WO2017067007A1 - 服务质量的控制方法、设备及系统 - Google Patents

服务质量的控制方法、设备及系统 Download PDF

Info

Publication number
WO2017067007A1
WO2017067007A1 PCT/CN2015/092773 CN2015092773W WO2017067007A1 WO 2017067007 A1 WO2017067007 A1 WO 2017067007A1 CN 2015092773 W CN2015092773 W CN 2015092773W WO 2017067007 A1 WO2017067007 A1 WO 2017067007A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
service
network device
data
sends
Prior art date
Application number
PCT/CN2015/092773
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
庞伶俐
黄敏
郑潇潇
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 PCT/CN2015/092773 priority Critical patent/WO2017067007A1/zh
Priority to CN201580064304.7A priority patent/CN107005893A/zh
Priority to EP15906524.2A priority patent/EP3358880A4/en
Publication of WO2017067007A1 publication Critical patent/WO2017067007A1/zh
Priority to US15/958,432 priority patent/US20180242188A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0268Traffic management, e.g. flow control or congestion control using specific QoS parameters for wireless networks, e.g. QoS class identifier [QCI] or guaranteed bit rate [GBR]
    • 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]
    • H04W28/24Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]
    • 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
    • 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]
    • H04W28/26Resource reservation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/18Processing of user or subscriber data, e.g. subscribed services, user preferences or user profiles; Transfer of user or subscriber data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • 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 mobile communications, and in particular, to a method, device and system for controlling quality of service.
  • Quality of Service (English: Quality of Service, QoS for short) is the total effect of service performance. This effect determines the satisfaction of a user with the service.
  • the QoS parameters of services in different networks are not identical, and the decision modes of QoS parameters are also different.
  • the QoS parameters of the service are determined by the policy and charging rules function (English: Policy and Charging Rules Function, referred to as:
  • the PCRF is jointly determined according to the service of the subscribed QoS and the user equipment (English: User Equipment, UE for short).
  • the QoS parameters are sequentially sent to other nodes in the previous stage (including: Packet Data Network GateWay, PGW), and the service gateway (English: Serving GateWay) , abbreviated as: SGW), a mobility management entity (English: Molibility Mangemant Enity, MME for short), and an evolved base station (English: Evolved Node B, eNB for short), each node determines the subsequent UE according to the QoS parameter.
  • PGW Packet Data Network GateWay
  • SGW Serving GateWay
  • MME Mobility Management Entity
  • eNB evolved base station
  • the QoS parameter is usually fixed during the service, and if it needs to be changed, it needs to be triggered by the PCRF, and is performed by signaling at various levels. Change of parameters.
  • the first network device encapsulates the second information in an extended domain of a serving general packet radio service GPRS tunneling protocol GTP packet header, and sends the second information to a second network device.
  • a first network device includes: a receiving unit, a processing unit, and a sending unit;
  • the receiving unit is configured to receive first information sent by the user equipment UE, where the first information includes service information of the UE;
  • the processing unit is configured to determine, according to the first information, second information, where the second information includes information used to represent the service quality of service QoS;
  • the sending unit is configured to send the second information to the second network device.
  • the sending unit is further configured to: before the processing unit determines the second information according to the first information, send a first request message to the third network device, where the first request message is Signing information for requesting the service or the UE;
  • the receiving unit is further configured to receive the subscription information sent by the third network device;
  • the processing unit is specifically configured to:
  • the sending unit is specifically configured to:
  • the sending unit is specifically configured to:
  • the second information is encapsulated in a service data packet header, and the second information is sent to the second network device.
  • the sending unit is specifically configured to:
  • the second information is encapsulated in an extended domain of a serving general packet radio service GPRS tunneling protocol GTP packet header, and the second information is sent to the second network device.
  • a first network device in a third aspect, includes a processor, a memory, a bus, and a communication interface;
  • the memory is configured to store a computer execution instruction
  • the processor is connected to the memory through the bus, and when the first network device is in operation, the processor executes the computer execution instruction stored in the memory,
  • the first network device is configured to perform the quality of service control method according to any one of the first aspects.
  • a method for controlling quality of service comprising:
  • the user equipment UE acquires first information, where the first information includes service information of the UE;
  • a user equipment UE includes: a processing unit and a sending unit;
  • the processing unit is configured to acquire first information, where the first information includes service information of the UE;
  • the sending unit is configured to send the first information to the first network device.
  • a user equipment UE includes a processor, a memory, a bus, and a communication interface;
  • the memory is configured to store a computer to execute an instruction
  • the processor is connected to the memory through the bus, and when the UE is running, the processor executes the computer-executed instruction stored in the memory to make
  • the UE performs the quality of service control method as described in the fourth aspect.
  • the service information of the UE includes at least one of the following information:
  • the second information includes service data priority information, wherein the service data priority information is used to represent the service QoS.
  • the second information further includes at least one of the following information:
  • the service identifier of the service the minimum delay of the service, the maximum throughput of the service, the maximum bit rate of the service, the guaranteed bit rate of the service, and the reliability and minimum cost of the service.
  • the first network device is a network device that acquires an air interface resource allocation state in real time during data transmission.
  • a service quality control system comprising the user equipment UE according to the fifth aspect, and the first network device according to the second aspect; or
  • the system comprises a user equipment UE as described in the sixth aspect and a first network device as described in the third aspect.
  • the first network device receives the first information sent by the UE, and the first information includes the service information of the UE, and further The first network device may determine the second information according to the first information, and send the second information to a second network device, where the second information includes information used to represent the QoS of the service. That is to say, the embodiment of the present invention can flexibly adjust the QoS parameter according to the service information of the UE, and unlike the prior art, the QoS parameter is usually fixed during the service. Therefore, the reasonable configuration and use of resources can be ensured, thereby improving the utilization of resources.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a QoS interaction process in an existing EPS network
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram 1 of interaction of a method for controlling quality of service according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram 2 of a method for controlling a quality of service according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram 3 of a method for controlling a quality of service according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram 4 of interaction of a method for controlling quality of service according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a first network device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a UE according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of an apparatus for service quality control according to an embodiment of the present invention.
  • the words “first”, “second” and the like are used to distinguish the same or similar items whose functions and functions are substantially the same, in the field.
  • the skilled person will understand that the words “first”, “second” and the like do not limit the number and order of execution.
  • the first network device receives the first information sent by the UE.
  • the first network device determines second information according to the first information, where the second information includes information used to represent the QoS of the service.
  • the service in the embodiment of the present invention may be a sub-service flow of a specific application, or a piece of data corresponding to an application, which is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • the first information in the embodiment of the present invention may be a first information corresponding to each service of the UE, or may be a first information corresponding to multiple services performed by the UE or to be performed respectively, and the present invention The embodiment does not specifically limit this.
  • each service may have a set of first information or all the services have only one set of first information, which is not limited herein.
  • the request indication category information is used to indicate whether the service request initiated by the user is the initial request for the service or is in a buffer waiting phase.
  • the video service is used as an example, and the information is used to indicate whether the UE is in the waiting phase of video playback, and is mainly used for The user's waiting caused by the first video playback and video drag.
  • the service cache information is used to indicate the size of the cache when the first information is reported, and/or whether the dynamic adaptive stream (English: HyperText Transfer Protocol, HTTP) is supported. Abbreviation: DASH) and so on.
  • the service cache information may include:
  • At least one of information such as the size of the total cache, the size of the data in the buffer when the request is sent, the size of the free buffer when the request is sent, the code rate corresponding to the data in the cache, and the quick scheduling indication of the request packet.
  • the cache may be a cache of the application layer (for example, the size of the memory used by the service or the application), or may be a cache of the TCP, which is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • the size of the data in the cache may also be the time when the data in the cache is emptied. Taking the video service as an example, the information may be the time when the data in the cache can be played.
  • the fast scheduling indication of the request packet is used to instruct the network side to quickly schedule downlink data, which is usually used in a scenario where the current cache has met a certain condition.
  • the local routing information may include at least one of information that the UE supports local routing, information of the target UE, and the like.
  • the information of the sensor of the UE includes at least one of the following information:
  • the user behavior information includes at least one of the following information:
  • the status information of the UE includes at least one of the following information:
  • the "at least one" is specifically one of which may be one or a plurality of combinations, which is not specifically limited in the embodiment of the present invention.
  • the second information includes service data priority information, where the service data priority information is used to represent QoS of the service.
  • the service data priority information is generally used to reflect the priority of scheduling or processing of the service data, and the scheduling or processing priority of the service data generally determines the QoS of the service, and therefore, the service priority may be used.
  • the level information characterizes the QoS of the service.
  • the second information further includes at least one of the following information:
  • the service identifier of the service the minimum delay of the service, the maximum throughput of the service, the maximum bit rate of the service, the guaranteed bit rate of the service, and the reliability and minimum cost of the service.
  • the service identifier of the service is used to identify the service, and may be the name of the service, the number of the service, and the bearer interface information of the service between the routing nodes, such as the tunnel endpoint identifier (English: Tunnel Endpoint Identifier, TED for short) Or network protocol (English: Internet Protocol, IP for short) address, can also be all or part of the IP quintuple of the service, namely IP address, source port, destination IP address, destination port and transport layer protocol, The embodiment of the invention is not specifically limited thereto.
  • the second network side device can obtain the priority information of the specific service by using the foregoing second information, so as to determine the priority of scheduling and processing the corresponding service data packet.
  • the initial waiting delay is an important indicator for evaluating the video application.
  • the service information of the UE sent by the UE received by the first network device is that the service is in the initial waiting phase of the video service, and then the first The network device may determine, according to the service information, second information that includes information used to represent the QoS of the service.
  • the second information is information used to indicate scheduling or sending priority of data packets of each routing node on the network side.
  • the first network device determines, according to the first information, the second information (before step S303), and may further include:
  • the third network device in the embodiment of the present invention is a network device that stores the service or the UE subscription information, and may be any one of the foregoing network devices, which is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • the first network device receives the subscription information sent by the third network device.
  • step S303 Determining, by the first network device, the second information according to the first information (step S303), which may specifically include:
  • Determining the second information by combining the first information and the subscription information so that the network side can consider the subscription data when securing the service quality of the UE, and provide different UEs or services according to the subscription information. More reliable protection.
  • step S305 may be performed first, and then steps S301-S302 may be performed; steps S301-S302 may be performed first, and then steps S301-S302 may be performed first.
  • Step S305 and step S301-S302 may be performed at the same time, which is not specifically limited in the embodiment of the present invention.
  • the method may further include:
  • the first network device sends a second request message to the UE, where the second request message carries a configuration parameter, and is configured to request an air interface bearer for the service.
  • the second request message may be a radio resource control (English: Radio Resource Control, RRC for short) message, for example, an RRC connection reconfiguration message or an RRC connection setup message, which is used by the embodiment of the present invention. No specific limitation.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE receives the second request message sent by the first network device.
  • the UE configures the air interface bearer according to the configuration parameter.
  • the UE sends an indication message to the first network device, where the indication message is used to indicate that the air interface bearer configuration is complete.
  • the air interface bearer can also be configured for the service of the UE, so that the service can be transmitted in the air interface.
  • steps S308-S311 and step S304 If there is no necessary sequence of execution, the steps S308-S311 may be performed first, and then the step S304 may be performed; or the step S304 may be performed first, and then the steps S308-S311 may be performed; and the steps S308-S311 and S304 may be performed simultaneously, the embodiment of the present invention This is not specifically limited.
  • step S311 is an optional step, which is not specifically limited in the embodiment of the present invention.
  • the first network device sends the second information to the second network device by using a signaling transmission channel between the first network device and the second network device.
  • the S1AP (English: S1 Application Protocol) used by the eNB in the LTE system to send a message to the MME, the S11 between the MME and the SGW, and the signaling transmission channel of the S5/S8 interface between the SGW and the PGW may be The transmission of the above second information is performed.
  • the first network device encapsulates the second information in a service data packet header, and sends the second information to the second network device.
  • the service data packet when the service data packet is transmitted between the two routing nodes, the service data packet includes a service data packet header between the routing nodes. Therefore, in the embodiment of the present invention, the second information may be encapsulated in the service data packet header. Sending the second information to the second network device.
  • the first network device encapsulates the second information in a service data packet header, and sends the second information to the second network device, which may include:
  • the first network device encapsulates the second information in an IP packet header, for example, a differentiated service code point (DSCP) domain or a new domain, and sends the second information to the second network device.
  • DSCP differentiated service code point
  • the first network device encapsulates the second information in a GPRS tunneling protocol (English: GPRS Tunneling Protocol, GTP for short) data packet, for example, an extended domain of the GTP-U, and sends the second information to the second network device.
  • GPRS tunneling protocol English: GPRS Tunneling Protocol, GTP for short
  • the first network device may further encapsulate the second information in an IP data packet header or other domain of the GTP data packet header, send the second information to the second network device, or define new data for encapsulating the second information.
  • the header format is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • the foregoing is only taking the service data packet header as an IP data packet header or a GTP data packet header, and the first network device is configured to encapsulate the second information in a service data packet header, and send the foregoing to the second network device.
  • the specific implementation of the second information of course, the service data packet header may also be other types of data packet headers, which are not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • a part of the information in the second information is transmitted in the first mode, and a part of the information is transmitted in the second mode.
  • the first network device may be a network device that acquires an air interface resource allocation state in real time during data transmission.
  • the PGW sends a transmission response of the second information to the SGW.
  • the MME sends a transmission response of the second information to the eNB.
  • the eNB sends an RRC connection reconfiguration message to the UE, where the RRC connection reconfiguration message carries a configuration parameter, and is used to request an air interface bearer for the service.
  • the UE configures the air interface bearer according to the configuration parameter.
  • the UE sends an RRC connection configuration complete message to the eNB, where the RRC connection configuration complete message is used to indicate that the air interface bearer configuration is complete.
  • FIG. 6 is a detailed description of the foregoing method embodiments, and the beneficial effects thereof may be referred to the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the first network device 70 includes a receiving unit 701, a processing unit 702, and a sending unit 703.
  • the receiving unit 701 is configured to receive first information sent by the UE, where the first information includes service information of the UE.
  • the sending unit 703 is configured to send the second information to the second network device.
  • the sending unit 703 is further configured to: before the processing unit 702 determines the second information according to the first information, send a first request message to the third network device, where the first The request message is used to request the service or the subscription information of the UE;
  • the service information of the UE includes at least one of the following information:
  • Service identification information Service identification information, request indication category information, data to be received, service status information, local routing information, transmission control protocol TCP proxy information, and data routing information.
  • the second information includes service data priority information, where the service data priority information is used to represent QoS of the service.
  • the second information further includes at least one of the following information:
  • the service identifier of the service the minimum delay of the service, the maximum throughput of the service, the maximum bit rate of the service, the guaranteed bit rate of the service, and the reliability and minimum cost of the service.
  • the sending unit 703 is specifically configured to:
  • the sending unit 703 is specifically configured to:
  • the second information is encapsulated in a service data packet header, and the second information is sent to the second network device.
  • the first network device 70 is a network device that acquires an air interface resource allocation status in real time during data transmission.
  • the sending unit 703 in this embodiment may be an interface circuit having a transmitting function on the first network device 70, such as a transmitter
  • the receiving unit 701 may be an interface circuit having a receiving function on the first network device 70.
  • the processing unit 702 may be a separately set processor, or may be implemented in one processor of the first network device 70, or may be stored in the memory of the first network device 70 in the form of program code. The function of the above processing unit 702 is called and executed by one of the processors of the first network device 70.
  • the processor described herein may be a central processing unit (English: Central Processing Unit, CPU for short), or an application specific integrated circuit (ASIC), or configured to implement the present invention.
  • the method for performing information exchange by the first network device 70 provided by the embodiment of the present invention may be referred to the foregoing method embodiment, and details are not described herein again.
  • the first network device receives the first information sent by the UE, and the first information includes the service information of the UE, and then the first network device may Determining, according to the first information, the second information, and sending the second information to a second network device, where the second information includes information used to represent the QoS of the service. That is to say, the embodiment of the present invention can flexibly adjust the QoS parameter according to the service information of the UE, and unlike the prior art, the QoS parameter is usually fixed during the service. Therefore, the reasonable configuration and use of resources can be ensured, thereby improving the utilization of resources.
  • the embodiment of the present invention further provides a UE 80.
  • the UE 80 includes: a processing unit 801 and a sending unit 802.
  • the processing unit 801 is configured to acquire first information, where the first information includes service information of the UE 80.
  • the sending unit 802 is configured to send the first information to the first network device.
  • the service information of the UE 80 includes at least one of the following information:
  • Service identification information Service identification information, request indication category information, data to be received, service status information, Local routing information, Transmission Control Protocol TCP proxy information, and data routing information.
  • the first network device is a network device that acquires an air interface resource allocation status in real time during data transmission.
  • the sending unit 802 in this embodiment may be an interface circuit with a transmitting function on the UE 80, such as a transmitter; the processing unit 801 may be a separately set processor, or may be integrated in one processor of the UE 80.
  • the implementation in addition, may also be stored in the memory of the UE 80 in the form of program code, and is called by one of the UEs 80 and performs the functions of the above processing unit 801.
  • the processor described herein can be a CPU, or an ASIC, or one or more integrated circuits configured to implement embodiments of the present invention.
  • the method for performing information exchange by the UE 80 provided by the embodiment of the present invention may be referred to the foregoing method embodiment, and details are not described herein again.
  • the UE sends the first information to the first network device, where the first information includes service information of the UE, and then the first network device may be configured according to the first And determining, by the information, the second information, and sending the second information to the second network device, where the second information includes information used to represent the QoS of the service. That is to say, the embodiment of the present invention can flexibly adjust the QoS parameter according to the service information of the UE, and unlike the prior art, the QoS parameter is usually fixed during the service. Therefore, the reasonable configuration and use of resources can be ensured, thereby improving the utilization of resources.
  • the embodiment of the present invention further provides an apparatus 90 for quality of service control.
  • the apparatus 90 for quality of service control includes:
  • the processor 901, the memory 903, and the communication interface 904 are connected by a bus 902 and complete communication with each other.
  • Processor 901 may be a single core or multi-core central processing unit, or a particular integrated circuit, or one or more integrated circuits configured to implement embodiments of the present invention.
  • the memory 903 may be a high-speed random access memory (English: Random Access Memory, RAM for short) or a non-volatile memory (English: non-volatile memory), such as at least one disk storage.
  • a high-speed random access memory English: Random Access Memory, RAM for short
  • a non-volatile memory English: non-volatile memory
  • the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combinations can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, or all or part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • a number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) or a processor to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, and the program code can be stored. Medium.

Abstract

本发明实施例提供服务质量的控制方法、设备及系统,以至少解决现有技术中在业务进行期间,无法保证资源的合理配置和使用,进而将降低资源的利用率的问题。方法包括:第一网络设备接收UE发送的第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息;所述第一网络设备根据所述第一信息,确定第二信息,其中,所述第二信息包含用于表征所述业务服务质量的信息;所述第一网络设备向第二网络设备发送所述第二信息。本发明适用于移动通信领域。

Description

服务质量的控制方法、设备及系统 技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及服务质量的控制方法、设备及系统。
背景技术
服务质量(英文:Quality of Service,简称:QoS)是服务性能的总效果,该效果决定了一个用户对服务的满意程度。
在移动通信系统中,不同网络中业务的QoS参数并不完全相同,QoS参数的决策方式也有所不同。如图1所示,在演进分组系统(英文:Evolved Packet System,简称:EPS)网络中,对于专用承载,业务的QoS参数由策略与计费规则功能(英文:Policy and Charging Rules Function,简称:PCRF)根据签约的QoS和用户设备(英文:User Equipment,简称:UE)的业务共同确定。在PCRF确定了业务的QoS参数之后,依次将该QoS参数发送给前一级其他的节点(包括:分组数据网网关(英文:Packet Data Network GateWay,简称:PGW)、服务网关(英文:Serving GateWay,简称:SGW)、移动性管理实体(英文:Molibility Mangemant Enity,简称:MME)、演进的基站(英文:Evolved Node B,简称:eNB)),各个节点根据该QoS参数,来确定后续该UE所对应承载的数据包的传输。也就是说,现有技术中,在PCRF确定一个业务的QoS参数之后,该QoS参数在业务进行期间通常是固定的,如果确实需要变更,也需要由PCRF触发,通过各级信令的方式进行参数的变更。
然而,某些业务的QoS参数的要求可能发生较频繁的变换,若采用现有的QoS决策与保证机制,将无法保证资源的合理配置和使用,进而将降低资源的利用率。
因此,如何保证资源的合理配置和使用,进而提升资源的利用率成为亟待解决的问题。
发明内容
本发明实施例提供服务质量的控制方法、设备及系统,以至少解决现有技术中在业务进行期间,无法保证资源的合理配置和使用,进而将降低资源的利用率的问题。
为达到上述目的,本发明实施例采用如下技术方案:
第一方面,提供一种服务质量的控制方法,所述方法包括:
第一网络设备接收用户设备UE发送的第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息;
所述第一网络设备根据所述第一信息,确定第二信息,其中,所述第二信息包含用于表征所述业务服务质量QoS的信息;
所述第一网络设备向第二网络设备发送所述第二信息。
可选的,在所述第一网络设备根据所述第一信息,确定所述的第二信息之前,还包括:
所述第一网络设备向第三网络设备发送第一请求消息,所述第一请求消息用于请求所述业务或者所述UE的签约信息;
所述第一网络设备接收所述第三网络设备发送的所述签约信息;
所述第一网络设备根据所述第一信息,确定所述的第二信息,包括:
所述第一网络设备根据所述第一信息和所述签约信息,确定所述第二信息。
可选的,一种可能的实现方式中,所述第一网络设备向第二网络设备发送所述第二信息,包括:
所述第一网络设备通过所述第一网络设备与所述第二网络设备之间的信令传输通道向第二网络设备发送所述第二信息。
可选的,一种可能的实现方式中,所述第一网络设备向第二网络设备发送所述第二信息,包括:
所述第一网络设备将所述第二信息封装在业务数据包头中,向第二网络设备发送所述第二信息。
进一步的,所述第一网络设备将所述第二信息封装在业务数据包头中,向第二网络设备发送所述第二信息,包括:
所述第一网络设备将所述第二信息封装在网络协议IP数据包头的差 分服务代码点DSCP域域中或者新增域中,向第二网络设备发送所述第二信息,或者,
所述第一网络设备将所述第二信息封装在服务通用分组无线服务GPRS隧道协议GTP数据包头的扩展域中,向第二网络设备发送所述第二信息。
第二方面,提供一种第一网络设备,所述第一网络设备包括:接收单元、处理单元和发送单元;
所述接收单元,用于接收用户设备UE发送的第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息;
所述处理单元,用于根据所述第一信息,确定第二信息,其中,所述第二信息包含用于表征所述业务服务质量QoS的信息;
所述发送单元,用于向第二网络设备发送所述第二信息。
可选的,所述发送单元,还用于在所述处理单元根据所述第一信息,确定所述的第二信息之前,向第三网络设备发送第一请求消息,所述第一请求消息用于请求所述业务或者所述UE的签约信息;
所述接收单元,还用于接收所述第三网络设备发送的所述签约信息;
所述处理单元具体用于:
根据所述第一信息和所述签约信息,确定所述第二信息。
可选的,一种可能的实现方式中,所述发送单元具体用于:
通过所述第一网络设备与所述第二网络设备之间的信令传输通道向第二网络设备发送所述第二信息。
可选的,一种可能的实现方式中,所述发送单元具体用于:
将所述第二信息封装在业务数据包头中,向第二网络设备发送所述第二信息。
进一步的,所述发送单元具体用于:
将所述第二信息封装在网络协议IP数据包头的差分服务代码点DSCP域中或者新增域中,向第二网络设备发送所述第二信息,或者,
将所述第二信息封装在服务通用分组无线服务GPRS隧道协议GTP数据包头的扩展域中,向第二网络设备发送所述第二信息。
第三方面,提供一种第一网络设备,所述第一网络设备包括处理器、存储器、总线和通信接口;
所述存储器用于存储计算机执行指令,所述处理器与所述存储器通过所述总线连接,当所述第一网络设备运行时,所述处理器执行所述存储器存储的所述计算机执行指令,以使所述第一网络设备执行如第一方面任一项所述的服务质量的控制方法。
第四方面,提供一种服务质量的控制方法,所述方法包括:
用户设备UE获取第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息;
所述UE向第一网络设备发送所述第一信息。
第五方面,提供一种用户设备UE,所述UE包括:处理单元和发送单元;
所述处理单元,用于获取第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息;
所述发送单元,用于向第一网络设备发送所述第一信息。
第三方面,提供一种用户设备UE,所述UE包括处理器、存储器、总线和通信接口;
所述存储器用于存储计算机执行指令,所述处理器与所述存储器通过所述总线连接,当所述UE运行时,所述处理器执行所述存储器存储的所述计算机执行指令,以使所述UE执行如第四方面所述的服务质量的控制方法。
可选的,在上述第一方面至第六方面的任一方面的任一项中,所述UE的业务信息包括下述信息中的至少一个信息:
业务标识信息、请求指示类别信息、待收数据信息、业务状态信息、本地路由信息、传输控制协议TCP代理信息、以及数据路由信息。
可选的,在上述第一方面至第三方面的任一方面的任一项中,所述第二信息包括业务数据优先级信息,其中,所述业务数据优先级信息用于表征所述业务的QoS。
可选的,在上述第一方面至第三方面的任一方面的任一项中,所述第二信息还包括下述信息中的至少一个信息:
所述业务的业务标识、所述业务的最小时延、所述业务的最大吞吐量、所述业务的最大比特速率、所述业务的保证比特速率、以及所述业务的可靠性和最小费用。
优选的,在上述第一方面至第六方面的任一方面的任一项中,所述第一网络设备为在数据传输过程中实时获取空口资源分配状态的网络设备。
第七方面,提供一种服务质量的控制系统,所述系统包括如第五方面所述的用户设备UE以及如第二方面所述的第一网络设备;或者,
所述系统包括如第六方面所述的用户设备UE以及如第三方面所述的第一网络设备。
基于本发明实施例提供的服务质量的控制方法、设备及系统,由于本发明实施例中,第一网络设备接收UE发送的第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息,进而第一网络设备可以根据所述第一信息,确定所述第二信息,并将所述第二信息发送给第二网络设备,所述第二信息中包含用于表征所述业务QoS的信息。也就是说,本发明实施例可以根据所述UE的业务信息灵活的调整QoS参数,不像现有技术中一样,该QoS参数在业务进行期间通常是固定的。因此,可以保证资源的合理配置和使用,进而可以提升资源的利用率。
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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有EPS网络中QoS交互流程示意图;
图2为本发明实施例提供的移动通信系统架构示意图;
图3为本发明实施例提供的服务质量的控制方法交互示意图一;
图4为本发明实施例提供的服务质量的控制方法交互示意图二;
图5为本发明实施例提供的服务质量的控制方法交互示意图三;
图6为本发明实施例提供的服务质量的控制方法交互示意图四;
图7为本发明实施例提供的第一网络设备的结构示意图;
图8为本发明实施例提供的UE的结构示意图;
图9为本发明实施例提供的用于服务质量控制的装置的结构示意图;
图10为本发明实施例提供的服务质量的控制系统结构示意图。
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。在下文描述中,出于解释而非限定的目的,阐述了一些特定细节以便清楚理解。在一些实施例中,省略了公知的装置、电路和方法的详细描述,以免因不必要的细节使得描述模糊。通篇描述中,相同的引用数字和相同的名称指代相同或相似的元素。
为了便于清楚描述本发明实施例的技术方案,在本发明的实施例中,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分,本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定。
本发明主要应用于移动通信系统,该移动通信系统具体可以是通用移动通信系统(英文:Universal Mobile Telecommunications System,简称:UMTS),也可以是长期演进(英文:Long Term Evolution,简称:LTE),或者高级的长期演进(英文:LTE Advanced,简称:LTE-A)系统,或者未来其它版本的继续演进通信系统或其它移动通信系统等,本发明实施例对此不作具体限定。
其中,如图2所示,对于UMTS,UE通过基站(英文:NodeB),经由无线网络控制器(英文:Radio Network Control(简称:RNC)、服务通用分组无线服务(英文:General Packet Radio Service,简称:GPRS)支持节点(英文:Serving GPRS Support Node,简称:SGSN)、网关GPRS支持节点(英文:Gateway GPRS Support Node,简称:GGSN)接入分组数据网(英文:Packet Data Network,简称:PDN)网络。
对于LTE系统,UE通过eNB,经由MME、SGW、PGW接入PDN网络。
下述各实施例中的网络设备,可以为图2所示的移动通信系统中的某一个接入网设备(比如UMTS中的RNC或者LTE系统中的eNB),也可以为图2所示的移动通信系统中的某一个核心网设备(比如UMTS中的SGSN、GGSN,或者LTE系统中的MME、SGW、PGW),还可以为其它移动通信系统中的接入网设备或核心网设备。当然,下述各实施例中的网络设备也可以为进行业务数据传输过程中的任意中继设备,该中继设备可以为一种UE,本发明实施例对此不做具体限定。
基于上述移动通信系统,本发明实施例提供一种服务质量控制方法,如图3所示,包括:
S301、UE向第一网络设备发送第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息。
S302、第一网络设备接收UE发送的所述第一信息。
S303、第一网络设备根据所述第一信息,确定第二信息,其中,所述第二信息包含用于表征所述业务QoS的信息。
S304、第一网络设备向第二网络设备发送所述第二信息。
首先,需要说明的是,本发明实施例中所述的“第一网络设备”和“第二网络设备”可以为上述实施例中描述的任一种网络设备,“第一”、“第二”仅是用于区分是不同的网络设备,在此进行统一说明。
具体的,本发明实施例步骤S301中:
所述UE的业务信息中包括下述信息中的至少一个信息:
业务标识信息、请求指示类别信息、业务缓存信息、待收数据信息、业务状态信息、本地路由信息、传输控制协议(英文:Transmission Control Protocol,简称:TCP)代理信息、以及数据路由信息。
其中,业务标识信息用于指示业务所属的OTT(英文:Over The Top)或者服务提供商、和/或业务的名称或者标识等。该业务标识信息可以包括:
该业务的提供商信息、该业务的类型、提供该业务的应用的名称、该业务的名称、和该业务对应的服务器地址(例如:网络协议(英文:Internet Protocol,简称:IP)地址和/或TCP端口号)等信息中的至少 一个信息。
以视频业务为例:该业务的提供商可以包含搜狐视频、腾讯视频等不同的应用名称、业务的提供商信息或者地址(端口号)。
该业务的类型可以包含视频业务、游戏等具体的体现业务特征的名称,进一步,视频业务还可以区分为直播业务、点播业务等。
该业务的名称具体可以为业务的名称或者内部编号,例如:视频业务中的频道信息或者节目信息,示例性地:《花千骨》。
需要说明的是,本发明实施例中的业务可以是一个具体的应用的一个子业务流,或者是一个应用对应的一个分片的数据,本发明实施例对此不作具体限定。本发明实施例中的第一信息,可能是UE的每个业务分别对应的一个第一信息,也可能是该UE所进行的或者将要进行的多个业务分别对应的一个第一信息,本发明实施例对此不作具体限定。当然,当UE具有多个业务时,每个业务都可以具有一组第一信息或者所有的业务只有一组第一信息,本发明实施例在此不作限定。
请求指示类别信息用于指示用户发起的业务请求是否是初次请求该业务或者是处于缓冲等待阶段,例如:以视频业务为例,该信息用来指示UE是否处于视频播放的等待阶段,主要用于首次视频播放以及视频拖动等造成的用户的等待。
业务缓存信息用以指示上报第一信息时缓存的大小,和/或是否支持基于超文本传输协议(英文:HyperText Transfer Protocol,简称:HTTP)的动态自适应流(英文:Dynamic Adaptive Streaming over HTTP,简称:DASH)等。该业务缓存信息可以包括:
总的缓存的大小、发送请求时缓存中数据的大小、发送请求时空余缓存的大小、缓存中数据对应的码率、请求数据包的快速调度指示等信息中的至少一个信息。
具体的,该缓存可以为应用层的缓存(例如:所播放业务或者应用占用的内存大小),也可以是指TCP的缓存,本发明实施例对此不作具体限定。其中,缓存中数据的大小也可以是缓存中数据被清空的时间。以视频业务为例,该信息可以是缓存中的数据可以播放的时间。
请求数据包的快速调度指示用以指示网络侧快速的调度下行的数据,通常用于当前缓存已经满足某一条件的场景下。
待收数据信息用以指示UE等待接收的数据的信息,可以包含待收数据包的大小、待收数据的时延和待收数据包的标识等信息中的至少一个信息。这里待收数据包的标识用以确定上述UE的缓存正等待接收的数据。具体的,该待收数据包的标识可以为数据包对应的IP五元组,即IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口和传输层协议;也可以为该数据包对应的标识的编号。待收数据的时延指示UE需要在该时间内收到待收数据。
业务状态信息用于指示当前业务的播放状态,例如:指示当前业务处于播放状态、初始等待状态或者卡顿等待状态等。
本地路由信息可以包含UE支持本地路由的信息、和目标UE的信息等信息中的至少一个信息。
需要说明的是,本发明实施例中,本地路由信息可以和业务标识信息一起来指示可以做本地路由的业务。这里的业务标识信息可以进一步的包含业务的承载标识或者业务类型,例如:业务对应的服务器地址,本发明实施例对此不作具体限定。其中,本地路由针对的业务类型是指点对点通信的业务。
TCP代理信息用于指示是否支持TCP代理功能、和/或需要做TCP代理的具体的业务标识等。具体的可以包含UE支持TCP代理的信息。
需要说明的是,本发明实施例中,TCP代理信息可以和业务标识信息一起来指示可以为该业务执行TCP的代理。这里的业务标识信息可以进一步的包含业务的承载标识或者业务类型,例如:业务对应的服务器地址,本发明实施例对此不作具体限定。
需要说明的是,本发明实施例中,所述第一信息中除了包含所述UE的业务信息,还可能包含其它的信息,比如所述UE的传感器的信息、用户行为信息、或所述UE的状态信息等,这些信息可用于协助第一网络设备确定第二信息,本发明实施例对此不作具体限定。
其中,所述UE的传感器的信息包括下述信息中的至少一个信息:
所述UE的运动速率、所述UE的运行轨迹、以及所述UE的运动方向 信息。
所述用户行为信息包括下述信息中的至少一个信息:
业务关闭、业务暂停、屏幕锁定、以及用户关机。
所述UE的状态信息包括下述信息中的至少一个信息:
所述UE的电量、所述UE的屏幕分辨率、以及所述UE的屏幕大小。
需要说明的是,本发明各实施例中,“至少一个”具体是指,可以是其中的一个,也可以是多个的组合,本发明实施例对此不作具体限定。
具体的,本发明实施例步骤S303中:
所述第二信息包括业务数据优先级信息,其中,所述业务数据优先级信息用于表征所述业务的QoS。
具体的,所述业务数据优先级信息通常用于反映所述业务数据的调度或者处理的优先级,而所述业务数据的调度或者处理的优先级通常决定业务的QoS,因此,可以用业务优先级信息表征业务的QoS。
需要说明的是,所述业务数据优先级信息可以只包含单向的优先级信息,比如仅包含上行的优先级信息或仅包含下行的优先级信息;当然,所述业务数据优先级信息也可以同时包含上行的优先级信息以及下行的优先级信息,本发明实施例对此不作具体限定。
可选的,所述第二信息还包括下述信息中的至少一个信息:
所述业务的业务标识、所述业务的最小时延、所述业务的最大吞吐量、所述业务的最大比特速率、所述业务的保证比特速率、以及所述业务的可靠性和最小费用。
其中,所述业务的业务标识用于标识该业务,具体可以为业务的名称,业务的编号,该业务在路由节点间的承载接口信息,例如隧道端点标识(英文:Tunnel Endpoint Identifier,简称:TEID)或网络协议(英文:Internet Protocol,简称:IP)地址,也可以为该业务的IP五元组全部或者部分信息,即IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口和传输层协议,本发明实施例对此不作具体限定。
具体地,第二网络侧设备通过上述第二信息可以获取到具体业务的优先级的信息,以此决定对对应业务数据包的调度、处理的优先级。
需要说明的是,这里的调度也可以指数据包的传递、递交等数据包的路由行为。
基于本发明实施例提供的服务质量的控制方法,由于本发明实施例中,第一网络设备接收UE发送的第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息,进而第一网络设备可以根据所述第一信息,确定所述第二信息,并将所述第二信息发送给第二网络设备,所述第二信息中包含用于表征所述业务QoS的信息。也就是说,本发明实施例可以根据所述UE的业务信息灵活的调整QoS参数,不像现有技术中一样,该QoS参数在业务进行期间通常是固定的。因此,可以保证资源的合理配置和使用,进而可以提升资源的利用率。
示例性的,针对视频业务,初始等待时延是评估视频应用的一个重要的指标,假设第一网络设备接收到的UE发送的UE的业务信息为业务处于视频业务的初始等待阶段,则第一网络设备可以根据该业务信息确定包含用于表征该业务QoS的信息的第二信息,比如,第二信息为用以指示网络侧各个路由节点的数据包的调度或者发送优先级的信息,这样,在第一网络设备向第二网络设备发送第二信息后,可以保证视频业务的该数据包可以优先的调度,即保证资源的合理配置和使用,进而可以减少用户的等待时延,提升用户的体验。
可选的,如图4所示,在第一网络设备根据所述第一信息,确定第二信息(步骤S303之前),还可以包括:
S305、第一网络设备向第三网络设备发送第一请求消息,所述第一请求消息用于请求所述业务或所述UE的签约信息。
具体的,本发明实施例中的第三网络设备为存储所述业务或所述UE签约信息的网络设备,可以是上述的任一种网络设备,本发明实施例对此不作具体限定。
可选地,所述UE的签约信息具体可以包含:所述UE的优先级信息、和/或所述UE的业务签约数据(即业务的Qos参数)等。
S306、第三网络设备向第一网络设备发送所述签约信息。
S307、第一网络设备接收第三网络设备发送的所述签约信息。
第一网络设备根据所述第一信息,确定所述第二信息(步骤S303),具体可以包括:
S303a、第一网络设备根据所述第一信息和所述签约信息,确定所述第二信息。
通过结合所述第一信息和所述签约信息,确定所述第二信息,可以使得网络侧在保证所述UE的业务服务质量时可以考虑到签约数据,根据签约信息对不同的UE或者业务提供更加可靠的保障。
需要说明的是,本发明实施例中,步骤S305与步骤S301-S302之间没有必然的执行先后顺序,可以先执行步骤S305,再执行步骤S301-S302;也可以先执行步骤S301-S302,再执行步骤S305;还可以同时执行步骤S305与步骤S301-S302,本发明实施例对此不作具体限定。
需要说明的是,如果第一网络设备有所述业务或所述UE的签约信息,则无需上述的请求过程,本发明实施例对该情况不作具体限定。
可选的,如图5所示,在第一网络设备根据所述业务的第一信息,确定所述业务的第二信息(步骤S303)之后,还可以包括:
S308、第一网络设备向UE发送第二请求消息,所述第二请求消息携带配置参数,用于请求为所述业务配置空口承载。
具体的,LTE系统中,所述第二请求消息可以为无线资源控制(英文:Radio Resource Control,简称:RRC)消息,例如:RRC连接重配置消息或者RRC连接建立消息,本发明实施例对此不作具体限定。
S309、UE接收第一网络设备发送的所述第二请求消息。
S310、UE根据配置参数,配置所述空口承载。
S311、UE向第一网络设备发送指示消息,所述指示消息用于指示所述空口承载配置完成。
具体的,LTE系统中,所述指示消息可以为RRC配置完成消息,本发明实施例对此不作具体限定。
也就是说,本发明实施例中,还可以为UE的业务配置空口承载,以便该业务能够在空口中传输。
需要说明的是,本发明实施例中,步骤S308-S311与步骤S304之间 没有必然的先后执行顺序,可以先执行步骤S308-S311,再执行步骤S304;也可以先执行步骤S304,再执行步骤S308-S311;还可以同时执行步骤S308-S311与步骤S304,本发明实施例对此不作具体限定。
需要说明的是,图5所示的实施例中,步骤S311为一个可选的步骤,本发明实施例对此不作具体限定。
可选的,第一网络设备向第二网络设备发送所述第二信息(步骤S304),具体可以通过以下几种方式实现:
方式一:
第一网络设备通过所述第一网络设备与所述第二网络设备之间的信令传输通道向第二网络设备发送所述第二信息。
即,第一网络设备与第二网络设备之间存在着信令传输通道,可以通过该信令传输通道传输第二信息。
示例性的,LTE系统中的eNB向MME发送消息所采用的S1AP(英文:S1 Application Protocol),MME和SGW之间的S11,以及SGW和PGW之间的S5/S8接口的信令传输通道可以进行上述第二信息的传输。
方式二:
第一网络设备将所述第二信息封装在业务数据包头中,向第二网络设备发送所述第二信息。
通常在两个路由节点之间进行业务数据包的传输时,业务数据包在路由节点之间都会包含业务数据包头,因此本发明实施例中,可以将所述第二信息封装在业务数据包头后,向第二网络设备发送所述第二信息。
具体的,该实现方式中,第一网络设备将所述第二信息封装在业务数据包头中,向第二网络设备发送所述第二信息,具体可以包括:
第一网络设备将所述第二信息封装在IP数据包头,例如:其中的差分服务代码点(英文:Differentiated Services Code Point,简称:DSCP)域中或新增域中,向第二网络设备发送所述第二信息。或者,
第一网络设备将所述第二信息封装在GPRS隧道协议(英文:GPRSTunnellingProtocol,简称:GTP)数据包中,例如:GTP-U的扩展域后,向第二网络设备发送所述第二信息。
当然,第一网络设备还可以将所述第二信息封装在IP数据包头或GTP数据包头的其它域中,向第二网络设备发送所述第二信息,或者为了封装第二信息定义新的数据包头格式,本发明实施例对此不作具体限定。
需要说明的是,上述仅是以业务数据包头为IP数据包头或GTP数据包头为例,给出第一网络设备将所述第二信息封装在业务数据包头中,向第二网络设备发送所述第二信息的具体实现,当然,业务数据包头还可以为其它类型的数据包头,本发明实施例对此不作具体限定。
方式三:方式一和方式二的组合
即,所述第二信息中的一部分信息通过方式一传输,一部分信息通过方式二传输。
示例性的,第一网络侧设备可以通过信令传输通道将所述业务的最小时延、所述业务的最大吞吐量、所述业务的最大比特速率、所述业务的保证比特速率、以及所述业务的可靠性和最小费用发送给第二网络侧设备;在数据传输过程中,第一网络侧设备将数据包或者业务数据优先级信息封装在业务数据包的包头中发送给第二网络侧设备。
优选的,上述各实施例中,所述第一网络设备可以为在数据传输过程中实时获取空口资源分配状态的网络设备。
比如,LTE系统中,所述第一网络设备具体为eNB,UMTS中,所述第一网络设备可以为RNC或者NodeB,等等。
由于所述第一网络设备为在数据传输过程中可以实时获取空口资源分配状态的网络设备,因此在所述第一网络设备接收UE发送的第一信息,并根据所述第一信息,确定第二信息时,可以考虑到真实的空口资源分配状况和业务的变化情况,获得第二信息并发送给第二网络侧设备,使得业务的Qos得到更好的保障,进而提升了用户的体验。
下面将结合上述各服务质量的控制方法实施例,以该移动通信系统为现有的LTE系统为例,给出服务质量控制的具体过程,如图6所示,包括:
S601、UE向eNB发送第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息。
S602、eNB接收UE发送的所述第一信息。
S603、eNB根据所述第一信息,确定第二信息,其中,第二信息包含用于表征所述业务QoS的参数。
S604、eNB向MME发送所述第二信息。
S605、MME向SGW发送所述第二信息。
S606、SGW向PGW发送所述第二信息。
S607、PGW向PCRF发送所述第二信息。
S608、PCRF向PGW发送所述第二信息的传输响应。
S609、PGW向SGW发送所述第二信息的传输响应。
S610、SGW向MME发送所述第二信息的传输响应。
S611、MME向eNB发送所述第二信息的传输响应。
S612、eNB向UE发送RRC连接重配置消息,所述RRC连接重配置消息携带配置参数,用于请求为所述业务配置空口承载。
S613、UE接收eNB发送的所述RRC连接重配置消息。
S614、UE根据所述配置参数,配置所述空口承载。
S615、UE向eNB发送RRC连接配置完成消息,所述RRC连接配置完成消息用于指示所述空口承载配置完成。
具体的,图6所示的实施例中相关步骤的详细描述可参考图3-图5所示的实施例,本发明实施例在此不再赘述。
需要说明的是,在本发明实施例中,步骤S612-S615是可选的步骤;步骤S604和步骤S605可以替换为eNB直接向SGW发送所述第二信息,无需MME的参与,本发明实施例对上述情况不作具体限定。
由于图6所示的实施例是对上述方法实施例的具体描述,因此其有益效果可参考上述方法实施例,本发明实施例在此不再赘述。
本发明实施例提供一种第一网络设备70,如图7所示,所述第一网络设备70包括:接收单元701、处理单元702和发送单元703。
所述接收单元701,用于接收UE发送的第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息。
所述处理单元702,用于根据所述第一信息,确定第二信息,其中, 所述第二信息包含用于表征所述业务QoS的信息。
所述发送单元703,用于向第二网络设备发送所述第二信息。
可选的,所述发送单元703,还用于在所述处理单元702根据所述第一信息,确定所述的第二信息之前,向第三网络设备发送第一请求消息,所述第一请求消息用于请求所述业务或者所述UE的签约信息;
所述接收单元701,还用于接收所述第三网络设备发送的所述签约信息;
所述处理单元702具体用于:
根据所述第一信息和所述签约信息,确定所述第二信息。
可选的,所述UE的业务信息包括下述信息中的至少一个信息:
业务标识信息、请求指示类别信息、待收数据信息、业务状态信息、本地路由信息、传输控制协议TCP代理信息、以及数据路由信息。
可选的,所述第二信息包括业务数据优先级信息,其中,所述业务数据优先级信息用于表征所述业务的QoS。
可选的,所述第二信息还包括下述信息中的至少一个信息:
所述业务的业务标识、所述业务的最小时延、所述业务的最大吞吐量、所述业务的最大比特速率、所述业务的保证比特速率、以及所述业务的可靠性和最小费用。
可选的,一种可能的实现方式中,所述发送单元703具体用于:
通过所述第一网络设备70与所述第二网络设备之间的信令传输通道向第二网络设备发送所述第二信息。
可选的,一种可能的实现方式中,所述发送单元703具体用于:
将所述第二信息封装在业务数据包头中,向第二网络设备发送所述第二信息。
进一步的,所述发送单元703具体用于:
将所述第二信息封装在IP数据包头的DSCP域中或者新增域中,向第二网络设备发送所述第二信息,或者,
将所述第二信息封装在GTP数据包头的扩展域中,向第二网络设备发送所述第二信息。
优选的,所述第一网络设备70为在数据传输过程中实时获取空口资源分配状态的网络设备。
需要说明的是,本实施例中的发送单元703可以为第一网络设备70上具备发射功能的接口电路,如发射机;接收单元701可以为第一网络设备70上具备接收功能的接口电路,如接收机;处理单元702可以为单独设立的处理器,也可以集成在第一网络设备70的某一个处理器中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于第一网络设备70的存储器中,由第一网络设备70的某一个处理器调用并执行以上处理单元702的功能。这里所述的处理器可以是一个中央处理器(英文:Central Processing Unit,简称:CPU),或者是特定集成电路(英文:Application Specific Integrated Circuit,简称:ASIC),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
具体的,通过本发明实施例提供的第一网络设备70进行信息交互的方法可参考上述方法实施例,本发明实施例在此不再赘述。
基于本发明实施例提供的第一网络设备,由于本发明实施例中,第一网络设备接收UE发送的第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息,进而第一网络设备可以根据所述第一信息,确定所述第二信息,并将所述第二信息发送给第二网络设备,所述第二信息中包含用于表征所述业务QoS的信息。也就是说,本发明实施例可以根据所述UE的业务信息灵活的调整QoS参数,不像现有技术中一样,该QoS参数在业务进行期间通常是固定的。因此,可以保证资源的合理配置和使用,进而可以提升资源的利用率。
本发明实施例还提供一种UE80,如图8所示,所述UE80包括:处理单元801和发送单元802。
所述处理单元801,用于获取第一信息,所述第一信息包含所述UE80的业务信息。
所述发送单元802,用于向第一网络设备发送所述第一信息。
可选的,所述UE80的业务信息包括下述信息中的至少一个信息:
业务标识信息、请求指示类别信息、待收数据信息、业务状态信息、 本地路由信息、传输控制协议TCP代理信息、以及数据路由信息。
优选的,所述第一网络设备为在数据传输过程中实时获取空口资源分配状态的网络设备。
需要说明的是,本实施例中的发送单元802可以为UE80上具备发射功能的接口电路,如发射机;处理单元801可以为单独设立的处理器,也可以集成在UE80的某一个处理器中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于UE80的存储器中,由UE80的某一个处理器调用并执行以上处理单元801的功能。这里所述的处理器可以是一个CPU,或者是ASIC,或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
具体的,通过本发明实施例提供的UE80进行信息交互的方法可参考上述方法实施例,本发明实施例在此不再赘述。
基于本发明实施例提供的UE,由于本发明实施例中,UE向第一网络设备发送第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息,进而第一网络设备可以根据所述第一信息,确定所述第二信息,并将所述第二信息发送给第二网络设备,所述第二信息中包含用于表征所述业务QoS的信息。也就是说,本发明实施例可以根据所述UE的业务信息灵活的调整QoS参数,不像现有技术中一样,该QoS参数在业务进行期间通常是固定的。因此,可以保证资源的合理配置和使用,进而可以提升资源的利用率。
本发明实施例还提供一种用于服务质量控制的装置90,如图9所示,所述用于服务质量控制的装置90包括:
处理器901、存储器903、总线902和通信接口904。其中,处理器901、存储器903和通信接口904之间通过总线902连接并完成相互间的通信。
处理器901可能为单核或多核中央处理单元,或者为特定集成电路,或者为被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
存储器903可以为高速随机存取存储器(英文:Random Access Memory,简称:RAM),也可以为非易失性存储器(英文:non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。
存储器903用于存储计算机执行指令9031。具体的,计算机执行指 令9031中可以包括程序代码。
当所述用于服务质量控制的装置90运行时,处理器901运行计算机执行指令9031,可以执行如图3-图6中任一方法实施例中UE侧或第一网络设备侧所述的服务质量的控制方法流程,其中,当执行如图3-图6中任一方法实施例中UE侧所述的服务质量的控制方法流程时,所述用于服务质量控制的装置90为UE,当执行如图3-图6中任一方法实施例中第一网络设备侧所述的服务质量的控制方法流程时,所述用于服务质量控制的装置90为第一网络设备。
由于本发明实施例中提供的用于服务质量控制的装置90能够用于执行上述方法,因此,其所能获得的技术效果也可以参照上述方法实施例的描述,此处不再赘述。
与上述方法实施例对应,本发明实施例提供的一种服务质量的控制系统100,如图10所示,所述服务质量的控制系统包括UE1001以及第一网络设备1002。其中,
所述UE1001可以为具备上述实施例中UE80功能的UE,以及所述第一网络设备1002可以为具备上述实施例中第一网络设备70功能的UE。
具体的,通过本发明实施例提供的服务质量的控制系统100进行服务质量控制的方法可参考上述方法实施例,本发明实施例在此不再赘述。
由于本实施例提供的服务质量的控制系统100能够用于执行上述方法,因此,其所能获得的技术效果也可以参照上述方法实施例的描述,此处不再赘述。
此外,还提供一种计算可读媒体(或介质),包括在被执行时进行以下操作的计算机可读指令:执行上述实施例中如图3-图6所示的方法实施例中任一第一网络设备的操作。
另外,还提供一种计算机程序产品,包括上述计算机可读介质。
应理解,在本发明的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上 述描述的装置,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码 的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (24)

  1. 一种服务质量的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
    第一网络设备接收用户设备UE发送的第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息;
    所述第一网络设备根据所述第一信息,确定第二信息,其中,所述第二信息包含用于表征所述业务服务质量QoS的信息;
    所述第一网络设备向第二网络设备发送所述第二信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述第一网络设备根据所述第一信息,确定所述的第二信息之前,还包括:
    所述第一网络设备向第三网络设备发送第一请求消息,所述第一请求消息用于请求所述业务或者所述UE的签约信息;
    所述第一网络设备接收所述第三网络设备发送的所述签约信息;
    所述第一网络设备根据所述第一信息,确定所述的第二信息,包括:
    所述第一网络设备根据所述第一信息和所述签约信息,确定所述第二信息。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述UE的业务信息包括下述信息中的至少一个信息:
    业务标识信息、请求指示类别信息、待收数据信息、业务状态信息、本地路由信息、传输控制协议TCP代理信息、以及数据路由信息。
  4. 根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述第二信息包括业务数据优先级信息,其中,所述业务数据优先级信息用于表征所述业务的QoS。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第二信息还包括下述信息中的至少一个信息:
    所述业务的业务标识、所述业务的最小时延、所述业务的最大吞吐量、所述业务的最大比特速率、所述业务的保证比特速率、以及所述业务的可靠性和最小费用。
  6. 根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备向第二网络设备发送所述第二信息,包括:
    所述第一网络设备通过所述第一网络设备与所述第二网络设备之间的信令传输通道向第二网络设备发送所述第二信息。
  7. 根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备向第二网络设备发送所述第二信息,包括:
    所述第一网络设备将所述第二信息封装在业务数据包头中,向第二网络设备发送所述第二信息。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备将所述第二信息封装在业务数据包头中,向第二网络设备发送所述第二信息,包括:
    所述第一网络设备将所述第二信息封装在网络协议IP数据包头的差分服务代码点DSCP域中或者新增域中,向第二网络设备发送所述第二信息,或者,
    所述第一网络设备将所述第二信息封装在服务通用分组无线服务GPRS隧道协议GTP数据包头的扩展域中,向第二网络设备发送所述第二信息。
  9. 根据权利要求1-8任一项所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备为在数据传输过程中实时获取空口资源分配状态的网络设备。
  10. 一种服务质量的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
    用户设备UE获取第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息;
    所述UE向第一网络设备发送所述第一信息。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述UE的业务信息包括下述信息中的至少一个信息:
    业务标识信息、请求指示类别信息、待收数据信息、业务状态信息、本地路由信息、传输控制协议TCP代理信息、以及数据路由信息。
  12. 一种第一网络设备,其特征在于,所述第一网络设备包括:接收单元、处理单元和发送单元;
    所述接收单元,用于接收用户设备UE发送的第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息;
    所述处理单元,用于根据所述第一信息,确定第二信息,其中,所述 第二信息包含用于表征所述业务服务质量QoS的信息;
    所述发送单元,用于向第二网络设备发送所述第二信息。
  13. 根据权利要求12所述的第一网络设备,其特征在于,
    所述发送单元,还用于在所述处理单元根据所述第一信息,确定所述的第二信息之前,向第三网络设备发送第一请求消息,所述第一请求消息用于请求所述业务或者所述UE的签约信息;
    所述接收单元,还用于接收所述第三网络设备发送的所述签约信息;
    所述处理单元具体用于:
    根据所述第一信息和所述签约信息,确定所述第二信息。
  14. 根据权利要求12或13所述的第一网络设备,其特征在于,所述UE的业务信息包括下述信息中的至少一个信息:
    业务标识信息、请求指示类别信息、待收数据信息、业务状态信息、本地路由信息、传输控制协议TCP代理信息、以及数据路由信息。
  15. 根据权利要求12-14任一项所述的第一网络设备,其特征在于,所述第二信息包括业务数据优先级信息,其中,所述业务数据优先级信息用于表征所述业务的QoS。
  16. 根据权利要求15所述的第一网络设备,其特征在于,所述第二信息还包括下述信息中的至少一个信息:
    所述业务的业务标识、所述业务的最小时延、所述业务的最大吞吐量、所述业务的最大比特速率、所述业务的保证比特速率、以及所述业务的可靠性和最小费用。
  17. 根据权利要求12-16任一项所述的第一网络设备,其特征在于,所述发送单元具体用于:
    通过所述第一网络设备与所述第二网络设备之间的信令传输通道向第二网络设备发送所述第二信息。
  18. 根据权利要求12-16任一项所述的第一网络设备,其特征在于,所述发送单元具体用于:
    将所述第二信息封装在业务数据包头中,向第二网络设备发送所述第二信息。
  19. 根据权利要求18所述的第一网络设备,其特征在于,所述发送单元具体用于:
    将所述第二信息封装在网络协议IP数据包头的差分服务代码点DSCP域中或者新增域中,向第二网络设备发送所述第二信息,或者,
    将所述第二信息封装在服务通用分组无线服务GPRS隧道协议GTP数据包头的扩展域中,向第二网络设备发送所述第二信息。
  20. 根据权利要求12-19任一项所述的第一网络设备,其特征在于,所述第一网络设备为在数据传输过程中实时获取空口资源分配状态的网络设备。
  21. 一种用户设备UE,其特征在于,所述UE包括:处理单元和发送单元;
    所述处理单元,用于获取第一信息,所述第一信息包含所述UE的业务信息;
    所述发送单元,用于向第一网络设备发送所述第一信息。
  22. 根据权利要求21所述的UE,其特征在于,所述UE的业务信息包括下述信息中的至少一个信息:
    业务标识信息、请求指示类别信息、待收数据信息、业务状态信息、本地路由信息、传输控制协议TCP代理信息、以及数据路由信息。
  23. 一种第一网络设备,其特征在于,所述第一网络设备包括处理器、存储器、总线和通信接口;
    所述存储器用于存储计算机执行指令,所述处理器与所述存储器通过所述总线连接,当所述第一网络设备运行时,所述处理器执行所述存储器存储的所述计算机执行指令,以使所述第一网络设备执行如权利要求1-9任一项所述的服务质量的控制方法。
  24. 一种用户设备UE,其特征在于,所述UE包括处理器、存储器、总线和通信接口;
    所述存储器用于存储计算机执行指令,所述处理器与所述存储器通过所述总线连接,当所述UE运行时,所述处理器执行所述存储器存储的所述计算机执行指令,以使所述UE执行如权利要求10-11任一项所述的服务质 量的控制方法。
PCT/CN2015/092773 2015-10-23 2015-10-23 服务质量的控制方法、设备及系统 WO2017067007A1 (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2015/092773 WO2017067007A1 (zh) 2015-10-23 2015-10-23 服务质量的控制方法、设备及系统
CN201580064304.7A CN107005893A (zh) 2015-10-23 2015-10-23 服务质量的控制方法、设备及系统
EP15906524.2A EP3358880A4 (en) 2015-10-23 2015-10-23 Method, device and system for controlling quality of service
US15/958,432 US20180242188A1 (en) 2015-10-23 2018-04-20 Quality of service control method, device, and system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2015/092773 WO2017067007A1 (zh) 2015-10-23 2015-10-23 服务质量的控制方法、设备及系统

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/958,432 Continuation US20180242188A1 (en) 2015-10-23 2018-04-20 Quality of service control method, device, and system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017067007A1 true WO2017067007A1 (zh) 2017-04-27

Family

ID=58556595

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2015/092773 WO2017067007A1 (zh) 2015-10-23 2015-10-23 服务质量的控制方法、设备及系统

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20180242188A1 (zh)
EP (1) EP3358880A4 (zh)
CN (1) CN107005893A (zh)
WO (1) WO2017067007A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111343645A (zh) * 2018-12-19 2020-06-26 中国电信股份有限公司 用于业务质量保障的方法和系统
WO2022056676A1 (zh) * 2020-09-15 2022-03-24 Oppo广东移动通信有限公司 业务识别方法、终端设备和网络设备

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR112019000113A2 (pt) * 2016-07-07 2019-04-09 Huawei Tech Co Ltd método, aparelho e sistema de gerenciamento de recursos de rede
CN110740481B (zh) * 2018-07-18 2023-05-09 中国移动通信有限公司研究院 基于服务质量的数据处理方法、设备和计算机存储介质
CN113542880B (zh) * 2020-04-20 2022-11-29 中国移动通信集团河北有限公司 一种短视频业务质量检测方法和装置
US20220116854A1 (en) * 2020-10-12 2022-04-14 Cisco Technology, Inc. In-band signaling of access network information along the user-plane for differentiated charging

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101296512A (zh) * 2008-05-15 2008-10-29 华为技术有限公司 一种业务服务质量控制方法、装置和系统
US20110090902A1 (en) * 2009-10-19 2011-04-21 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for providing quality of service considering priorities of terminals in a communication system
CN103780505A (zh) * 2014-01-27 2014-05-07 中国联合网络通信集团有限公司 业务处理方法和装置
US8873395B1 (en) * 2013-01-23 2014-10-28 Sprint Spectrum L.P. Methods and systems for dynamically varying quality of service for wireless communications
CN104769999A (zh) * 2013-10-25 2015-07-08 华为技术有限公司 拥塞控制方法、装置及系统

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101009631A (zh) * 2006-01-24 2007-08-01 华为技术有限公司 一种QoS控制方法和系统
WO2007103369A2 (en) * 2006-03-07 2007-09-13 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for supporting handoff in an lte gtp based wireless communication system
TWM322686U (en) * 2006-04-19 2007-11-21 Interdigital Tech Corp Apparatus for supporting routing area update procedures in a long term evolution general packet radio service tunneling protocol-based system
US20080013553A1 (en) * 2006-07-12 2008-01-17 Interdigital Technology Corporation Activation of multiple bearer services in a long term evolution system
CN101505252A (zh) * 2008-02-04 2009-08-12 三星电子株式会社 为定位业务提供服务质量映射和端到端优先级支持的方法
CN103703857B (zh) * 2011-07-14 2017-05-31 瑞典爱立信有限公司 专用承载的重新激活
CN103096314B (zh) * 2011-11-01 2018-04-20 中兴通讯股份有限公司 一种实现反射QoS机制的方法、系统和PCRF
US9271242B2 (en) * 2013-01-14 2016-02-23 Intel IP Corporation Energy-harvesting devices in wireless networks
CN103974227B (zh) * 2013-01-31 2017-07-28 中国电信股份有限公司 查询QoS签约信息的方法、装置和系统
KR20160009038A (ko) * 2013-05-15 2016-01-25 퀄컴 인코포레이티드 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 송신들을 위한 그룹 베어러 및 베어러 선택
CN104253799B (zh) * 2013-06-28 2017-10-13 中国电信股份有限公司 Ims网络中的服务质量控制方法与系统
WO2015149271A1 (en) * 2014-04-01 2015-10-08 Nokia Solutions And Networks Oy Enhanced quality of service class identifier modification
CN105338655B (zh) * 2014-06-19 2021-02-02 北京三星通信技术研究有限公司 一种用户平面承载建立的方法及装置
US20170202004A1 (en) * 2014-06-26 2017-07-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Guaranteed download time
EP3335452B1 (en) * 2015-08-14 2023-04-12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) A node and method for handling a mobility procedure for a wireless device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101296512A (zh) * 2008-05-15 2008-10-29 华为技术有限公司 一种业务服务质量控制方法、装置和系统
US20110090902A1 (en) * 2009-10-19 2011-04-21 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for providing quality of service considering priorities of terminals in a communication system
US8873395B1 (en) * 2013-01-23 2014-10-28 Sprint Spectrum L.P. Methods and systems for dynamically varying quality of service for wireless communications
CN104769999A (zh) * 2013-10-25 2015-07-08 华为技术有限公司 拥塞控制方法、装置及系统
CN103780505A (zh) * 2014-01-27 2014-05-07 中国联合网络通信集团有限公司 业务处理方法和装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3358880A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111343645A (zh) * 2018-12-19 2020-06-26 中国电信股份有限公司 用于业务质量保障的方法和系统
CN111343645B (zh) * 2018-12-19 2023-03-24 中国电信股份有限公司 用于业务质量保障的方法和系统
WO2022056676A1 (zh) * 2020-09-15 2022-03-24 Oppo广东移动通信有限公司 业务识别方法、终端设备和网络设备

Also Published As

Publication number Publication date
EP3358880A4 (en) 2018-09-26
CN107005893A (zh) 2017-08-01
US20180242188A1 (en) 2018-08-23
EP3358880A1 (en) 2018-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10666458B2 (en) Method and apparatus for data transmission involving tunneling in wireless communication networks
US10397188B2 (en) Access control apparatus, system, and method
JP7378433B2 (ja) データパケットの送信方法、受信方法及び装置ならびにデータパケットの伝送システム
US9716653B2 (en) System and method for flow-based addressing in a mobile environment
WO2017067007A1 (zh) 服务质量的控制方法、设备及系统
US9173244B2 (en) Methods for establishing and using public path, M2M communication method, and systems thereof
AU2015401354B2 (en) Evolved multimedia broadcast/multicast service embms system and management method
US20160072930A1 (en) Data transmission method and apparatus, communications device, and communications system
WO2017133477A1 (zh) 业务流传输方法、装置及系统
US20190090169A1 (en) Communication method in handover process and apparatus
WO2017177753A1 (zh) 一种基于流的承载管理方法、数据传输方法及装置
WO2020169039A1 (zh) 一种策略管理的方法及装置
KR20150001251A (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 트래픽 분산을 위한 방법 및 장치
JP6128116B2 (ja) 通信端末、通信方法、通信システムおよびプログラム
WO2017084042A1 (zh) 一种业务流的传输方法及装置
WO2020152954A1 (ja) ネットワーク配置制御装置、通信システム、および、その制御方法
US20190082482A1 (en) Resource access method, apparatus, and system
US20220116798A1 (en) Data transmission method, apparatus, and device
WO2017091986A1 (zh) 业务流转发功能部署方法、装置及系统
US10771596B2 (en) Service data transmission method and apparatus
WO2017193348A1 (zh) 访问资源的方法、装置和系统
WO2017067008A1 (zh) 信息交互的方法、设备及系统
WO2017088189A1 (zh) 一种用户数据处理方法、相关装置及系统
WO2017067009A1 (zh) 信息交互的方法、设备及系统
JP2022546929A (ja) 改良パケット検出ルールのプロビジョニングのための方法および装置

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: 15906524

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2015906524

Country of ref document: EP