-5任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 P-GW 的调整类型信息为增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值时,所述管理网元依据 获得的所述 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应 关系, 获得与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息包括:
所述管理网元依据获得的所述 PMNO的身份标识获得与所述 PMNO对应 的 P-GW的资源信息;
当依据获得的 P-GW的资源信息确定至少一个 P-GW中吞吐量的剩余值不 小于第三预设值时, 则依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO 对应的 P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值 之和等于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限 值和所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值;
其中, 所述依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO对应的
P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和等 于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和所 述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值具体包括:
所述管理网元依据所述第一 P-GW的调整类型信息和所述至少一个 P-GW 的资源信息,增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值, 并相应减少所述至少 一个 P-GW中吞吐量上限值。
7、 根据权利要求 1-5任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 P-GW 的调整类型信息为增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值时,所述管理网元依据 获得的所述 PMNO的身份标识以及保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应 关系获得与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息具体包括:
所述管理网元依据获得的所述 PMNO的身份标识获得与所述 PMNO对应 的所有 P-GW的资源信息;
其中, 所述依据所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和等 于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和所 述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值具体包括:
当依据所述 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息 ,确定所述 PMNO对应 的所有 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值不大于第四预设值时, 所述管理网 元依据所述第一 P-GW的调整类型信息和所述 PMNO对应的所有 P-GW的资 源信息,增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值,并相应减少其他 P-GW中 吞吐量上限值。
8、 根据权利要求 6-7任一项所述的方法, 其特征在于, 所述增加所述第 一 P-GW配置的吞吐量上限值包括:
所述管理网元增加预设数量的吞吐量值至所述第一 P-GW 配置的吞吐量 上限值;
或, 当所述重调配请求包含所述第一 P-GW中所需吞吐量的总值时, 所述管理网元依据所述第一 P-GW 中所需吞吐量的总值, 增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值至所述第一 P-GW中所需吞吐量的总值; 其中, 所述第 一 P-GW所需吞吐量的总值由所述第一 P-GW预先估计得到。
9、 根据权利要求 1-5任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 P-GW 的调整类型信息为减少所述第一 P-GW中吞吐量上限值时,所述管理网元依据 所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述 PMNO对应的 P-GW的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和等于所述 PMNO的总吞 吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值包括:
所述管理网元减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值,并保证减少吞吐 量上限值后的第一 P-GW中的吞吐量上限值满足所述第一 P-GW所需的吞吐 量, 并相应增加其他 P-GW配置的吞吐量上限值。
10、根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述管理网元减少所述第 一 P-GW配置的吞吐量上限值包括:
所述管理网元减少预设数量的吞吐量值至所述第一 P-GW 配置的吞吐量 上限值;
或, 所述管理网元依据所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值,减少 所述第一 P-GW中吞吐量上限值至所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量 值。
11、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述管理网元减少所述第 一 P-GW配置的吞吐量上限值包括:
所述管理网元依据所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值的变更历史记录, 减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值至所述第一 P-GW配置的吞吐量上限 值的原始预设值。
12、 根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 在减少所述第一 P-GW 配置的吞吐量上限值至所述第一 P-GW 配置的吞吐量上限值的原始预设值之 前, 所述方法还包括:
所述管理网元依据所述第一 P-GW中吞吐量上限值的变更历史记录,判断 所述第一 P-GW中吞吐量上限值的原始预设值是否不小于所述第一 P-GW中已 使用的吞吐量使用量值;
当所述管理网元判断所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的原始预设值不小 于所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值时,则减少所述第一 P-GW配置 的吞吐量上限值至所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值的原始预设值。
13、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述管理网元包括策略与 计费制定功能 PCRF或服务平台 Service Platform。
14、 一种基于网络共享的动态资源调整方法, 其特征在于, 包括: 第一 P-GW接收 IP连接接入网络 IP-CAN会话修改请求;
当所述第一 P-GW根据所述 IP-CAN会话修改请求, 确定所述 IP-CAN会 话修改请求导致与所述第一 P-GW对应的 PMNO在所述第一 P-GW中的吞吐 量的总值发生变化, 且确定所述第一 P-GW 中的吞吐量的总值符合预设条件 时, 确定所述第一 P-GW的调整类型信息;
所述第一 P-GW向管理网元发起包含所述第一 P-GW的调整类型信息和与 所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识的重调配请求, 以使得所述管理网 元接收到所述重调配请求后,依据所述重调配请求调整所述第一 P-GW配置的 吞吐量上限值和所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上限值, 以满足 所述第一 P-GW所需的吞吐量。
15、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述第一 P-GW根据所 述 IP-CAN会话修改请求, 确定所述 IP-CAN会话修改请求导致与所述第一 P-GW对应的 PMNO在所述第一 P-GW中的吞吐量的总值发生变化, 且确定 所述第一 P-GW中的吞吐量的总值符合预设条件包括:
当所述 IP-CAN会话修改请求为增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求,且所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值大于第一预设门限值时,确 定所述第一 P-GW符合预设条件;
或,
当所述 IP-CAN会话修改请求为减少所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求,且所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值小于第二预设门限值时,确 定所述第一 P-GW符合预设条件。
16、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于,
所述增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请求包括专有承载建立请求、 专有承载激活请求、 专有承载更新请求中的任意一个;
所述减少所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的请求包括专有承载删除请求 或者专有承载更新请求。
17、根据权利要求 14所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一 P-GW 的调整类型信息包括:
当所述 IP-CAN会话修改请求为增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求时,确定所述第一 P-GW的调整类型信息为增加所述第一 P-GW中吞吐量上 限值;
当所述 IP-CAN会话修改请求为减少所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求时,确定所述第一 P-GW的调整类型信息为减少所述第一 P-GW中吞吐量上 限值。
18、根据权利要求 14-17任一项所述的方法,其特征在于,所述第一 P-GW 接收 IP-CAN会话修改请求具体包括: 所述第一 P-GW接收来自用户设备 UE 或移动性管理网元 MME或策略与计费制定功能 PCRF发送的 IP-CAN会话修 改请求。
19、 一种基于网络共享的动态资源调整装置, 其特征在于, 包括: 确定模块,用于确定待重调配的第一 P-GW以及所述第一 P-GW的调整类 型信息, 并获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识;
获取模块, 用于依据所述确定模块获得的所述 PMNO的身份标识以及保 存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系,获得与所述 PMNO对应的 P-GW 的资源信息;
调整模块,用于依据所述确定模块确定的所述第一 P-GW的调整类型信息 和所述获取模块获得的与所述 PMNO对应的 P-GW 的资源信息, 基于所述 PMNO对应的各 P-GW的吞吐量上限值之和等于所述 PMNO的总吞吐量值, 调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和所述 PMNO对应的其他 P-GW配 置的吞吐量上限值, 以满足所述第一 P-GW所需的吞吐量。
20、 根据权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 还包括:
重调配请求接收模块, 用于接收所述第一 P-GW发送的重调配请求; 其中,所述确定模块具体用于在所述重调配请求接收模块接收到所述第一
P-GW发送的重调配请求时, 确定所述第一 P-GW待重调配; 且根据所述重调 配请求中携带的所述第一 P-GW的调整类型信息和与所述第一 P-GW对应的
PMNO的身份标识, 确定所述第一 P-GW的调整类型信息以及所述 PMNO的 身份标识。
21、 根据权利要求 19所述的装置, 其特征在于,
所述确定模块还用于, 确定所述第一 P-GW是否满足预设条件; 其中, 当所述确定模块确定所述第一 P-GW满足预设条件时,确定所述第 一 P-GW待重调配, 并确定所述第一 P-GW的调整类型信息; 且依据保存的 PMNO的身份标识与 P-GW的对应关系获取与所述第一 P-GW对应的 PMNO 的身份标识。
22、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 还包括:
第一判断模块,用于判断所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值与吞 吐量上限值的比值是否大于第一预设值; 和 /或, 用于判断所述第一 P-GW中 已使用的吞吐量使用量值与吞吐量上限值的比值是否小于第二预设值;
其中, 所述确定模块确定所述第一 P-GW满足预设条件具体包括: 当所述第一判断模块判断所述第一 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值与 吞吐量上限值的比值大于第一预设值时,所述确定模块确定所述第一 P-GW待 重调配,并确定所述第一 P-GW的调整类型信息为增加所述第一 P-GW配置的 吞吐量上限值;
当所述第一判断模块判断所述第一 P-GW 中已使用的吞吐量使用量值与 吞吐量上限值的比值小于第二预设值时,所述确定模块确定所述第一 P-GW待 重调配,并确定所述第一 P-GW的调整类型信息为减少所述第一 P-GW配置的 吞吐量上限值。
23、 根据权利要求 20所述的装置, 其特征在于, 当所述重调配请求还包 括所述第一 P-GW的资源信息时, 所述获取模块具体用于, 依据所述 PMNO 的身份标识获得与所述 PMNO对应的除所述第一 P-GW外的其他 P-GW的资 源信息。
24、根据权利要求 19-23任一项所述的装置,其特征在于,所述第一 P-GW 的调整类型信息为增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值时,所述获取模块具体 用于,依据所述确定模块获得的所述 PMNO的身份标识获得与所述 PMNO对 应的 P-GW的资源信息; 所述装置还包括:
第一确定子模块,用于依据所述获取模块获得的 P-GW的资源信息确定至 少一个 P-GW中吞吐量的剩余值不小于第三预设值,此时所述调整模块具体用 于, 依据所述第一 P-GW的调整类型信息和所述至少一个 P-GW的资源信息, 增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值,并相应减少所述至少一个 P-GW中 吞吐量上限值。
25、根据权利要求 19-23任一项所述的装置,其特征在于,所述第一 P-GW 的调整类型信息为增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值时,所述获取模块具体 用于,依据所述确定模块获得的所述 PMNO的身份标识获得与所述 PMNO对 应的所有 P-GW的资源信息; 所述装置还包括:
第二确定子模块, 用于依据所述获取模块获得的所述 PMNO对应的所有 P-GW的资源信息确定所述 PMNO对应的所有 P-GW 中已使用的吞吐量使用 量值不大于第四预设值,此时所述调整模块具体用于,依据所述第一 P-GW的 调整类型信息和所述 PMNO对应的所有 P-GW 的资源信息, 增加所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值, 并相应减少其他 P-GW中吞吐量上限值。
26、 根据权利要求 24-25任一项所述的装置, 其特征在于,
所述调整模块具体用于,增加预设数量的吞吐量值至所述第一 P-GW配置 的吞吐量上限值; 或, 当所述重调配请求包含所述第一 P-GW中所需吞吐量的 总值时,依据所述第一 P-GW中所需吞吐量的总值,增加所述第一 P-GW中吞 吐量上限值至所述第一 P-GW中所需吞吐量的总值;其中,所述第一 P-GW所 需吞吐量的总值由所述第一 P-GW预先估计得到。
27、根据权利要求 19-23任一项所述的装置,其特征在于,所述第一 P-GW 的调整类型信息为减少所述第一 P-GW中吞吐量上限值时,所述调整模块具体 用于,减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值, 并保证减少吞吐量上限值后 的第一 P-GW中的吞吐量上限值满足所述第一 P-GW所需的吞吐量,并相应增 加其他 P-GW配置的吞吐量上限值。
28、 根据权利要求 27所述的装置, 其特征在于,
所述调整模块具体用于,减少预设数量的吞吐量值至所述第一 P-GW配置 的吞吐量上限值; 或, 依据所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值, 减少 所述第一 P-GW中吞吐量上限值至所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量 值。
29、 根据权利要求 27所述的装置, 其特征在于,
所述调整模块具体用于,依据所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值的变更 历史记录,减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值至所述第一 P-GW配置的 吞吐量上限值的原始预设值。
30、 根据权利要求 29所述的装置, 其特征在于, 还包括:
第二判断模块, 用于依据所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的变更历史记 录, 判断所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的原始预设值是否不小于所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量值;
其中, 所述调整模块具体用于, 当所述第二判断模块判断所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的原始预设值不小于所述第一 P-GW 中已使用的吞吐量使用 量值时,减少所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值至所述第一 P-GW配置的吞 吐量上限值的原始预设值。
31、 一种基于网络共享的动态资源调整装置, 其特征在于, 包括: 接收模块, 用于接收 IP连接接入网络 IP-CAN会话修改请求;
信息确定模块,用于依据所述接收模块接收到的所述 IP-CAN会话修改请 求, 确定所述 IP-CAN会话修改请求导致与所述第一 P-GW对应的 PMNO在 所述第一 P-GW中的吞吐量的总值发生变化,且确定所述第一 P-GW中的吞吐 量的总值符合预设条件时, 确定所述第一 P-GW的调整类型信息;
重调配请求发送模块,用于向管理网元发起包含所述第一 P-GW的调整类 型信息和与所述第一 P-GW对应的 PMNO的身份标识的重调配请求, 以使得 所述管理网元接收到所述重调配请求后, 依据所述重调配请求调整所述第一 P-GW配置的吞吐量上限值和所述 PMNO对应的其他 P-GW配置的吞吐量上 限值, 以满足所述第一 P-GW所需的吞吐量。
32、 根据权利要求 31所述的装置, 其特征在于,
所述信息确定模块具体用于, 当所述 IP-CAN会话修改请求为增加所述第 一 P-GW中吞吐量上限值的请求,且所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使用量 值大于第一预设门限值时, 确定所述第一 P-GW符合预设条件;
或, 所述信息确定模块具体用于, 当所述 IP-CAN会话修改请求为减少所 述第一 P-GW中吞吐量上限值的请求,且所述第一 P-GW中已使用的吞吐量使 用量值小于第二预设门限值时, 确定所述第一 P-GW符合预设条件。
33、 根据权利要求 32所述的装置, 其特征在于,
所述增加所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请求包括专有承载建立请求、 专有承载激活请求、 专有承载更新请求中的任意一个;
所述减少所述第一 P-GW 中吞吐量上限值的请求包括专有承载删除请求 或者专有承载更新请求。
34、 根据权利要求 31所述的装置, 其特征在于,
所述信息确定模块具体用于, 当所述 IP-CAN会话修改请求为增加所述第 — P-GW中吞吐量上限值的请求时,确定所述第一 P-GW的调整类型信息为增 加所述第一 P-GW中吞吐量上限值;
当所述 IP-CAN会话修改请求为减少所述第一 P-GW中吞吐量上限值的请 求时,确定所述第一 P-GW的调整类型信息为减少所述第一 P-GW中吞吐量上 限值。
35、 根据权利要求 31-34任一项所述的装置, 其特征在于,
所述接收模块具体用于, 接收来自用户设备 UE或移动性管理网元 MME 或策略与计费制定功能 PCRF发送的 IP-CAN会话修改请求。
+
PCT/CN2014/076038 2014-04-23 2014-04-23 一种基于网络共享的动态资源调整方法及装置 WO2015161467A1 (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145349A RU2649863C1 (ru) 2014-04-23 2014-04-23 Способ и аппаратура для динамического регулирования распределения ресурсов на основе совместного использования сети связи
EP14889804.2A EP3125597B1 (en) 2014-04-23 2014-04-23 Methods and apparatuses of dynamic resources adjustment based on network share
CN201480002355.2A CN105210399B (zh) 2014-04-23 2014-04-23 一种基于网络共享的动态资源调整方法及装置
PCT/CN2014/076038 WO2015161467A1 (zh) 2014-04-23 2014-04-23 一种基于网络共享的动态资源调整方法及装置
US15/331,439 US9930534B2 (en) 2014-04-23 2016-10-21 Method and apparatus for dynamic resource adjustment based on network sharing

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2014/076038 WO2015161467A1 (zh) 2014-04-23 2014-04-23 一种基于网络共享的动态资源调整方法及装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/331,439 Continuation US9930534B2 (en) 2014-04-23 2016-10-21 Method and apparatus for dynamic resource adjustment based on network sharing

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015161467A1 true WO2015161467A1 (zh) 2015-10-29

Family

ID=54331606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2014/076038 WO2015161467A1 (zh) 2014-04-23 2014-04-23 一种基于网络共享的动态资源调整方法及装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9930534B2 (zh)
EP (1) EP3125597B1 (zh)
CN (1) CN105210399B (zh)
RU (1) RU2649863C1 (zh)
WO (1) WO2015161467A1 (zh)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101990250A (zh) * 2009-08-07 2011-03-23 华为技术有限公司 带宽管理方法、演进基站、服务网关和通信系统
WO2013163745A1 (en) * 2012-05-03 2013-11-07 Wireie Holdings International Inc. System and method for optimizing wireless network access
CN103648088A (zh) * 2013-11-18 2014-03-19 上海华为技术有限公司 一种网络资源控制方法和装置

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6508000B2 (en) 2001-02-08 2003-01-21 Siemens Westinghouse Power Corporation Transient liquid phase bonding repair for advanced turbine blades and vanes
CN101193428A (zh) * 2006-11-23 2008-06-04 中兴通讯股份有限公司 一种实现路由选择功能的移动业务交换中心服务器
CN101459907B (zh) * 2008-03-26 2010-09-29 中兴通讯股份有限公司 一种指示服务网关承载管理的方法
CN101789912B (zh) * 2009-01-23 2012-06-27 华为技术有限公司 更新分组数据网络网关信息的方法、装置及系统
DE102009043597A1 (de) 2009-09-25 2011-04-07 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Herstellen eines markierten Gegenstandes
US20110271117A1 (en) * 2009-10-26 2011-11-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) User equipment (ue), home agent node (ha), methods, and telecommunications system for home network prefix (hnp) assignment
EP2317076B1 (en) 2009-10-30 2018-02-14 Ansaldo Energia IP UK Limited A method for repairing a gas turbine component
US9088989B2 (en) * 2010-07-15 2015-07-21 Rivada Networks, Llc Methods and systems for managing dynamic spectrum arbitrage based on usage of network resources
EP2480045B1 (en) * 2011-01-13 2015-04-08 Alcatel Lucent Arrangement for providing functions of a mobile IP-CAN gateway and use of such arrangement for offloading traffic from said mobile IP-CAN
EP2666321A1 (en) * 2011-01-20 2013-11-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Gateway allocation in a mobile communication system
TW201246879A (en) * 2011-04-13 2012-11-16 Interdigital Patent Holdings Methods, systems and apparatus for managing and/or enforcing policies for managing internet protocol (''IP'') traffic among multiple accesses of a network
JP5937806B2 (ja) * 2011-11-10 2016-06-22 株式会社Nttドコモ 移動通信方法、ポリシー及び課金ルールサーバ装置及び移動管理ノード
US8804530B2 (en) * 2011-12-21 2014-08-12 Cisco Technology, Inc. Systems and methods for gateway relocation
US9066328B2 (en) * 2012-03-01 2015-06-23 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting dynamic and distributed mobility management
JP5770139B2 (ja) * 2012-06-06 2015-08-26 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、サービングゲートウェイ、ネットワークおよび論理経路確立方法
JP5923393B2 (ja) * 2012-06-15 2016-05-24 株式会社Nttドコモ 移動通信網振り分けシステム及び移動通信網振り分け方法
WO2014003750A1 (en) * 2012-06-28 2014-01-03 Nokia Siemens Networks Oy Usage monitoring for groups of devices
US9667478B2 (en) * 2012-10-03 2017-05-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Multiple operator radio access network (MORAN) in a telecommunications system
CN102917443A (zh) * 2012-10-23 2013-02-06 中国联合网络通信集团有限公司 网关选择及信息发送方法、装置及网络系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101990250A (zh) * 2009-08-07 2011-03-23 华为技术有限公司 带宽管理方法、演进基站、服务网关和通信系统
WO2013163745A1 (en) * 2012-05-03 2013-11-07 Wireie Holdings International Inc. System and method for optimizing wireless network access
CN103648088A (zh) * 2013-11-18 2014-03-19 上海华为技术有限公司 一种网络资源控制方法和装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3125597A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP3125597A4 (en) 2017-03-29
CN105210399A (zh) 2015-12-30
US9930534B2 (en) 2018-03-27
EP3125597A1 (en) 2017-02-01
CN105210399B (zh) 2019-10-18
US20170041799A1 (en) 2017-02-09
RU2649863C1 (ru) 2018-04-05
EP3125597B1 (en) 2020-05-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10129108B2 (en) System and methods for network management and orchestration for network slicing
US11184796B2 (en) Traffic priority for long term evolution networks
US11240198B2 (en) Session management method and apparatus
US10979285B2 (en) Service transmission method, device, and system
US11765791B2 (en) Systems and methods for providing low latency services via an evolved packet core network
EP2905911B1 (en) Methods and apparatuses for setting group-based connection
WO2018082035A1 (zh) 一种功能调度方法、设备和系统
WO2018001089A1 (zh) 业务处理方法及装置、存储介质
WO2015135212A1 (zh) 共享网络的方法及网元
US20220385586A1 (en) Application instance deployment method, application instance scheduling method, and apparatus
WO2015172376A1 (zh) 语音业务的用户设备接入网络的方法和装置
WO2018233451A1 (zh) 通信方法、装置和系统
US20230072593A1 (en) Traffic Control Method, Network Device, and Communication System
JP2020520187A (ja) 確立理由を決定するための方法および端末
WO2021115429A1 (zh) 一种通信方法及装置
US11792692B2 (en) Personalized data throttling in a residential wireless network
WO2015161467A1 (zh) 一种基于网络共享的动态资源调整方法及装置
WO2018049626A1 (zh) 一种业务处理方法、相关设备及系统
AU2006208919A1 (en) Method optimising radio connections in mobile telecommunications networks
WO2013000430A1 (zh) 调节数据量的方法及装置
US20230048870A1 (en) Data network name (dnn) modification for a wireless user equipment (ue) in wireless communication networks
WO2018076215A1 (zh) 一种策略控制规则发送方法及装置
WO2022160104A1 (zh) 应用功能会话处理方法、应用功能会话处理装置及存储介质
WO2018107490A1 (zh) non-GBR承载上数据传输速率的控制方法及装置
WO2015180169A1 (zh) 一种资源分配的方法、装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14889804

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2014889804

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014889804

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016145349

Country of ref document: RU

Kind code of ref document: A