WO2016115900A1 - 一种实现虚拟网络功能性能监控的方法及相应的系统 - Google Patents

一种实现虚拟网络功能性能监控的方法及相应的系统 Download PDF

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WO2016115900A1
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vnfm
performance
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陈丽萍
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition

Definitions

  • the processing capability of the network element in the traditional network is fixed.
  • the threshold indicating that the performance processing capability of the network element is fast saturated is relatively fixed, but when the network function is virtualized, the VNF is used.
  • the processing capability will change with the allocation of virtual resources. This requires the ability to reset the relevant performance alarm threshold after the VNF virtual resource changes.
  • the method further includes:
  • the VNFM receives a measurement value of the VNF monitored performance measurement item sent by the EM.
  • the performance monitoring threshold includes a performance alarm threshold and a scaling threshold
  • a scaling determination module configured to compare the measured value with a current scaling threshold of the VNF, and if it is determined to expand or contract the VNF, send a request message to the VNFM, requesting the VNFM to the VNF
  • the virtual resource performs an expansion or contraction operation.
  • the VNF-expanded virtual resource-related information acquired by the threshold setting module includes the virtual resource capacity after the VNF scaling and/or the maximum processing capability information corresponding to the monitored performance measurement item.
  • Figure 15 is a signaling flow chart of Example 8 of the present invention.
  • the EM may receive the virtual resource related information of the VNF after the VNFM or the VNF is transmitted.
  • VNF expansion is the expansion or contraction of VNF.
  • the EM sets a new performance monitoring threshold for the VNF according to the threshold policy and the virtual resource related information of the VNF.
  • the performance monitoring threshold includes a scaling threshold and/or a performance alarm threshold.
  • the setting is based on the threshold policy, the capacity of the virtual resource or the maximum processing capacity. In short, if the threshold policy is a ratio relationship, the ratio in the threshold policy is based on (the capacity after scaling/maximum processing capability). The calculated value is then set to the new performance monitoring threshold for the corresponding measurement item.
  • the monitored performance measurement item with more resources required for the smaller value if the measured value is less than the extended threshold, it is determined to expand the VNF; if the measured value is greater than the shrinkage threshold, it is determined that the VNF is shrunk.
  • the correspondence between the VNF virtual resource capacity defined in the threshold policy or the maximum processing capability corresponding to the monitored performance measurement item and the performance monitoring threshold is not limited thereto, and may also be nonlinear.
  • Correspondence relationship, or the corresponding value of the VNF virtual resource capacity or the maximum processing capacity corresponding to the monitored performance measurement item and a set of performance monitoring thresholds, etc., the correspondence relationship may be expressed by a formula, or may be represented by a table.
  • Step 310 The EM receives the threshold policy of the VNF performance alarm threshold sent by the NM or the OSS, the initial performance alarm threshold, and the information of the monitored performance measurement item.
  • the VNFM receives the threshold policy of the VNF scaling threshold sent by the NM or the OSS and the initial scaling threshold. ;
  • the VNFM compares the measured value with the current scaling threshold of the VNF, and determines whether the scaling of the VFN is similar to the manner of determining the EM in the second embodiment. .
  • the new scaling threshold of the VNF may also be notified to the NM or OSS through the NFVO.
  • the EM may also receive the virtual resource related information of the VNF after the VNF is sent. After the EM sets a new performance alarm threshold for the VNF, it preferably sends a new performance alarm threshold of the VNF to the NM or the OSS.
  • the EM receives a notification that the VNF extension is failed to be sent by the VNFM or the VNF; and compares the measured value with a current performance alarm threshold of the VNF. If the alarm is determined, the performance alarm notification of the VNF is sent to the NM or the OSS.
  • the VNFM acquires the measured value of the monitored performance measurement item of the VNF; compares the measured value with a current scaling threshold of the VNF, and if it is determined to expand or contract the VNF, The virtual resource of the VNF performs an expansion or contraction operation, thereby acquiring information about the virtual resource after the VNF is scaled.
  • the VNFM compares the measured value with the current scaling threshold of the VNF, and determines that the VNF is expanded or contracted in a similar manner to the foregoing embodiment, and details are not described herein again.
  • the first interface module 10 is configured to exchange information with the network management NM or the operation support system OSS, and includes: a threshold policy for receiving a VNF performance monitoring threshold sent by the network management NM or the operation support system OSS;
  • the first interface module interacts with the NM or the OSS, and further includes: receiving, by the NM or the OSS, the monitored performance measurement item of the VNF;
  • the threshold setting module sets a new performance monitoring threshold for the VNF according to the threshold policy and the virtual resource related information of the VNF, including: the virtual resource capacity after the VNF scaling and/or being monitored
  • the value of the maximum processing capability corresponding to the performance measurement item and the ratio value set in the threshold policy are calculated to obtain a new performance monitoring threshold of the VNF.
  • the third interface module and the VNFM exchange information further comprising: receiving a notification that the VNF extension or shrinkage sent by the VNFM fails;
  • the VNFM system further includes:
  • the performance monitoring threshold includes a performance alarm threshold and a scaling threshold
  • the threshold setting module sets a new performance monitoring threshold for the VNF according to the threshold policy and the virtual resource related information of the VNF, including: scaling according to the VNF
  • the virtual resource capacity and/or the value of the maximum processing capability corresponding to the monitored performance measurement item and the ratio value set in the threshold policy are calculated to obtain a new performance monitoring threshold of the VNF.
  • the VNFM sends a VNF extended operation completion confirmation message to the EM, indicating that the expansion is successful, and the message carries the virtual resource capacity information of the VNF extension;
  • the NM sends a message for creating performance threshold monitoring to the EM, and carries the initial performance monitoring threshold (performance alarm threshold and scaling threshold) of the VNF and the information of the monitored performance measurement item; the NM sends a message for setting the threshold policy to the EM, and carries the VNF performance. a threshold policy for monitoring thresholds;
  • the EM sends a message for creating a performance threshold monitoring to the VNF, instructing the VNF to measure the monitored performance measurement item;
  • VIM reports the measured value of the monitored performance measurement item of the VFN to the VNFM
  • the NFVO sends a threshold update notification to the NM or OSS, carrying a new performance alarm threshold and a scaling threshold.
  • NM or OSS sends a message to the NFVO to create performance threshold monitoring, carrying the VNF initial The performance monitoring threshold (performance alarm threshold and scaling threshold) and the monitored performance measurement item; the NM sends a message to the NFVO to set the threshold policy, carrying the set threshold policy;
  • NFVO sends a message to the VNFM to create a performance threshold monitoring, carrying the initial performance alarm threshold of the VNF and the information of the monitored performance measurement item; the NFVO sends a threshold policy to the VNFM, carrying the set threshold policy;
  • NFVO sends a message to the VNFM to create a performance threshold monitoring, carrying the initial performance alarm threshold of the VNF and the information of the monitored performance measurement item; the NFVO sends a threshold policy to the VNFM, carrying the set threshold policy;
  • VNFM fails to perform the shrink operation, and sends a VNF shrink failure message to NFVO;
  • This example implements VNF performance monitoring through EM and VNFM together, determines that an extended operation is required, and the operation is successful, and returns the maximum processing capability.
  • Figure 15 shows the signaling flow of this example.
  • NFVO sends the received scaling threshold and threshold policy, and the maximum processing power corresponding to the monitored performance measurement item to the VNFM;
  • the EM sends a message for creating a performance threshold monitoring to the VNF, instructing the VFN to measure the monitored performance measurement item;
  • the VNFM determines whether to trigger the telescopic operation according to the measured value and the current scaling threshold of the VNF. When the result of the determination is that the expansion operation of the VNF needs to be triggered, the VNFM sends an allow extension request to the NFVO, and the interaction between the VNFM and the NFVO can be referred to the relevant standard. ;
  • the extended operation completion message is sent to the EM, and the maximum processing capability information corresponding to the monitored performance measurement item is carried.
  • the VNFM combines the scaling threshold policy to determine a new scaling threshold and sends the extension to the NM through the NFVO. Threshold update notification;
  • the VNF After the VNF completes the expansion or expansion operation, the VNF sends a message change notification to the EM;
  • This example omits the content of the decision and execution of VNF extension or scaling, see the above embodiments and examples.
  • the EM sends a message to obtain the virtual resource related information after the VNF is scaled, for example, the maximum processing capability information or the virtual resource capacity information corresponding to the monitored performance measurement item after the VNF is scaled;
  • the EM sends a message to create a performance threshold monitoring to the vPGW, which sets the maximum number of calls per call (calls-per-sec) to the monitored performance measurement.
  • vPGW reports the measured value of calls-per-sec, the measured value is 9500;
  • the VNFM sends a Scale up operation completion message to the EM, and the message carries the vPGW extended resource change situation, and the control plane 3VMs, wherein one VM capacity is expanded to 8 GB, 4 vCPU, 64 GB, user plane, and one VM capacity is expanded to 12 GB. 6vCPU, 96GB.
  • the update of the shrinkage threshold can be simultaneously performed in the above process, and details are not described herein again.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)

Abstract

一种实现虚拟网络功能性能监控的方法及相应的系统,包括:网元管理EM接收网络管理NM或运营支撑系统OSS发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;所述EM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息;所述EM根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值;其中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。本发明实施例实现了根据虚拟网络功能的资源情况动态调整性能的监控阈值,通过阈值策略使得监控阈值的设置更为合理和可控,进而实现了更为有效地资源分配,减少了性能告警阈值告警。

Description

一种实现虚拟网络功能性能监控的方法及相应的系统 技术领域
本发明实施例涉及移动通信网络管理领域,更具体地,涉及一种实现虚拟网络功能(VNF)性能监控的方法及相应的系统。
背景技术
在移动通信网络中,运营商通过性能测量数据的分析来评估网络质量和网络或服务资源的利用率以及网络的处理能力,也可以通过对性能数据进行阈值监控以及时掌握网络的运营情况,当性能测量值超过该测量预设的阈值时,会上报相应包含性能告警的通知给运营商,这样运营商可以及时采取相应的措施防止网络出现严重故障甚至瘫痪。
当网络功能虚拟化后,网络管理架构和机制都有一些变化,网络功能虚拟化后的管理架构如图1所示,包括多种网元,其中:网络功能虚拟化编排器(NFVO,Network Functions Virtualization Orchestrator)负责网络服务的生命周期管理、跨虚拟基础设施管理者(VIM,Virtualised Infrastructure Manager)的网络功能虚拟化基础设施(NFVI,Network Functions Virtualization Infrastructure)资源调度等功能。虚拟网络功能管理者(VNFM,VNF Manager)负责VNF的生命周期管理,每个VNF都有一个关联的VNFM。VIM负责控制和管理NFVI计算、存储和网络资源。图1中的VNF如可以是网络中的PDN网关(PGW,PDN GateWay)、GGSN等网元。
VNF的生命周期内有伸缩操作包括扩展操作(Scale out/up)和收缩操作(Scale in/down),可以调整VNF的虚拟资源。
传统网管多采用包含网络管理(NM,Network Management)或运营支撑系统(OSS,Operation Support System)、网元管理(EM,Element Management)和网元的三层管理结构。其中,NM也称为网络管理系统(NMS,Network Management System),EM也可称为网元管理系统(EM,Element Management System)。OSS/NM和EM之间的接口是北向接口,EM和网元之间是南向接口。EM完成网元的配置和网元性能、故障、告警等信息的采集。NM面向全网的网络监视和分析,功能包括网络拓扑的监视与操作、全网故障告警与受 理、全网配置信息的采集与配置分发、端到端网络性能监测与分析、流量流向与流量分布的监测与分析等。
传统网络中网元的处理能力是固定的,对于可以用来衡量网元性能的指标,表示该网元的性能处理能力快饱和的阈值也相对是固定的,但是当网络功能虚拟化后,VNF的处理能力会随着所分配的虚拟资源的情况有所变动,这就需要能够在VNF的虚拟资源变化后,重新设置相关的性能告警阈值,但目前还没有相关的技术方案。
需要说明的是,VNF中的字母V在不同规范中的表示方式有所不同,有的采用virtual,有的采用virtualised或virtualized,本文对其并不做限定。
发明内容
以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。
有鉴于此,本发明实施例提供了一种实现虚拟网络功能VNF性能监控的方法,包括:网元管理EM接收网络管理NM或运营支撑系统OSS发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;
所述EM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息;
所述EM根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值;其中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。
可选地,所述EM为所述VNF设置新的性能监控阈值之前,还包括:
所述EM接收所述NM或OSS发送的所述VNF初始的性能监控阈值;
所述EM为所述VNF设置新的性能监控阈值之后,还包括:
所述EM将所述VNF的新的性能监控阈值通知给所述NM或OSS。
可选地,所述EM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,包括:
所述EM接收虚拟网络功能管理者VNFM发送的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息;或者,所述EM接收所述VNF发送的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
可选地,所述EM接收所述VNF发送的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息之前,还包括:
所述EM接收所述VNF在扩展或伸缩完成后发送的信息变化通知;
所述EM向所述VNF请求所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
可选地,所述性能监控阈值包括伸缩阈值,所述EM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息之前,包括:
所述EM接收所述NM或OSS发送的所述VNF的被监控性能测量项,指示所述VNF对所述被监控性能测量项进行测量并获取所述测量值;
所述EM将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则向所述VNFM发送请求消息,请求所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作。
可选地,所述EM接收的阈值策略包括性能告警阈值的阈值策略;所述EM为所述VNF设置的新的性能监控阈值包括性能告警阈值;
所述EM接收VNFM发送的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息之前,还包括:
所述VNFM获取所述VNF被监控性能测量项的测量值;
所述VNFM将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作。
可选地,所述VNFM获取所述VNF被监控性能测量项的测量值,包括:
所述VNFM接收所述NM或OSS经网络功能虚拟化编排器NFVO发送的所述VNF的被监控性能测量项,指示虚拟基础设施管理者VIM对所述VNF的被监控性能测量项进行测量并获取所述测量值;或者
所述VNFM接收所述EM发送的所述VNF被监控性能测量项的测量值。
可选地,所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作之前,还包括:
所述VNFM接收所述NM或OSS经NFVO发送的所述VNF伸缩阈值的 阈值策略;
所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作之后,还包括:
所述VNFM执行扩展或收缩操作成功,根据伸缩后的虚拟资源相关信息和所述伸缩阈值的阈值策略,为所述VNF设置新的伸缩阈值。
可选地,所述VNFM判定对所述VNF进行扩展或收缩之前,还包括:
所述VNFM接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF初始的伸缩阈值;
所述VNFM为所述VNF设置新的伸缩阈值之后,还包括:
所述VNFM将所述VNF的新的伸缩阈值通过所述NFVO通知给所述NM或OSS。
可选地,所述虚拟资源相关信息包括虚拟资源容量信息和/或被监控性能测量项对应的最大处理能力信息。
可选地,所述阈值策略设置了性能监控阈值与虚拟资源容量的取值或被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值之间需满足的比例值。
可选地,所述伸缩阈值包括扩展阈值和/或收缩阈值;
将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,判定对所述VNF进行扩展或收缩,包括:
对于值越大所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值大于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值小于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩;
对于值越小所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值小于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值大于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩。
可选地,所述EM接收的所述阈值策略包括性能告警阈值的阈值策略;所述EM为所述VNF设置的新的性能监控阈值包括性能告警阈值;
所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展操作之后,还包括:
所述VNFM执行扩展操作失败;
所述EM接收所述VNFM或VNF发送的所述VNF扩展失败的通知;将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,如确定告警,则向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。
可选地,所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作之后,还包括:
所述VNFM执行扩展或收缩操作失败,通过NFVO向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知;或者
所述VNFM执行扩展或收缩操作失败,向所述EM发送所述VNF扩展或收缩失败的通知;所述EM收到后,向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
有鉴于此,本发明实施例还提供了一种实现虚拟网络功能VNF性能监控的方法,包括:
虚拟网络功能管理者VNFM接收网络管理NM或运营支撑系统OSS经网络功能虚拟化编排器NFVO发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;
所述VNFM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息;
所述VNFM根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值;其中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。
可选地,所述VNFM为所述VNF设置新的性能监控阈值之前,还包括:
所述VNFM接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF初始的性能监控阈值;
所述VNFM为所述VNF设置新的性能监控阈值之后,还包括:
所述VNFM将所述VNF的新的性能监控阈值经所述NFVO通知给所述NM或OSS。
可选地,所述VNFM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息之前,包括:
所述VNFM获取所述VNF被监控性能测量项的测量值;
所述VNFM将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作,从而获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
可选地,所述伸缩阈值包括扩展阈值和/或收缩阈值;
所述VNFM将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,判定对所述VNF进行扩展或收缩,包括:
对于值越大所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值大于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值小于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩;
对于值越小所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值小于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值大于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩。
可选地,所述VNFM获取所述VNF被监控性能测量项的测量值,包括:
所述VNFM接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF的被监控性能测量项,指示虚拟基础设施管理者VIM对所述VNF的被监控性能测量项进行测量并获取所述测量值;或者
所述VNFM接收所述EM发送的所述VNF被监控性能测量项的测量值。
可选地,所述性能监控阈值包括性能告警阈值和伸缩阈值;
所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展操作之后,还包括:
所述VNFM执行扩展操作失败;
所述VNFM将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,如确定告警,则向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。
可选地,所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作之后,还包括:
所述VNFM执行扩展或收缩操作失败,通过NFVO向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
可选地,所述虚拟资源相关信息包括虚拟资源容量信息和/或被监控性能 测量项的最大处理能力信息。
可选地,所述阈值策略设置了性能监控阈值与虚拟资源容量的取值或被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值之间需满足的比例值。
有鉴于此,本发明实施例还提供了一种网元管理EM系统,包括:
第一接口模块,设置为与网络管理NM或运营支撑系统OSS交互信息,包括:接收网络管理NM或运营支撑系统OSS发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;
第二接口模块,设置为与虚拟网络功能VNF交互信息;
第三接口模块,设置为与虚拟网络功能管理者VNFM交互信息;
阈值设置模块,设置为根据所述阈值策略和从所述第二接口模块或第三接口模块获取的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值;其中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。
可选地,所述第一接口模块与所述NM或OSS交互信息,还包括:接收所述NM或OSS发送的所述VNF初始的性能监控阈值;及将所述VNF的新的性能监控阈值通知给所述NM或OSS。
可选地,所述第一接口模块与所述NM或OSS交互信息,还包括:接收所述NM或OSS发送的所述VNF的被监控性能测量项;
所述第二接口模块与所述VNF交互信息,包括:指示所述VNF对所述被监控性能测量项进行测量并获取所述测量值;
所述EM系统还包括:
伸缩判定模块,设置为将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则向所述VNFM发送请求消息,请求所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作。
可选地,所述阈值设置模块获取的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息包括所述VNF伸缩后的虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的的最大处理能力信息。
可选地,所述阈值设置模块根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟 资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值,包括:根据所述VNF伸缩后的虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值和所述阈值策略中设置的比例值计算得到所述VNF的新的性能监控阈值。
可选地,所述伸缩阈值包括扩展阈值和/或收缩阈值;
所述伸缩判定模块将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,判定对所述VNF进行扩展或收缩,包括:
对于值越大所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值大于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值小于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩;
对于值越小所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值小于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值大于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩。
可选地,所述EM系统还包括:
告警判定模块,设置为从所述第二接口模块或第三接口模块接收所述VNFM或VNF发送的所述VNF扩展失败的通知;将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,确定是否告警;
所述第一接口模块与所述NM或OSS交互信息,还包括:在所述告警判定模块确定告警时,向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。
可选地,所述第三接口模块与所述VNFM交互信息,还包括:接收所述VNFM发送的所述VNF扩展或收缩失败的通知;
所述第一接口模块与所述NM或OSS交互信息,还包括:向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
有鉴于此,本发明实施例还提供了一种虚拟网络功能管理者VNFM系统,包括:
第一接口模块,设置为通过网络功能虚拟化编排器NFVO与网络管理NM或运营支撑系统OSS交互信息,包括:接收所述NM或OSS经NFVO发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;
第二接口模块,设置为与网元管理EM交互信息;
第三接口模块,设置为与虚拟基础设施管理者VIM交互信息;
阈值设置模块,设置为根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值;其中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。
可选地,所述第一接口模块通过NFVO与NM或OSS交互信息,还包括:接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF初始的性能监控阈值;及,将所述VNF的新的性能监控阈值经所述NFVO通知给所述NM或OSS。
可选地,所述VNFM系统还包括:
伸缩判定模块,设置为获取的所述VNF被监控性能测量项的测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则通知伸缩执行模块对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作;
伸缩执行模块,设置为对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作,获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
可选地,所述伸缩阈值包括扩展阈值和/或收缩阈值;
所述伸缩判定模块将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,判定对所述VNF进行扩展或收缩,包括:
对于值越大所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值大于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值小于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩;
对于值越小所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值小于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值大于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩。
可选地,所述第二接口模块与EM交互信息,包括:接收所述EM发送的所述VNF被监控性能测量项的测量值;或者
所述第一接口模块通过NFVO与NM或OSS交互信息,还包括:接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF的被监控性能测量项;同时所述第三接口模块与VIM交互信息,包括:向所述VIM发送对所述VNF的被监控性能测量项进行测量的指令并获取所述测量值。
可选地,所述第二接口模块与网元管理EM交互信息,包括:在所述伸缩执行模块对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作后,向所述EM发送所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
可选地,所述性能监控阈值包括性能告警阈值和伸缩阈值;
所述VNFM系统还包括:
告警判定模块,设置为在所述伸缩执行模块执行扩展操作失败时,将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,确定是否告警;
所述第一接口模块通过NFVO与NM或OSS交互信息,还包括:在所述告警判定模块确定告警时,向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。
可选地,所述第一接口模块通过NFVO与NM或OSS交互信息,还包括:在所述伸缩执行模块执行扩展或收缩操作失败时,通过NFVO向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
可选地,所述阈值设置模块获取的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息包括所述VNF伸缩后的虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的的最大处理能力信息。
可选地,所述阈值设置模块根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值,包括:根据所述VNF伸缩后的虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值和所述阈值策略中设置的比例值计算得到所述VNF的新的性能监控阈值。
通过本发明实施例提供的上述方案,实现了根据虚拟网络功能的资源情况动态调整性能的监控阈值,通过阈值策略使得监控阈值的设置更为合理和可控,进而实现了更为有效地资源分配,减少了性能告警阈值告警。
在阅读并理解了附图和详细描述后,可以明白其他方面。
附图概述
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的 不当限定。在附图中:
图1是相关技术中网络功能虚拟化后的管理架构的示意图;
图2是本发明实施例一的流程图;
图3是本发明实施例二的流程图;
图4是本发明实施例三的流程图;
图5是本发明实施例四的流程图;
图6是本发明实施例五EM系统的模块图;
图7是本发明实施例六VNFM系统的模块图;
图8是本发明示例一的信令流程图;
图9是本发明示例二的信令流程图;
图10是本发明示例三的信令流程图;
图11是本发明示例四的信令流程图;
图12是本发明示例五的信令流程图;
图13是本发明示例六的信令流程图;
图14是本发明示例七的信令流程图;
图15是本发明示例八的信令流程图;
图16是本发明示例九的信令流程图。
本发明的较佳实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
以下结合附图对本发明进行详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不限定本发明。
实施例一
请参见图2,本实施例通过EM来实现VNF性能监控阈值的更新,如图2所示,本实施例的流程包括:
步骤110,EM接收NM或OSS发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;
本步骤中,所谓阈值策略即性能监控阈值与虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的最大处理能力之间如何对应的策略。例如,所述阈值策略设置了性能监控阈值与虚拟资源容量的取值或被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值之间需满足的比例值。
步骤120,所述EM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息;
本步骤中,虚拟资源相关信息包括虚拟资源容量信息和/或被监控性能测量项对应的最大处理能力信息。
本步骤中,EM可以接收VNFM或VNF发送的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。VNF伸缩即VNF扩展或收缩。
步骤130,所述EM根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为VNF设置新的性能监控阈值;其中,性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。其中,设置就是根据阈值策略,虚拟资源的容量或最大处理能力计算,简单来讲,如果阈值策略是一个比值关系的话,就根据(伸缩后的容量/最大处理能力)*阈值策略中的比值,然后将计算出的值设定为对应的测量项的新的性能监控阈值。
基于本实施例,EM可以基于NM或OSS设定的阈值策略,对VNF的性能监控阈值进行更新。在性能监控时,EM还可以接收所述NM或OSS发送的所述VNF初始的性能监控阈值(EM也可根据策略和初始资源情况计算得到),并将所述VNF的新的性能监控阈值通知给所述NM或OSS,使得NM或OSS可以为VNF设置初始的性能监控阈值,也可以随时得到VNF当前的性能监控阈值。需要说明的是,本实施例关注于性能监控阈值的更新,对VNF伸缩的判定和执行不做限制,
实施例二
请参见图3,本实施例通过EM来实现VNF性能监控阈值的更新和伸缩判定,如图3所示,本实施例的流程包括:
步骤210,EM接收NM或OSS发送的VNF性能监控阈值的阈值策略、VNF初始的性能监控阈值和被监控性能测量项;
本实施例的性能监控阈值至少包括伸缩阈值,伸缩阈值包括扩展阈值和/或收缩阈值。性能监控阈值还可以包括性能监控阈值,性能监控阈值在取值上可以与扩展阈值相等。
上述被监控性能测量项根据VFN的不同而可以有所不同,如可以是呼叫次数、每秒字节数等等。被监控性能测量项可以由NM或OSS指定和下发,也可以由EM/VNFM配置和上报。
本步骤中,EM可以从NM或OSS发送的创建性能阈值监控的消息中获取上述信息,但应当说明的是,文中列出的具体消息仅仅是示例性的,本发明实施例的信息传递并不局限于特定的消息,如本步骤中,EM也可以从NM或OSS发送的设置阈值策略的消息中获取阈值策略,等等。
步骤220,所述EM指示所述VNF对所述被监控性能测量项进行测量并获取所述测量值;
所述EM可以向所述VNF发送创建性能阈值监控的消息,来指示所述VNF对被监控性能测量项进行测量。
步骤230,所述EM将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则请求所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作;
本实施例中,伸缩阈值包括扩展阈值和收缩阈值,判定时:
对于值越大所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值大于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;如所述测量值小于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩;
对于值越小所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值小于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;如所述测量值大于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩。
根据系统的情况,也可以只包括扩展阈值和收缩阈值中的一种,此情况下,只需对其中的扩展阈值或收缩阈值进行判定即可。
步骤240,所述EM接收所述VNFM或VFN发送的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信 息,为所述VNF设置新的性能监控阈值。
本步骤中,EM可以从所述VNFM发送的扩展或收缩操作成功的响应中获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。为所述VNF设置了新的性能监控阈值后,较佳地,所述EM将所述VNF的新的性能监控阈值通知给NM或OSS。所述EM也可以从所述VFN发送的消息中获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,在此之前,可以包括:所述EM接收所述VNF在扩展或伸缩完成后发送的信息变化通知;所述EM向所述VNF请求所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
示例性的,所述阈值策略设置了性能监控阈值与虚拟资源容量(或被监控性能测量项对应的最大处理能力)的取值之间需满足的比例值。在获取虚拟资源容量(或被监控性能测量项对应的最大处理能力)的取值后,直接乘以该设定的比例值即可得到新的性能监控阈值。如果阈值策略限定的是被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值与性能监控阈值之间需满足的比例值,而接收的虚拟资源相关信息为VNF虚拟资源容量的取值,则需要先根据所述VNF伸缩后的虚拟资源容量计算出此时被监控性能测量项对应的最大处理能力,反之亦然。需要说明的是,本发明实施例中,阈值策略中限定的VNF虚拟资源容量或被监控性能测量项对应的最大处理能力与性能监控阈值之间的对应关系不局限于此,如也可以是非线性的对应关系,或者VNF虚拟资源容量或被监控性能测量项对应的最大处理能力的每一取值区间与一组性能监控阈值的对应等等,对应关系可以用公式表示,也可以用表格表示。
本实施例中,性能监控阈值包括性能告警阈值时,如果所述VNFM执行扩展操作失败,所述EM接收所述VNFM或VNF发送的所述VNF扩展失败的通知后,将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,如确定告警,则向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。将所述测量值和VNF当前的性能告警阈值比较,确定是否告警的方式与将测量值和伸缩阈值比较相似,即对于值越大所需资源越多的被监控性能测量项,在所述测量值大于性能告警阈值时告警;对于值越小所需资源越多的被监控性能测量项,在所述测量值小于性能告警阈值时告警。
本实施例中,如果所述VNFM执行扩展或收缩操作失败,所述EM接收 到所述VNFM发送的所述VNF扩展或收缩失败的通知,则向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
实施例三
请参见图4,本实施例通过VNFM和EM配合完成VNF虚拟资源的性能监控。其中,EM实现VNF性能告警阈值的更新和告警,VNFM进行伸缩判定和伸缩阈值的更新。如图4所示,本实施例的流程包括:
步骤310,EM接收NM或OSS发送的VNF性能告警阈值的阈值策略、初始的性能告警阈值和被监控性能测量项的信息;VNFM接收NM或OSS发送的VNF伸缩阈值的阈值策略和初始的伸缩阈值;
所述EM可以从NM或OSS发送的创建性能告警阈值监控的消息中获取上述消息。
步骤320,EM指示所述VNF对被监控性能测量项进行测量,并将所述VNF上报的测量值发送给所述VNFM;
本实施例是由EM指示VNF进行测量并将测量值发送给VNFM。但在另一实施例中,也可以是VNFM接收NM或OSS经NFVO发送的所述VNF的被监控性能测量项,指示VIM对所述VNF的被监控性能测量项进行测量并获取所述测量值。
步骤330,所述VNFM将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作;
本步骤中,所述VNFM将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,判定是否对所述VFN进行伸缩的方式与实施例二中所述EM的判定方式类似,这里不再赘述。
步骤340,所述VNFM执行扩展或收缩操作成功,根据伸缩后的虚拟资源相关信息和所述伸缩阈值的阈值策略,为所述VNF设置新的伸缩阈值;还将所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息发送给所述EM;
所述VNFM为所述VNF设置新的伸缩阈值之后,还可以将所述VNF的新的伸缩阈值通过所述NFVO通知给所述NM或OSS。
步骤350,所述EM根据所述性能告警阈值的阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能告警阈值。
在另一实施例中,所述EM也可以接收所述VNF发送的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。所述EM为所述VNF设置新的性能告警阈值后,较佳地,还将所述VNF的新的性能告警阈值通知给NM或OSS。
如果在步骤340中,所述VNFM执行扩展操作失败,则所述EM接收所述VNFM或VNF发送的所述VNF扩展失败的通知;将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,如确定告警,向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。
如果在步骤340中,所述VNFM执行扩展或收缩操作失败,可以通过NFVO向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知;或者,向所述EM发送所述VNF扩展或收缩失败的通知;所述EM收到后,向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
实施例四
请参见图5,本实施例通过VNFM来实现VNF性能监控,如图5所示,本实施例的流程包括:
步骤410,VNFM接收NM或OSS经NFVO发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;
本实施例中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和性能告警阈值,但也可以是伸缩阈值和性能告警阈值中的一个。
步骤420,所述VNFM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息;
本实施例中,所述VNFM获取所述VNF被监控性能测量项的测量值;将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作,从而获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。所述VNFM将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,判定对所述VNF进行扩展或收缩的方式与前述实施例类似,这里不再赘述。
所述VNFM可以接收NM或OSS经NFVO发送的所述VNF被监控性能 测量项的信息,指示虚拟基础设施管理者VIM对所述VNF的被监控性能测量项进行测量从而获取所述测量值。也可以接收所述EM发送的所述VNF被监控性能测量项的测量值。
步骤430,所述VNFM根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值。
本实施例中,所述虚拟资源相关信息包括虚拟资源容量信息和/或被监控性能测量项的最大处理能力信息。所述性能监控阈值的阈值策略设置了性能监控阈值与虚拟资源容量的取值或被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值之间需满足的比例值。
较佳地,在所述VNFM为所述VNF设置新的性能监控阈值之前,接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF初始的性能监控阈值;在所述VNFM为所述VNF设置新的性能监控阈值之后,所述VNFM将所述VNF的新的性能监控阈值经所述NFVO通知给所述NM或OSS。
较佳地,如果所述VNFM执行扩展操作失败,则将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,如确定告警,则向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。
较佳地,如果所述VNFM执行扩展或收缩操作失败,则通过NFVO向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
实施例四
相应地,请参照图6,本实施例提供了一种EM系统(在实体上可以是具有EM功能的一个或多个设备),包括:
第一接口模块10,设置为与网络管理NM或运营支撑系统OSS交互信息,包括:接收网络管理NM或运营支撑系统OSS发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;
第二接口模块20,设置为与虚拟网络功能VNF交互信息;
第三接口模块30,设置为与虚拟网络功能管理者VNFM交互信息;
阈值设置模块40,设置为根据所述阈值策略和从所述第二接口模块或第三接口模块获取的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置 新的性能监控阈值;其中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。
较佳地,
所述第一接口模块与所述NM或OSS交互信息,还包括:接收所述NM或OSS发送的所述VNF初始的性能监控阈值;及将所述VNF的新的性能监控阈值通知给所述NM或OSS。
较佳地,
所述第一接口模块与所述NM或OSS交互信息,还包括:接收所述NM或OSS发送的所述VNF的被监控性能测量项;
所述第二接口模块与所述VNF交互信息,包括:指示所述VNF对所述被监控性能测量项进行测量并获取所述测量值;
所述EM系统还包括:
伸缩判定模块,设置为将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则向所述VNFM发送请求消息,请求所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作。
较佳地,
所述阈值设置模块获取的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息包括所述VNF伸缩后的虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的的最大处理能力信息。
较佳地,
所述阈值设置模块根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值,包括:根据所述VNF伸缩后的虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值和所述阈值策略中设置的比例值计算得到所述VNF的新的性能监控阈值。
较佳地,
所述伸缩阈值包括扩展阈值和/或收缩阈值;
所述伸缩判定模块将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较, 判定对所述VNF进行扩展或收缩,包括:
对于值越大所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值大于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值小于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩;
对于值越小所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值小于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值大于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩。
较佳地,
所述EM系统还包括:
告警判定模块,设置为从所述第二接口模块或第三接口模块接收所述VNFM或VNF发送的所述VNF扩展失败的通知;将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,确定是否告警;
所述第一接口模块与所述NM或OSS交互信息,还包括:在所述告警判定模块确定告警时,向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。
较佳地,
所述第三接口模块与所述VNFM交互信息,还包括:接收所述VNFM发送的所述VNF扩展或收缩失败的通知;
所述第一接口模块与所述NM或OSS交互信息,还包括:向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
实施例
相应地,请参照图7,本实施例提供了一种VNFM系统(在实体上可以是具有VNFM功能的一个或多个设备),包括:
第一接口模块50,设置为通过网络功能虚拟化编排器NFVO与网络管理NM或运营支撑系统OSS交互信息,包括:接收所述NM或OSS经NFVO发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;
第二接口模块60,设置为与网元管理EM交互信息;
第三接口模块70,设置为与虚拟基础设施管理者VIM交互信息;
阈值设置模块80,设置为根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值;其中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。
较佳地,
所述第一接口模块通过NFVO与NM或OSS交互信息,还包括:接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF初始的性能监控阈值;及,将所述VNF的新的性能监控阈值经所述NFVO通知给所述NM或OSS。
较佳地,
所述VNFM系统还包括:
伸缩判定模块,设置为获取的所述VNF被监控性能测量项的测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则通知伸缩执行模块对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作;
伸缩执行模块,设置为对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作,获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
较佳地,
所述伸缩阈值包括扩展阈值和/或收缩阈值;
所述伸缩判定模块将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,判定对所述VNF进行扩展或收缩,包括:
对于值越大所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值大于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值小于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩;
对于值越小所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值小于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值大于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩。
较佳地,
所述第二接口模块与EM交互信息,包括:接收所述EM发送的所述VNF被监控性能测量项的测量值;或者
所述第一接口模块通过NFVO与NM或OSS交互信息,还包括:接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF的被监控性能测量项;同时所述第三接口模块与VIM交互信息,包括:向所述VIM发送对所述VNF的被监控性能测量项进行测量的指令并获取所述测量值。
较佳地,
所述第二接口模块与网元管理EM交互信息,包括:在所述伸缩执行模块对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作后,向所述EM发送所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
较佳地,
所述性能监控阈值包括性能告警阈值和伸缩阈值;
所述VNFM系统还包括:
告警判定模块,设置为在所述伸缩执行模块执行扩展操作失败时,将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,确定是否告警;
所述第一接口模块通过NFVO与NM或OSS交互信息,还包括:在所述告警判定模块确定告警时,向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。
较佳地,
所述第一接口模块通过NFVO与NM或OSS交互信息,还包括:在所述伸缩执行模块执行扩展或收缩操作失败时,通过NFVO向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
较佳地,
所述阈值设置模块获取的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息包括所述VNF伸缩后的虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的的最大处理能力信息。
较佳地,
所述阈值设置模块根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值,包括:根据所述VNF伸缩后 的虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值和所述阈值策略中设置的比例值计算得到所述VNF的新的性能监控阈值。
以下再以几个应用示例进行说明。
示例一
本示例通过EM实现VNF性能,判定需要进行扩展操作,且操作执行成功,返回扩展后资源变化情况。图8示出了本示例的信令流程。
1)NM给EM发送VNF初始的性能监控阈值(性能告警阈值和伸缩阈值),及被监控性能测量项的信息和性能监控阈值的阈值策略;
上述性能告警阈值和伸缩阈值和被监控性能测量项的信息通过创建性能阈值监控的消息携带,阈值策略通过设置阈值策略的消息携带。
2)EM发送创建性能阈值监控的消息给VNF,指示VNF对被监控性能测量项进行测量;
3)VNF上报对被监控性能测量项的测量值;
4)EM比较测量值和所述VNF当前的伸缩阈值,判定是否触发对所述VNF的伸缩操作,当判定结果为需要触发扩展操作时,EM发送扩展操作请求给VNFM;
5)VNFM发送VNF扩展操作完成确认消息给EM,表示扩展成功,消息中携带VNF扩展后的虚拟资源容量信息;
6)EM根据VNF扩展后的虚拟资源容量和阈值策略,确定新的伸缩阈值和性能告警阈值;
本示例中,假定阈值策略设置的是被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值与性能监控阈值需满足的比例值。则EM先根据VNF扩展前的虚拟资源容量和被监控性能测量项对应的最大处理能力、及扩展后的虚拟资源容量,计算出扩展后的被监控性能测量项对应的最大处理能力;再根据扩展后被监控性能测量项对应的最大处理能力和阈值策略中设置的比例值计算出新的伸缩阈值和性能告警阈值;
其中,扩展后被监控性能测量项对应的最大处理能力=(扩展后的虚拟资源容量×扩展前被监控性能测量项对应的最大处理能力)/扩展前的虚拟资源 容量。
7)EM发送阈值更新通知给NM,携带新的伸缩阈值和性能告警阈值。
示例二
本示例通过EM实现性能监控,判定需要进行扩展操作,且操作执行成功,返回最大处理能力信息,图9示出了本示例的信令流程。
1)NM给EM发送创建性能阈值监控的消息,携带VNF初始的性能监控阈值(性能告警阈值和伸缩阈值)和被监控性能测量项的信息;NM给EM发送设置阈值策略的消息,携带VNF性能监控阈值的阈值策略;
2)EM发送创建性能阈值监控的消息给VNF,指示VNF对被监控性能测量项进行测量;
3)VNF上报对被监控性能测量项的测量值;
4)EM比较测量值和所述VNF当前的伸缩阈值,判定是否触发对所述VNF的伸缩操作,当判定结果为需要触发扩展操作时,EM发送扩展操作请求给VNFM;
5)VNFM发送VNF扩展操作完成确认消息给EM,表示扩展成功,消息中携带VNF扩展后被监控性能测量项对应的处理能力信息;
6)EM根据VNF扩展后被监控性能测量项对应的最大处理能力信息和阈值策略确定新的伸缩阈值和性能告警阈值;
假定阈值策略设置的是被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值与性能监控阈值需满足的比例值,本示例EM可以直接用获取的VNF扩展后被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值乘以该比例值,得到新的伸缩阈值和性能告警阈值。
7)EM发送阈值更新通知给NM,携带新的伸缩阈值和性能告警阈值。
示例三
本示例通过EM实现性能监控,判定需要进行扩展操作,但操作执行失败。图10示出了本示例的信令流程。
1)NM给EM发送创建性能阈值监控的消息,携带VNF初始的性能监 控阈值(性能告警阈值和伸缩阈值)和被监控性能测量项的信息;NM给EM发送设置阈值策略的消息,携带VNF性能监控阈值的阈值策略;
2)EM发送创建性能阈值监控的消息给VNF,指示VNF对被监控性能测量项进行测量;
3)VNF上报对被监控性能测量项的测量值;
4)EM比较测量值和所述VNF当前的伸缩阈值,判定是否触发对所述VNF的伸缩操作,当判定结果为需要触发扩展操作时,EM发送扩展操作请求给VNFM;
5)VNFM发送VNF扩展操作失败消息给EM;
6)EM发送VNF扩展操作失败通知消息给NM;
7)EM判断所述测量值超过当前的性能告警阈值,发送所述VNF性能告警通知给NM,该VNF性能告警为一新的性能告警通知。
本示例中,被监控性能测量项值越大所需资源越多,故在测量值超过当前的性能告警阈值进行告警。
示例四
本示例通过EM实现性能监控,判定需要进行收缩操作,但操作执行失败。图11示出了本示例的信令流程。
1)NM给EM发送创建性能阈值监控的消息,携带VNF初始的性能监控阈值(性能告警阈值和伸缩阈值)和被监控性能测量项的信息;NM给EM发送设置阈值策略的消息,携带VNF性能监控阈值的阈值策略;
2)EM发送创建性能阈值监控的消息给VNF,指示VNF对被监控性能测量项进行测量;
3)VNF上报对被监控性能测量项的测量值;
4)EM比较测量值和所述VNF当前的伸缩阈值,判定是否触发对所述VNF的伸缩操作,当判定结果为需要触发收缩操作时,EM发送收缩操作请求给VNFM;
5)VNFM发送VNF收缩操作失败消息给EM;
6)EM发送VNF收缩操作失败通知消息给NM。
示例五
本示例通过VNFM实现性能监控,判定需要进行收缩操作,且操作执行成功。图12示出了本示例的信令流程。
1)NM或OSS给NFVO发送创建性能阈值监控的消息,携带VNF初始的性能监控阈值(性能告警阈值和伸缩阈值)和被监控性能测量项;NM给NFVO发送设置阈值策略的消息,携带设定的阈值策略;
2)NFVO给VNFM发送创建性能阈值监控的消息,携带VNF初始的性能告警阈值和被监控性能测量项的信息;NFVO给VNFM发送阈值策略,携带设定的阈值策略;
3)VNFM发送创建性能阈值监控的消息给VIM,指示VIM对所述VNF的被监控性能测量项进行测量;
4)VIM上报对VFN被监控性能测量项的测量值给VNFM;
5)VNFM比较测量值和VNF当前的伸缩阈值,判定是否触发伸缩操作,当判定结果为触发所述VFN的扩展(或收缩)操作时,VNFM发送允许扩展(或收缩)请求给NFVO,VNFM和NFVO的交互可参见相关标准(可以包括多条消息);
6)VNFM执行扩展(或收缩)操作成功后,根据VNF扩展(或收缩)后的虚拟资源相关信息和阈值策略确定新的性能告警阈值和伸缩阈值;
7)VNFM发送阈值更新通知给NFVO,携带新的性能告警阈值和伸缩阈值;
8)NFVO发送阈值更新通知给NM或OSS,携带新的性能告警阈值和伸缩阈值。
示例六
本示例通过VNFM实现性能监控,判定需要进行扩展操作,且操作执行失败。图13示出了本示例的信令流程。
1)NM或OSS给NFVO发送创建性能阈值监控的消息,携带VNF初始 的性能监控阈值(性能告警阈值和伸缩阈值)和被监控性能测量项;NM给NFVO发送设置阈值策略的消息,携带设定的阈值策略;
2)NFVO给VNFM发送创建性能阈值监控的消息,携带VNF初始的性能告警阈值和被监控性能测量项的信息;NFVO给VNFM发送阈值策略,携带设定的阈值策略;
3)VNFM发送创建性能阈值监控的消息给VIM,指示VIM对所述VNF的被监控性能测量项进行测量;
4)VIM上报对VFN被监控性能测量项的测量值给VNFM;
5)VNFM比较测量值和VNF当前的伸缩阈值,判定是否触发伸缩操作,当判定结果为触发所述VFN的扩展操作时,VNFM发送允许扩展请求给NFVO,VNFM和NFVO的交互可参见相关标准;
6)VNFM执行扩展操作失败,VNFM判断被监控性能项的测量值是否超过性能告警阈值?若超过,VNFM发送所述VNF的性能告警通知给NFVO;
7)NFVO发送所述VNF的性能告警通知给NM或OSS。
示例七
本示例通过VNFM实现,判定需要进行收缩操作,且操作执行失败。图14示出了本示例的信令流程。
1)NM或OSS给NFVO发送创建性能阈值监控的消息,携带VNF初始的性能监控阈值(性能告警阈值和伸缩阈值)和被监控性能测量项;NM给NFVO发送设置阈值策略的消息,携带设定的阈值策略;
2)NFVO给VNFM发送创建性能阈值监控的消息,携带VNF初始的性能告警阈值和被监控性能测量项的信息;NFVO给VNFM发送阈值策略,携带设定的阈值策略;
3)VNFM发送创建性能阈值监控的消息给VIM,指示VIM对所述VNF的被监控性能测量项进行测量;
4)VIM上报对VFN被监控性能测量项的测量值给VNFM;
5)VNFM比较测量值和VNF当前的伸缩阈值,判定是否触发伸缩操作, 当判定结果为触发所述VFN的收缩操作时,VNFM发送允许收缩请求给NFVO,VNFM和NFVO的交互可参见相关标准;
6)VNFM执行收缩操作失败,发送VNF收缩失败消息给NFVO;
7)NFVO发送VNF收缩失败消息给NM或OSS。
示例八
本示例通过EM和VNFM共同实现VNF性能监控,判定需要进行扩展操作,且操作执行成功,返回最大处理能力。图15示出了本示例的信令流程。
1)NM给EM发送创建性能阈值监控的消息,携带为VNF设定的性能告警阈值及其阈值策略、被监控性能测量项;NM向NFVO发送为VNF初始的伸缩阈值及其阈值策略、以及扩展后被监控性能测量项对应的最大处理能力信息;
3)NFVO将收到的伸缩阈值及阈值策略、扩展后被监控性能测量项对应的最大处理能力发送给VNFM;
4)EM发送创建性能阈值监控的消息给VNF,指示VFN对被监控性能测量项进行测量;
5)VNF上报对被监控性能测量项的测量值给EM,EM将测量值发送给VNFM;
6)VNFM根据测量值和VNF当前的伸缩阈值,判定是否触发伸缩操作,当判定结果为需要触发所述VNF的扩展操作时,VNFM向NFVO发送允许扩展请求,VNFM和NFVO的交互可参见相关标准;
7)VNFM执行VNF扩展操作完成后,发送扩展操作完成消息给EM,携带扩展后被监控性能测量项对应的最大处理能力信息,VNFM结合伸缩阈值策略确定新的伸缩阈值并通过NFVO向NM发送伸缩阈值更新通知;
8)EM根据性能告警阈值策略确定新的性能告警阈值向NM发送性能告警阈值更新通知。
示例九
本示例EM从VNF获取扩展后资源变化情况。图16示出了本示例的信 令流程。
1)NM给EM发送设置阈值策略的消息,携带设定的阈值策略;
2)VNF在扩展或伸缩操作完成后,发送信息变化通知给EM;
本示例略去了有关VNF扩展或伸缩的判定和执行的内容,可参见上述实施例和示例。
3)EM发送消息获取VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,如VNF伸缩后被监控性能测量项对应的最大处理能力信息或虚拟资源容量信息;
4)VNF返回VNF伸缩后的虚拟资源相关信息;
5)EM根据性能告警阈值和VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,确定新的性能告警阈值;
6)EM发送阈值更新通知给NM,携带新的性能告警阈值。
示例十
本示例的VFN为一vPGW(可对应于一PGW实体),假设vPGW的虚拟资源情况为,控制面VDU需要3VMs(即3个虚拟资源管理服务(Virtual Management Service,简称VMs)),每个VMs的虚拟资源为4GB vRAM,2vCPU,32GB virtual storage,用户面需要2VMs,每个2VMs的虚拟资源为8GB vRAM,4vCPU,64GB virtual storage,每秒能够处理的最大呼叫次数为10000,即10000maxi-calls-per-sec。
本示例的性能监控处理包括:
1)NM给EM发送创建性能阈值监控的消息,要求设置每秒最大呼叫次数(calls-per-sec)为性能监控测量项,并设置性能告警阈值为9000,扩展阈值为9000;NM给EM发送阈值策略为同比例。
2)EM发送创建性能阈值监控的消息给vPGW,vPGW将每秒最大呼叫次数(calls-per-sec)设置为被监控的性能测量。
3)vPGW上报calls-per-sec的测量值,测量值为9500;
4)EM根据测量值9500和扩展阈值9000,判定需要触发Scale up操作,EM发送Scale up操作请求给VNFM;
5)VNFM发送Scale up操作完成消息给EM,消息中携带vPGW扩展后的资源变化情况,控制面3VMs,其中一个VM容量扩展为8GB,4vCPU,64GB,用户面,其中一个VM容量扩展为12GB,6vCPU,96GB。
6)EM计算新的性能告警阈值和扩展阈值:
a)首先需要确定在扩展后的资源情况下能够处理的最大呼叫次数,具体方法为,先计算vPGW当前控制面总的虚拟资源为16GB vRAM,8vCPU,128GB virual storage,和扩展前的控制面总的虚拟资源12GB VRAM,6vCPU,96GB virtual storage相比,各项增加1/3的容量,然后计算vPGW当前用户面总的虚拟资源为20GB,10vCPU,160GB virtual storage,和扩展前的用户面总的虚拟资源16GB,8vCPU,128virual storage,各项增加1/4的容量,用户面和控制面取扩展容量小的值,那么扩展后的虚拟资源下每秒能够处理的最大呼叫次数为10000+10000*1/4=12500;
b)结合阈值策略(同比例)确定新的性能告警阈值和扩展阈值,具体方法为,(9000/10000)*12500=11250.
7)EM发送阈值更新通知给NM,携带新的性能告警阈值和扩展阈值12500。
上述流程中略去了对收缩阈值的更新,在扩展成功后,收缩阈值同样可以更新,策略也可以是同比例。例如,扩展前的收缩阈值为4000,扩展后,新的收缩阈值可以设置为(4000/10000)*12500=5000。
示例十一
本示例中,假设vPGW的虚拟资源情况为,控制面VDU需要3VMs,每个虚拟资源情况为2GB vRAM,1vCPU,16GB virtual storage,用户面需要2VMs,每个4GB vRAM,2vCPU,32GB virtual storage,每秒能够处理的最大呼叫次数为5000。
本示例的性能监控处理包括:
1)NM给EM发送创建性能阈值监控的消息,要求设置每秒最大呼叫次数(max-calls-per-sec)为性能监控测量项,并设置性能告警阈值为4500,扩展阈值为4000;NM给EM发送阈值策略,其中性能告警阈值为最大能力的 95%,扩展阈值为最大能力的90%。
2)EM发送创建性能阈值监控的消息给vPGW,vPGW将每秒最大呼叫次数(max-calls-per-sec)设置为被监控的性能测量。
3)vPGW上报max-calls-per-sec的测量值,测量值为4200;
4)EM根据测量值4200和扩展阈值4000判定需要触发Scale out操作,EM发送Scale out操作请求给VNFM;
5)VNFM发送Scale out操作完成消息给EM,消息中携带vPGW扩展后的每秒能够处理的最大呼叫次数为10000;
6)EM根据阈值策略计算新的性能告警阈值为10000*95%=9500,新的扩展阈值为10000*90%=9000;
7)EM发送阈值更新通知给NM,携带新的性能告警阈值9500和扩展阈值9000。
同样地,上述流程中还可以同时对收缩阈值的更新,这里不再赘述。
示例十二
本示例中,VFN为vMME,假设vMME的S1-MME接口的上行带宽为10G。
本示例的性能监控处理包括:
1)NM给EM发送创建性能阈值监控的消息,要求设置S1-MME的上行每秒字节数(IncDataOctS1MME)为性能监控测量项,并设置性能告警阈值为9G;NM给EM发送性能告警阈值策略为最大处理能力的90%。
2)NM给NFVO发送消息设置vMME的被监控性能测量项为IncDataOctS1MME,其扩展阈值8.5G,扩展后最大处理能力15G,扩展阈值策略为同比例;NFVO将所接收的信息发送给VNFM;
3)vMME上报IncDataOctS1MME的测量值为8.7G;
4)EM将vMME上报的测量值发送给VNFM;
5)VNFM根据测量值8.7G和扩展阈值8.5G判定需要并触发Scale out操作;
6)vMME的scale out操作执行完成之后,VNFM发送scale out完成的通知消息给EM,消息携带扩展后的最大处理能力,VNFM根据扩展阈值策略计算新的扩展阈值为(8.5G/10G)*15G=12.75G;
7)EM根据性能告警阈值策略计算新的阈值告警为15G*92%=13.8G并通知NM。
同样地,上述流程中还可以同时对收缩阈值的更新,这里不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现,相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
工业实用性
本发明实施例提出的实现虚拟网络功能性能监控的方法及相应的系统,包括:网元管理EM接收网络管理NM或运营支撑系统OSS发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;所述EM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息;所述EM根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值;其中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。本发明实施例实现了根据虚拟网络功能的资源情况动态调整性能的监控阈值,通过阈值策略使得监控阈值的设置更为合理和可控,进而实现了更为有效地资源分配,减少了性能告警阈值告警。

Claims (42)

  1. 一种实现虚拟网络功能VNF性能监控的方法,包括:
    网元管理EM接收网络管理NM或运营支撑系统OSS发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;
    所述EM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息;
    所述EM根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值;其中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述EM为所述VNF设置新的性能监控阈值之前,还包括:
    所述EM接收所述NM或OSS发送的所述VNF初始的性能监控阈值;
    所述EM为所述VNF设置新的性能监控阈值之后,还包括:
    所述EM将所述VNF的新的性能监控阈值通知给所述NM或OSS。
  3. 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于:所述EM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,包括:
    所述EM接收虚拟网络功能管理者VNFM发送的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息;或者,所述EM接收所述VNF发送的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
  4. 如权利要求3所述的方法,其特征在于:所述EM接收所述VNF发送的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息之前,还包括:
    所述EM接收所述VNF在扩展或伸缩完成后发送的信息变化通知;
    所述EM向所述VNF请求所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
  5. 如权利要求3所述的方法,其特征在于:所述性能监控阈值包括伸缩阈值,所述EM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息之前,包括:
    所述EM接收所述NM或OSS发送的所述VNF的被监控性能测量项,指示所述VNF对所述被监控性能测量项进行测量并获取所述测量值;
    所述EM将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则向所述VNFM发送请求消息,请求所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作。
  6. 如权利要求3所述的方法,其特征在于:所述EM接收的阈值策略包括性能告警阈值的阈值策略;所述EM为所述VNF设置的新的性能监控阈值包括性能告警阈值;
    所述EM接收VNFM发送的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息之前,还包括:
    所述VNFM获取所述VNF被监控性能测量项的测量值;
    所述VNFM将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作。
  7. 如权利要求6所述的方法,其特征在于:所述VNFM获取所述VNF被监控性能测量项的测量值,包括:
    所述VNFM接收所述NM或OSS经网络功能虚拟化编排器NFVO发送的所述VNF的被监控性能测量项,指示虚拟基础设施管理者VIM对所述VNF的被监控性能测量项进行测量并获取所述测量值;或者,
    所述VNFM接收所述EM发送的所述VNF被监控性能测量项的测量值。
  8. 如权利要求6所述的方法,其特征在于:所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作之前,还包括:
    所述VNFM接收所述NM或OSS经NFVO发送的所述VNF伸缩阈值的阈值策略;
    所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作之后,还包括:
    所述VNFM执行扩展或收缩操作成功,根据伸缩后的虚拟资源相关信息和所述伸缩阈值的阈值策略,为所述VNF设置新的伸缩阈值。
  9. 如权利要求8所述的方法,其特征在于:所述VNFM判定对所述VNF进行扩展或收缩之前,还包括:
    所述VNFM接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF初始的伸缩阈值;
    所述VNFM为所述VNF设置新的伸缩阈值之后,还包括:
    所述VNFM将所述VNF的新的伸缩阈值通过所述NFVO通知给所述NM或OSS。
  10. 如权利要求1或8所述的方法,其特征在于:所述虚拟资源相关信息包括虚拟资源容量信息和/或被监控性能测量项对应的最大处理能力信息。
  11. 如权利要求10所述的方法,其特征在于:所述阈值策略设置了性能监控阈值与虚拟资源容量的取值或被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值之间需满足的比例值。
  12. 如权利要求5至9、11中任一所述的方法,其特征在于:所述伸缩阈值包括扩展阈值和/或收缩阈值;
    将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,判定对所述VNF进行扩展或收缩,包括:
    对于值越大所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值大于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值小于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩;
    对于值越小所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值小于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值大于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩。
  13. 如权利要求5至9、11中任一所述的方法,其特征在于:所述EM接收的所述阈值策略包括性能告警阈值的阈值策略;所述EM为所述VNF设置的新的性能监控阈值包括性能告警阈值;
    所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展操作之后,还包括:
    所述VNFM执行扩展操作失败;
    所述EM接收所述VNFM或VNF发送的所述VNF扩展失败的通知;将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,如确定告警,则向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。
  14. 如权利要求5至9、11中任一所述的方法,其特征在于:所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作之后,还包括:
    所述VNFM执行扩展或收缩操作失败,通过NFVO向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知;或者,
    所述VNFM执行扩展或收缩操作失败,向所述EM发送所述VNF扩展或收缩失败的通知;所述EM收到后,向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
  15. 一种实现虚拟网络功能VNF性能监控的方法,包括:
    虚拟网络功能管理者VNFM接收网络管理NM或运营支撑系统OSS经网络功能虚拟化编排器NFVO发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;
    所述VNFM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息;
    所述VNFM根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值;其中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。
  16. 如权利要求15所述的方法,其特征在于:所述VNFM为所述VNF设置新的性能监控阈值之前,还包括:
    所述VNFM接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF初始的性能监控阈值;
    所述VNFM为所述VNF设置新的性能监控阈值之后,还包括:
    所述VNFM将所述VNF的新的性能监控阈值经所述NFVO通知给所述NM或OSS。
  17. 如权利要求15或16的方法,其特征在于:所述VNFM获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息之前,包括:
    所述VNFM获取所述VNF被监控性能测量项的测量值;
    所述VNFM将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作,从而获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
  18. 如权利要求17中任一所述的方法,其特征在于:所述伸缩阈值包括扩展阈值和/或收缩阈值;
    所述VNFM将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,判定对所述VNF进行扩展或收缩,包括:
    对于值越大所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值大于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值小于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩;
    对于值越小所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值小于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值大于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩。
  19. 如权利要求17所述的方法,其特征在于:所述VNFM获取所述VNF被监控性能测量项的测量值,包括:
    所述VNFM接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF的被监控性能测量项,指示虚拟基础设施管理者VIM对所述VNF的被监控性能测量项进行测量并获取所述测量值;或者
    所述VNFM接收所述EM发送的所述VNF被监控性能测量项的测量值。
  20. 如权利要求17所述的方法,其特征在于:所述性能监控阈值包括性能告警阈值和伸缩阈值;
    所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展操作之后,还包括:
    所述VNFM执行扩展操作失败;
    所述VNFM将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,如确定告警,则向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。
  21. 如权利要求17所述的方法,其特征在于:所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作之后,还包括:
    所述VNFM执行扩展或收缩操作失败,通过NFVO向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
  22. 如权利要求15至16、18或21所述的方法,其特征在于:所述虚 拟资源相关信息包括虚拟资源容量信息和/或被监控性能测量项的最大处理能力信息。
  23. 如权利要求22所述的方法,其特征在于:所述阈值策略设置了性能监控阈值与虚拟资源容量的取值或被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值之间需满足的比例值。
  24. 一种网元管理EM系统,其特征在于,包括:
    第一接口模块,设置为与网络管理NM或运营支撑系统OSS交互信息,包括:接收网络管理NM或运营支撑系统OSS发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;
    第二接口模块,设置为与虚拟网络功能VNF交互信息;
    第三接口模块,设置为与虚拟网络功能管理者VNFM交互信息;
    阈值设置模块,设置为根据所述阈值策略和从所述第二接口模块或第三接口模块获取的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值;其中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。
  25. 如权利要求24所述的EM系统,其特征在于:所述第一接口模块与所述NM或OSS交互信息,还包括:接收所述NM或OSS发送的所述VNF初始的性能监控阈值;及将所述VNF的新的性能监控阈值通知给所述NM或OSS。
  26. 如权利要求24或25所述的EM系统,其特征在于:所述第一接口模块与所述NM或OSS交互信息,还包括:接收所述NM或OSS发送的所述VNF的被监控性能测量项;
    所述第二接口模块与所述VNF交互信息,包括:指示所述VNF对所述被监控性能测量项进行测量并获取所述测量值;
    所述EM系统还包括:
    伸缩判定模块,设置为将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则向所述VNFM发送请求消息,请求所述VNFM对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作。
  27. 如权利要求24或25所述的EM系统,其特征在于:
    所述阈值设置模块获取的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息包括所述VNF伸缩后的虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的的最大处理能力信息。
  28. 如权利要求27所述的EM系统,其特征在于:
    所述阈值设置模块根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值,包括:根据所述VNF伸缩后的虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值和所述阈值策略中设置的比例值计算得到所述VNF的新的性能监控阈值。
  29. 如权利要求26所述的EM系统,其特征在于:
    所述伸缩阈值包括扩展阈值和/或收缩阈值;
    所述伸缩判定模块将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,判定对所述VNF进行扩展或收缩,包括:
    对于值越大所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值大于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值小于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩;
    对于值越小所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值小于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值大于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩。
  30. 如权利要求26或29所述的EM系统,其特征在于:
    所述EM系统还包括:
    告警判定模块,设置为从所述第二接口模块或第三接口模块接收所述VNFM或VNF发送的所述VNF扩展失败的通知;将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,确定是否告警;
    所述第一接口模块与所述NM或OSS交互信息,还包括:在所述告警判定模块确定告警时,向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。
  31. 如权利要求26或29所述的EM系统,其特征在于:
    所述第三接口模块与所述VNFM交互信息,还包括:接收所述VNFM发 送的所述VNF扩展或收缩失败的通知;
    所述第一接口模块与所述NM或OSS交互信息,还包括:向所述NM或OSS发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
  32. 一种虚拟网络功能管理者VNFM系统,其特征在于,包括:
    第一接口模块,设置为通过网络功能虚拟化编排器NFVO与网络管理NM或运营支撑系统OSS交互信息,包括:接收所述NM或OSS经NFVO发送的VNF性能监控阈值的阈值策略;
    第二接口模块,设置为与网元管理EM交互信息;
    第三接口模块,设置为与虚拟基础设施管理者VIM交互信息;
    阈值设置模块,设置为根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值;其中,所述性能监控阈值包括伸缩阈值和/或性能告警阈值。
  33. 如权利要求32所述的VNFM系统,其特征在于:
    所述第一接口模块通过NFVO与NM或OSS交互信息,还包括:接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF初始的性能监控阈值;及,将所述VNF的新的性能监控阈值经所述NFVO通知给所述NM或OSS。
  34. 如权利要求32或33所述的VNFM系统,其特征在于:所述VNFM系统还包括:
    伸缩判定模块,设置为获取的所述VNF被监控性能测量项的测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,如判定对所述VNF进行扩展或收缩,则通知伸缩执行模块对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作;
    伸缩执行模块,设置为对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作,获取所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
  35. 如权利要求34所述的VNFM系统,其特征在于:所述伸缩阈值包括扩展阈值和/或收缩阈值;
    所述伸缩判定模块将所述测量值和所述VNF当前的伸缩阈值进行比较,判定对所述VNF进行扩展或收缩,包括:
    对于值越大所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值大于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值小于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩;
    对于值越小所需资源越多的被监控性能测量项:如所述测量值小于扩展阈值,判定对所述VNF进行扩展;和/或,如所述测量值大于收缩阈值,判定对所述VNF进行收缩。
  36. 如权利要求34所述的VNFM系统,其特征在于:
    所述第二接口模块与EM交互信息,包括:接收所述EM发送的所述VNF被监控性能测量项的测量值;或者,
    所述第一接口模块通过NFVO与NM或OSS交互信息,还包括:接收所述NM或OSS经所述NFVO发送的所述VNF的被监控性能测量项;同时所述第三接口模块与VIM交互信息,包括:向所述VIM发送对所述VNF的被监控性能测量项进行测量的指令并获取所述测量值。
  37. 如权利要求34所述的VNFM系统,其特征在于:所述第二接口模块与网元管理EM交互信息,包括:在所述伸缩执行模块对所述VNF的虚拟资源执行扩展或收缩操作后,向所述EM发送所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息。
  38. 如权利要求34所述的VNFM系统,其特征在于:所述性能监控阈值包括性能告警阈值和伸缩阈值;
    所述VNFM系统还包括:
    告警判定模块,用于在所述伸缩执行模块执行扩展操作失败时,将所述测量值和所述VNF当前的性能告警阈值进行比较,确定是否告警;
    所述第一接口模块通过NFVO与NM或OSS交互信息,还包括:在所述告警判定模块确定告警时,向所述NM或OSS发送所述VNF的性能告警通知。
  39. 如权利要求34所述的VNFM系统,其特征在于:
    所述第一接口模块通过NFVO与NM或OSS交互信息,还包括:在所述伸缩执行模块执行扩展或收缩操作失败时,通过NFVO向所述NM或OSS 发送所述VNF扩展或收缩失败的通知。
  40. 如权利要求32、33、35-38任一所述的VNFM系统,其特征在于:
    所述阈值设置模块获取的所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息包括所述VNF伸缩后的虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的的最大处理能力信息。
  41. 如权利要求39所述的EM系统,其特征在于:
    所述阈值设置模块根据所述阈值策略和所述VNF伸缩后的虚拟资源相关信息,为所述VNF设置新的性能监控阈值,包括:根据所述VNF伸缩后的虚拟资源容量和/或被监控性能测量项对应的最大处理能力的取值和所述阈值策略中设置的比例值计算得到所述VNF的新的性能监控阈值。
  42. 一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行权利要求1-14任一项和/或权利要求15-23任一项的方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112544055A (zh) * 2018-08-09 2021-03-23 苹果公司 用于5gc网络功能的性能测量

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9207984B2 (en) 2009-03-31 2015-12-08 Amazon Technologies, Inc. Monitoring and automatic scaling of data volumes
US11025515B2 (en) * 2015-09-30 2021-06-01 Apple Inc. Devices and methods of using network function virtualization and virtualized resources performance data to improve performance
ES2824681T3 (es) * 2015-09-30 2021-05-13 Huawei Tech Co Ltd Método, dispositivo y sistema de ampliación
US10911529B2 (en) * 2015-11-06 2021-02-02 Ribbon Communications Operating Company, Inc. Independent groups of virtual network function components
WO2017075796A1 (zh) * 2015-11-06 2017-05-11 华为技术有限公司 网络功能虚拟化nfv网络中分配虚拟资源的方法和装置
CN105471649A (zh) * 2015-12-03 2016-04-06 深圳市金立通信设备有限公司 一种虚拟网络性能的监控系统及方法、相关设备
CN106953776A (zh) * 2016-01-07 2017-07-14 中兴通讯股份有限公司 性能阈值监控处理方法及装置
KR102433765B1 (ko) * 2016-04-21 2022-08-18 삼성에스디에스 주식회사 네트워크 기능 가상화 시스템 상의 컴퓨팅 리소스 관리 장치 및 방법
US10454877B2 (en) 2016-04-29 2019-10-22 Cisco Technology, Inc. Interoperability between data plane learning endpoints and control plane learning endpoints in overlay networks
US10135837B2 (en) 2016-05-17 2018-11-20 Amazon Technologies, Inc. Versatile autoscaling for containers
US10091070B2 (en) * 2016-06-01 2018-10-02 Cisco Technology, Inc. System and method of using a machine learning algorithm to meet SLA requirements
US10686651B2 (en) * 2016-06-20 2020-06-16 Apple Inc. End-to-end techniques to create PM (performance measurement) thresholds at NFV (network function virtualization) infrastructure
WO2018014351A1 (zh) * 2016-07-22 2018-01-25 华为技术有限公司 一种资源配置方法及装置
US11784894B2 (en) * 2016-08-18 2023-10-10 Nokia Solutions And Networks Oy Methods and apparatuses for virtualized network function component level virtualized resources performance management collection
US10412022B1 (en) * 2016-10-19 2019-09-10 Amazon Technologies, Inc. On-premises scaling using a versatile scaling service and an application programming interface management service
US10409642B1 (en) 2016-11-22 2019-09-10 Amazon Technologies, Inc. Customer resource monitoring for versatile scaling service scaling policy recommendations
CN108243110B (zh) * 2016-12-26 2021-09-14 华为技术有限公司 一种资源调整方法、装置和系统
US10963813B2 (en) 2017-04-28 2021-03-30 Cisco Technology, Inc. Data sovereignty compliant machine learning
US10728132B2 (en) * 2017-06-01 2020-07-28 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Network affinity index increase
EP3635549A1 (en) 2017-06-09 2020-04-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method for coordinating infrastructure upgrade with hosted applications/virtual network functions (vnfs)
CN109150567B (zh) * 2017-06-19 2022-09-13 中兴通讯股份有限公司 虚拟网络功能模块的监控方法、设备和可读存储介质
US10477148B2 (en) 2017-06-23 2019-11-12 Cisco Technology, Inc. Speaker anticipation
US10608901B2 (en) 2017-07-12 2020-03-31 Cisco Technology, Inc. System and method for applying machine learning algorithms to compute health scores for workload scheduling
US10091348B1 (en) 2017-07-25 2018-10-02 Cisco Technology, Inc. Predictive model for voice/video over IP calls
US11190423B2 (en) * 2017-09-22 2021-11-30 Apple Inc. Connection point related performance measurements in a network function virtualization environment
CN109587024B (zh) * 2017-09-29 2020-12-22 华为技术有限公司 一种资源处理的方法以及相关装置
CN111542809A (zh) * 2017-10-17 2020-08-14 瑞典爱立信有限公司 管理虚拟网络功能
US11201798B2 (en) 2018-05-07 2021-12-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Automated virtual network function modification
US10867067B2 (en) 2018-06-07 2020-12-15 Cisco Technology, Inc. Hybrid cognitive system for AI/ML data privacy
CN111082954B (zh) * 2018-10-22 2022-01-25 中国移动通信有限公司研究院 一种网元负载均衡方法及网络设备
US10826789B2 (en) * 2018-12-27 2020-11-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Adjusting triggers for automatic scaling of virtual network functions
US11121957B2 (en) * 2018-12-28 2021-09-14 Intel Corporation Dynamic quality of service in edge cloud architectures
US10887156B2 (en) * 2019-01-18 2021-01-05 Vmware, Inc. Self-healing Telco network function virtualization cloud
WO2020167664A1 (en) * 2019-02-12 2020-08-20 Apple Inc. Generation of a threshold monitoring service for a network function to monitor a performance measurement based on a threshold thus defined
US11388109B2 (en) 2019-12-05 2022-07-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Hierarchical capacity management in a virtualization environment
CN112925649B (zh) * 2021-03-31 2021-09-14 中国人民解放军国防科技大学 一种虚拟网络功能的统一监控方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104050045A (zh) * 2014-06-27 2014-09-17 华为技术有限公司 基于磁盘io的虚拟资源分配方法及装置
CN104253866A (zh) * 2014-09-20 2014-12-31 华为技术有限公司 虚拟网络功能网元的软件部署方法、系统及相关设备
CN104601492A (zh) * 2014-12-29 2015-05-06 上海华为技术有限公司 一种nfv架构下进行业务流控的方法及装置
WO2015118875A1 (ja) * 2014-02-06 2015-08-13 日本電気株式会社 仮想ネットワーク機能の最適配置方法、ネットワーク制御装置、ネットワーク管理装置およびネットワークシステム

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103326875B (zh) * 2012-03-23 2016-04-13 中兴通讯股份有限公司 一种基于门限的端到端业务性能管理方法、系统和网管
US8825550B2 (en) * 2012-08-23 2014-09-02 Amazon Technologies, Inc. Scaling a virtual machine instance
CN104685830B (zh) * 2013-09-30 2018-03-06 华为技术有限公司 故障管理的方法、实体和系统
US9936047B2 (en) * 2013-10-17 2018-04-03 Ciena Corporation Method and apparatus for provisioning virtual network functions from a network service provider
US10164944B1 (en) * 2014-08-05 2018-12-25 Amdocs Development Limited System, method, and computer program for implementing a virtual obfuscation service in a network
US10097372B2 (en) * 2014-01-09 2018-10-09 Ciena Corporation Method for resource optimized network virtualization overlay transport in virtualized data center environments
KR101814562B1 (ko) * 2014-03-21 2018-01-04 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 서비스 할당을 위한 처리 방법 및 관련 장치
US9838253B2 (en) * 2014-04-10 2017-12-05 Fujitsu Limited Object-oriented network virtualization
US9870580B2 (en) * 2014-05-07 2018-01-16 Verizon Patent And Licensing Inc. Network-as-a-service architecture
US9806975B2 (en) * 2014-06-12 2017-10-31 Futurewei Technologies, Inc. Methods and systems for managing capacity in a virtualized network
US9979602B1 (en) * 2014-08-25 2018-05-22 Cisco Technology, Inc. Network function virtualization infrastructure pod in a network environment
US10055240B2 (en) * 2014-09-23 2018-08-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Service creation and management
US10951480B2 (en) * 2014-09-25 2021-03-16 Apple Inc. Network functions virtualization
CN105765947B (zh) * 2014-11-07 2019-08-27 华为技术有限公司 硬件资源管理方法、硬件资源位置查询方法及相关装置
US9584377B2 (en) * 2014-11-21 2017-02-28 Oracle International Corporation Transparent orchestration and management of composite network functions
EP3222001B1 (en) * 2014-11-21 2020-08-26 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for modifying a service-specific data plane configuration
EP3231135B1 (en) * 2014-12-12 2019-08-21 Nokia Solutions and Networks Oy Alarm correlation in network function virtualization environment
US9912558B2 (en) * 2015-01-13 2018-03-06 Intel IP Corporation Techniques for monitoring virtualized network functions or network functions virtualization infrastructure

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015118875A1 (ja) * 2014-02-06 2015-08-13 日本電気株式会社 仮想ネットワーク機能の最適配置方法、ネットワーク制御装置、ネットワーク管理装置およびネットワークシステム
CN104050045A (zh) * 2014-06-27 2014-09-17 华为技术有限公司 基于磁盘io的虚拟资源分配方法及装置
CN104253866A (zh) * 2014-09-20 2014-12-31 华为技术有限公司 虚拟网络功能网元的软件部署方法、系统及相关设备
CN104601492A (zh) * 2014-12-29 2015-05-06 上海华为技术有限公司 一种nfv架构下进行业务流控的方法及装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JEREMY: "Introduction of Network Function Virtualised (NFV", 29 June 2014 (2014-06-29), XP009504462, Retrieved from the Internet <URL:http://t.51gocloud.com/?p=323> *
See also references of EP3255916A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112544055A (zh) * 2018-08-09 2021-03-23 苹果公司 用于5gc网络功能的性能测量
US11716646B2 (en) 2018-08-09 2023-08-01 Apple Inc. Performance measurements for 5GC network functions
CN112544055B (zh) * 2018-08-09 2023-11-07 苹果公司 用于5gc网络功能的性能测量

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US10320649B2 (en) 2019-06-11

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