WO2018163392A1 - 第1の制御装置、装置、方法、プログラム、記録媒体、及びシステム - Google Patents

第1の制御装置、装置、方法、プログラム、記録媒体、及びシステム Download PDF

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亮仁 小比賀
晋哉 石田
孝法 岩井
紘也 金子
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日本電気株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a first control device, device, method, program, recording medium, and system related to service provision via a communication network.
  • devices connected to a communication network such as MEC (Mobile Edge Computing), IoT (Internet of Things) Service Enabler, IoT-GW, etc.
  • MEC Mobile Edge Computing
  • IoT Internet of Things
  • IoT-GW Internet of Things Service Enabler
  • UE User Equipment
  • MANO Management and Network Orchestration
  • MANO Management and Network Orchestration
  • MANO can realize service quality assurance, load reduction of the entire communication network, etc. by controlling the resources of the communication network, such as adding computing resources of the virtual network function to the communication network. it can.
  • Patent Document 1 describes a system having a packet transfer device existing in a wide area network, a virtual machine and a virtual packet transfer device provided in a data center, and a gateway.
  • a virtual machine with a concentrated load when detected, the virtual machine is replicated to another data center, and then a tunnel is created between the virtual machines to distribute the load among multiple virtual machines. And processing.
  • Patent Document 1 performs load distribution processing without considering changes in the environment of the communication network, such as changes in the usage status of resources for providing services. For this reason, the technique disclosed in Patent Document 1 may cause a service quality violation before the process of distributing the load is completed.
  • An object of the present invention is to provide a first control device, device, method, program, and recording medium capable of maintaining the quality of service while efficiently using resources for providing a service via a communication network. And providing a system.
  • the first control device of the present invention is a resource control for providing a service via a communication network, and receives time information related to a time required for the control performed by one or more other control devices.
  • a reception processing unit, and a prediction unit that predicts quality related to the service over a period based on the time information.
  • the apparatus includes: an acquisition unit that acquires time information related to a time required to control a resource for providing a service via a communication network; and a first control device that predicts the quality of the service. And a transmission processing unit for transmitting.
  • the first method of the present invention is resource control for providing a service via a communication network, and receives time information related to time required for the control performed by one or more other control devices. And predicting quality for the service over a period based on the time information.
  • the time information related to the time required to control a resource for providing a service via a communication network is acquired, and the first control device that predicts the quality of the service includes: Sending time information.
  • the first program of the present invention is a resource control for providing a service via a communication network, and receives time information relating to a time required for the control performed by one or more other control devices. And predicting quality related to the service over a period based on the time information.
  • the second program of the present invention obtains time information relating to time required for control of resources for providing a service via a communication network, and the first control device for predicting the quality of the service includes: This is a program for causing a processor to execute transmission of time information.
  • the first recording medium of the present invention is a resource control for providing a service via a communication network, and receives time information related to the time required for the control performed by one or more other control devices. And a computer-readable non-transitory recording medium having recorded thereon a program for causing a processor to execute a process for predicting quality related to the service over a period based on the time information.
  • the second recording medium of the present invention obtains time information related to the time required to control resources for providing a service via a communication network
  • the first control device that predicts the quality of the service includes: A computer-readable non-transitory recording medium that records a program for causing a processor to transmit the time information.
  • the system of the present invention is a control of resources for providing a service via a communication network, and a reception processing unit that receives time information related to the time required for the control performed by one or more other control devices; And a prediction unit that predicts quality related to the service over a period based on the time information, and a time related to time required to control resources for providing the service via the communication network.
  • An apparatus having an acquisition unit for acquiring information, and a transmission processing unit for transmitting the time information to the first control apparatus for predicting the quality of the service.
  • Another effect may be show
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a configuration of the IoT service platform 1000.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram schematically showing an example in which the quality of service cannot be maintained due to an increase in traffic.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing an example of a schematic configuration of the system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the communication resource controller 100.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the management apparatus 200 according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the network function virtualization controller 300.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the application controller 400.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a time response of predicted throughput.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining an example of a schematic flow of a period update process based on time information according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram of an example of a schematic flow of time information update processing.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram of an example of time information 1101 before update and time information 1103 after update.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining an example of a schematic flow of a process for maintaining the quality of service according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram of an example of a schematic flow of processing for requesting resource control.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a predicted throughput time response (broken line) and an example of a throughput time response (solid line) when resource control is performed.
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the first control device 500 according to the second embodiment.
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of an apparatus 600 according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of the configuration of the IoT service platform 1000.
  • the IoT service platform 1000 includes UEs (User Equipment) 1101 and 1102 such as mobile phones, a mobile network 1200 accessed by the UEs 1101 and 1102, and an IoT Service Enabler 1300 connected to the mobile network 1200.
  • UEs User Equipment
  • MANO Management and Network Orchestration
  • an application A execution program for providing a service via the mobile network 1200 is installed.
  • a UE (UserBEquipment) 1102 is installed with, for example, an application B execution program for providing a service via the mobile network 1200.
  • the mobile network 1200 includes, for example, an eNodeB 1201 and an EPC (Evolved Packet Core) 1220, and a part of the network function is virtualized.
  • EPC Evolved Packet Core
  • the IoT Service Enabler 1300 includes a communication resource controller 1301 that analyzes characteristics (context) of the mobile network 1200 and controls communication resources, and an application controller 1302 that controls calculation resources related to the applications A and B.
  • the communication resource controller 1301 may be called CAC (Context (Aware Controller).
  • the application controller 1302 may be referred to as ECO (Edge-Computing-Orchestrator).
  • Each of the IoT Service Enabler 1300 itself, or the communication resource controller 1301 and the application controller 1302 may be a SCEF (Service Capability Exposure Function) defined by 3GPP.
  • the application controller 1302 may be an Application server defined by 3GPP.
  • the MANO 1400 includes a network function virtualization controller 1401 that controls a virtual network function of the mobile network 1200.
  • the network function virtualization controller 1401 may be called NFVO (Network
  • the IoT service platform 1000 configured as described above controls the resources of the mobile network 1200 as follows.
  • the communication resource controller 1301 analyzes characteristics (context) such as throughput in a communication path (mobile network 1200) used for the application B, for example, and controls communication resources of the mobile network 1200 according to the analysis result. Further, the application controller 1302 performs control related to the calculation resource of the application B, such as determining a base (data center 1501, 1502, etc.) to which the calculation resource of the application B is allocated. Further, the network function virtualization controller 1401 performs control of calculation resources of the virtual network function of the mobile network 1200 (addition of calculation resources, etc.).
  • FIG. 2 is an explanatory diagram schematically showing an example in which the quality of service cannot be maintained due to an increase in traffic.
  • the communication resource controller 1301 is a mobile network such as eNodeB 1201, S-GW (Serving gateway) 1221, P-GW (Packet date network gateway) 1222, PCRF (Policy and charge rules) function 1223, for example.
  • the communication resource of each element constituting 1200 is controlled. If the communication resource controller 1301 determines that the quality of service cannot be maintained only by controlling the communication resource, for example, the communication resource controller 1301 may notify the network function virtualization controller 1401 of an alert and make a request for adding a calculation resource. Necessary. In particular, from the viewpoint of effective use of resources, it is desirable to make the addition request at a timing as late as possible.
  • the time required for adding a computing resource may vary depending on the communication network environment. For this reason, if the time required for adding a computing resource is longer than the time expected by the communication resource controller 1301, the service quality is violated before the addition of the computing resource is completed.
  • An object of an embodiment of the present invention is to enable more reliable maintenance of service quality while efficiently using resources for providing a service via a communication network.
  • the first control device is control of resources for providing a service via a communication network, and one or more other control devices.
  • the time information related to the time required for the control performed by the above is received, and the quality related to the service over the period based on the time information is predicted.
  • the second control device or the management device acquires time information related to the time required to control the resource for providing the service via the communication network, and The time information is transmitted to a first control device that predicts quality.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing an example of a schematic configuration of the system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • the system 1 is a system that performs control or management related to services provided by the IoT application 30 to the UE 10 via the communication network 20, and includes a communication resource controller 100, a management device 200, a network function virtualization controller. 300 and an application controller 400.
  • a part of the function of the communication network 20 is virtualized by the hypervisor 21.
  • all or part of the functions of the IoT application 30 are virtualized by the hypervisor 31.
  • Communication resource controller 100 The communication resource controller 100 analyzes a characteristic (context) of a service provided via the communication network 20, and performs control related to the communication resource according to the analysis result.
  • Management device 200 communicates with the communication resource controller 100, the network function virtualization controller 300, and the application controller 400, respectively.
  • Network function virtualization controller 300 The network function virtualization controller 300 performs control related to network function virtualization of the communication network 20 by accessing the hypervisor 21, for example.
  • Application controller 400 accesses the hypervisor 31 and performs control related to the IoT application 30.
  • the communication resource controller 100, the network function virtualization controller 300, and the application controller 400 described above are all control devices that control resources for providing services via the communication network 20.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the communication resource controller 100.
  • the communication resource controller 100 includes a communication unit 110, a storage unit 120, and a processing unit 130.
  • Communication unit 110 receives signals from each of the communication network 20 and the management device 200, and each of the communication network 20, the management device 200, and other control devices (for example, the network function virtualization controller 300, the application controller 400, etc.). Send a signal to each of the communication network 20 and the management device 200, and each of the communication network 20, the management device 200, and other control devices (for example, the network function virtualization controller 300, the application controller 400, etc.). Send a signal to each of the communication network 20 and the management device 200, and each of the communication network 20, the management device 200, and other control devices (for example, the network function virtualization controller 300, the application controller 400, etc.). Send a signal to each of the communication network 20 and the management device 200, and other control devices (for example, the network function virtualization controller 300, the application controller 400, etc.). Send a signal to each of the communication network 20 and the management device 200, and other control devices (for example, the network function virtualization controller 300, the application controller 400, etc.). Send a signal to each of the communication network 20
  • Storage unit 120 The storage unit 120 temporarily or permanently stores programs and parameters for operation of the communication resource controller 100 and various data.
  • the program includes one or more instructions for the operation of the communication resource controller 100.
  • Processing unit 130 provides various functions of the communication resource controller 100.
  • the processing unit 130 includes a control unit 131, a reception processing unit 133, a prediction unit 135, a determination unit 137, and a request unit 139.
  • the processing unit 130 performs control (first control) of resources for providing a service via a communication network.
  • the first control may be, for example, radio resource, more specifically, radio frequency band allocation control.
  • processing unit 130 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 130 can perform operations other than the operations of these components. Specific operations of the control unit 131, the reception processing unit 133, the prediction unit 135, the determination unit 137, and the request unit 139 will be described in detail later.
  • the communication unit 110 may be implemented by a transmission circuit and a reception circuit, a network adapter, and / or a network interface card.
  • the storage unit 120 may be implemented by a memory (for example, a nonvolatile memory and / or a volatile memory) and / or a hard disk.
  • the control unit 131, the reception processing unit 133, the prediction unit 135, the determination unit 137, and the request unit 139 may be implemented by the same processor, or may be separately implemented by different processors.
  • the memory (storage unit 120) may be included in such a processor (chip).
  • the communication resource controller 100 may include a memory that stores a program (instruction) and one or more processors that can execute the program (instruction).
  • the one or more processors execute the program.
  • the operations of the processing unit 130 (operations of the control unit 131, the reception processing unit 133, the prediction unit 135, the determination unit 137, and the request unit 139) may be performed.
  • the program may be a program for causing the processor to execute the operations of the processing unit 130 (the operations of the control unit 131, the reception processing unit 133, the prediction unit 135, the determination unit 137, and the request unit 139).
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the management apparatus 200 according to the first embodiment.
  • the management apparatus 200 includes a communication unit 210, a storage unit 220, and a processing unit 230.
  • Communication unit 210 receives signals from the communication resource controller 100, the network function virtualization controller 300, and the application controller 400, and sends signals to the communication resource controller 100, the network function virtualization controller 300, and the application controller 400. Send.
  • Storage unit 220 The storage unit 220 temporarily or permanently stores programs and parameters for the operation of the management apparatus 200 and various data.
  • the program includes one or more instructions for the operation of the management apparatus 200.
  • Processing unit 230 provides various functions of the management apparatus 200.
  • the processing unit 230 includes a reception processing unit 231, an acquisition unit 233, and a transmission processing unit 235.
  • the processing unit 230 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 230 can perform operations other than the operations of these components. Specific operations of the reception processing unit 231, the acquisition unit 233, and the transmission processing unit 235 will be described in detail later.
  • the communication unit 210 may be implemented by a transmission circuit and a reception circuit, a network adapter, and / or a network interface card.
  • the storage unit 220 may be implemented by a memory (for example, a nonvolatile memory and / or a volatile memory) and / or a hard disk.
  • the reception processing unit 231, the acquisition unit 233, and the transmission processing unit 235 may be implemented by the same processor, or may be separately implemented by different processors.
  • the memory (storage unit 220) may be included in such a processor (chip).
  • the management apparatus 200 may include a memory that stores a program (instruction) and one or more processors that can execute the program (instruction).
  • the one or more processors execute the program, Operations of the processing unit 230 (operations of the reception processing unit 231, the acquisition unit 233, and the transmission processing unit 235) may be performed.
  • the program may be a program for causing the processor to execute the operations of the processing unit 230 (operations of the reception processing unit 231, the acquisition unit 233, and the transmission processing unit 235).
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the network function virtualization controller 300.
  • the network function virtualization controller 300 includes a communication unit 310, a storage unit 320, and a processing unit 330.
  • Communication unit 310 receives signals from each of the hypervisor 21 and the management device 200, and sends signals to the hypervisor 21, the management device 200, and other control devices (for example, the communication resource controller 100, the application controller 400, etc.). Send.
  • Storage unit 320 The storage unit 320 temporarily or permanently stores programs and parameters for operation of the network function virtualization controller 300 and various data.
  • the program includes one or more instructions for the operation of the network function virtualization controller 300.
  • Processing unit 330 provides various functions of the network function virtualization controller 300.
  • the processing unit 330 includes a control unit 331, an acquisition unit 333, and a transmission processing unit 335.
  • the processing unit 330 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 330 can perform operations other than the operations of these components. Specific operations of the control unit 331, the acquisition unit 333, and the transmission processing unit 335 will be described in detail later.
  • the communication unit 310 may be implemented by a transmission circuit and a reception circuit, a network adapter, and / or a network interface card.
  • the storage unit 320 may be implemented by a memory (for example, a nonvolatile memory and / or a volatile memory) and / or a hard disk.
  • the control unit 331, the acquisition unit 333, and the transmission processing unit 335 may be implemented by the same processor, or may be separately implemented by different processors.
  • the memory (storage unit 320) may be included in such a processor (chip).
  • the network function virtualization controller 300 may include a memory that stores a program (instruction) and one or more processors that can execute the program (instruction), and the one or more processors execute the program. Then, operations of the processing unit 330 (operations of the control unit 331, the acquisition unit 333, and the transmission processing unit 335) may be performed.
  • the program may be a program for causing the processor to execute the operation of the processing unit 330 (the operation of the control unit 331, the acquisition unit 333, and the transmission processing unit 335).
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the application controller 400.
  • the application controller 400 includes a communication unit 410, a storage unit 420, and a processing unit 430.
  • Communication unit 410 receives signals from each of the hypervisor 31 and the management device 200, and each of the hypervisor 31, the management device 200, and other control devices (for example, the communication resource controller 100, the network function virtualization controller 300, etc.). Send a signal to
  • Storage unit 420 The storage unit 420 temporarily or permanently stores programs and parameters for operating the application controller 400 and various data.
  • the program includes one or more instructions for operation of the application controller 400.
  • Processing unit 430 provides various functions of the application controller 400.
  • the processing unit 430 includes a control unit 431, an acquisition unit 433, and a transmission processing unit 435.
  • the processing unit 430 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 430 can perform operations other than the operations of these components. Specific operations of the control unit 431, the acquisition unit 433, and the transmission processing unit 435 will be described in detail later.
  • the communication unit 410 may be implemented by a transmission circuit and a reception circuit, a network adapter, and / or a network interface card.
  • the storage unit 420 may be implemented by a memory (for example, a nonvolatile memory and / or a volatile memory) and / or a hard disk.
  • the control unit 431, the acquisition unit 433, and the transmission processing unit 435 may be implemented by the same processor, or may be separately implemented by different processors.
  • the memory (storage unit 420) may be included in such a processor (chip).
  • the application controller 400 may include a memory that stores a program (instruction) and one or more processors that can execute the program (instruction).
  • the one or more processors execute the program, Operations of the processing unit 430 (operations of the control unit 431, the acquisition unit 433, and the transmission processing unit 435) may be performed.
  • the program may be a program for causing the processor to execute the operation of the processing unit 430 (the operation of the control unit 431, the acquisition unit 433, and the transmission processing unit 435).
  • the communication resource controller 100 (reception processing unit 133) is a resource control for providing a service via the communication network 20, and includes one or more other control devices (for example, the network function virtualization controller 300, and Time information relating to the time required for the control performed by the application controller 400). And the communication resource controller 100 (prediction part 135) estimates the quality regarding the said service over the period based on the said time information.
  • the management apparatus 200 acquires time information related to the time required to control resources for providing services via the network 20. Then, the management device 200 (transmission processing unit 235) transmits the time information to the communication resource controller 100 that predicts the quality of the service.
  • the communication network 20 includes a wireless communication network.
  • the wireless communication network includes a wireless access network and a core network.
  • the service is specifically a service provided to the UE 10 via the communication network 20.
  • the resource includes a calculation resource for providing the service.
  • the computing resource includes a computing resource of a virtual network function for providing the service.
  • control of the calculation resource of the virtual network function is performed by the network function virtualization controller 300 (control unit 331).
  • the time information regarding the time required for the control (second control) of the calculation resource of the virtual network function is acquired by the network function virtualization controller 300 (acquisition unit 333), and is transmitted by the network function virtualization controller 300 (transmission processing unit 335). It is transmitted to the management apparatus 200. The time information is transmitted to the communication resource controller 100 by the management device 200 (transmission processing unit 235).
  • the calculation resource includes a calculation resource of an application for providing the service.
  • control of the calculation resource of the application is performed by the application controller 400 (control unit 431).
  • the time information related to the time required for controlling the calculation resource of the application is acquired by the application controller 400 (acquisition unit 433) and transmitted to the management apparatus 200 by the application controller 400 (transmission processing unit 435).
  • the time information is transmitted to the communication resource controller 100 by the management device 200 (transmission processing unit 235).
  • the computing resource is a virtual machine for providing the service.
  • the control of the virtual machine is, for example, allocation of processing capacity and memory capacity of the virtual machine that realizes the virtual network function. The allocation of these capacities is performed by the network function virtualization controller 300 (control unit 331).
  • the virtual machine control is, for example, allocation of processing capacity and memory capacity of the virtual machine that realizes the application server. The allocation of these capacities is performed by the application controller 400 (control unit 431).
  • Control of the above calculation resources includes addition of calculation resources and change of calculation resources.
  • the network function virtualization controller 300 (control unit 331) adds and changes virtual machines that realize the virtual network function.
  • the change of the calculation resource may be a change from the calculation resource in the first base to the calculation resource in the second base.
  • the (control unit 431) of the application controller 400 changes the computing resource (virtual machine) for realizing the application server from the computing resource (virtual machine) in the first base to the computing resource (virtual machine) in the second base. Machine).
  • a change from a calculation resource in the data center 1501 to a calculation resource in the data center 1502 changes from the calculation resource in the first base to the second base.
  • a change to a computational resource changes from the calculation resource in the first base to the second base.
  • the time required for controlling the calculation resource of the application is not limited to the execution time from the start to the end of the control, and includes, for example, a waiting time until the control is started.
  • the time information received by the communication resource controller 100 includes, for example, time information related to the time required for the second control and time information related to the time required for the third control.
  • the communication resource controller 100 receives time information related to the time required for the second control and time related to the time required for the third control from the management device 200 communicating with the network function virtualization controller 300 and the application controller 400, respectively. Receive information.
  • the time information related to the time required for the second control is time information required for the network function virtualization controller 300 to control the calculation resource. More specifically, for example, the time information related to the time required for the second control includes the number of virtual machines to be added, various parameters (number of virtual processors, amount of virtual memory) that characterize the performance of the added virtual machines, and the like. Time information required for adding a virtual machine.
  • the network function virtualization controller 300 (acquisition unit 333) records the execution time actually required for the second control in advance, and statistically estimates it from the recorded execution time data, so that the second Acquires time information related to the time required for control.
  • the network function virtualization controller 300 (acquiring unit 333) generates a workflow required for the second control, extracts a critical path in the workflow, and calculates the total time required for each step on the critical path.
  • time information regarding the time required for the second control may be acquired.
  • the acquired time information related to the time required for the second control is transmitted to the communication resource controller 100 by the network function virtualization controller 300 (transmission processing unit 335) and received by the communication resource controller 100 (reception processing unit 133).
  • the time information related to the time required for the third control is, for example, time information required for the application controller 400 to control the calculation resource. More specifically, for example, the time information related to the time required for the third control is that the computing resource (virtual machine) for executing the application is transferred from the computing resource (virtual machine) in the first base to the second base. This is time information required for making a change to a computing resource (virtual machine).
  • the time information related to the time required for the third control is statistically estimated or the total time required for each step on the critical path is calculated. Thus, it is acquired by the application controller 400 (acquisition unit 433).
  • the acquired time information regarding the time required for the third control is transmitted to the communication resource controller 100 by the application controller 400 (transmission processing unit 435) and received by the communication resource controller 100 (reception processing unit 133).
  • the communication resource controller 100 receives time information related to the time required for the second control and time related to the time required for the third control from the management device 200 that communicates with the network function virtualization controller 300 and the application controller 400, respectively. Information may be received.
  • the time information received by the communication resource controller 100 is information generated based on the time information related to the time required for the second control and the time information related to the time required for the third control.
  • the time information is information generated by the management device 200 based on time information related to the time required for the second control and time information related to the time required for the third control.
  • the management apparatus 200 receives time information related to the time required for the second control from the network function virtualization controller 300, and relates to the time required for the third control from the application controller 400. Receive time information.
  • the management device 200 (acquiring unit 233) is configured to maintain the quality of the service based on the time information related to the time required for the second control and the time information related to the time required for the third control. Time information relating to the time required to execute the control procedure combining the control 2 and the third control is generated. The generated time information is transmitted to the communication resource controller 100 by the management device 200 (transmission processing unit 235) and received by the communication resource controller 100 (reception processing unit 133).
  • Period Based on Time Information-Calculation of Period includes the time required for the control of the resource and the first time for the control of the resource.
  • the period based on the time information is calculated by the communication resource controller 100 (prediction unit 135).
  • the communication resource controller 100 predicts a total value of the time required for the control of the resource and the first time for the control of the resource based on the time information. Calculated as the above period.
  • the first time is, for example, the time taken to request the control of the resource. More specifically, the first time is determined, for example, after the communication resource controller 100 determines a quality violation of a service as described later, and the control of the resource is performed by another control device (for example, a network function virtualization controller). 300, the time until the request is made to the application controller 400), and the delay time in the communication between the communication resource controller 100 and another control device or management device 200.
  • another control device for example, a network function virtualization controller
  • -Period update For example, when updated by another control apparatus (network function virtualization controller 300, application controller 400) or management apparatus 200, the period based on the time information is updated.
  • the communication resource controller 100 receives the updated time information from another control device or management device 200.
  • the communication resource controller 100 (prediction unit 135) updates the period based on the time information. Updating the period is to newly register a new period based on the time information.
  • the period based on the time information may or may not be calculated by the prediction unit 135.
  • the communication resource controller 100 may be provided with a calculation unit for calculating the period based on the time information. Then, the period calculated by the calculation unit may be notified to the prediction unit 135.
  • the communication resource controller 100 predicts the quality related to the service over the period based on the time information, using history information of measured throughput, for example.
  • the quality related to the service is, for example, the throughput in the communication path used for the service. More specifically, the throughput is a processing amount of a unit time value processed by a gateway provided in the communication network 20, for example.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a time response of predicted throughput.
  • the period based on the time information corresponds to “Control bound time” shown in FIG.
  • the communication resource controller 100 predicts the throughput from the present to the “Control bound time”.
  • the communication resource controller 100 determines whether the quality of the service is worse than a threshold during the period based on the predicted quality. Specifically, the communication resource controller 100 (determination unit 137) determines whether the predicted throughput is lower than the threshold illustrated in FIG.
  • the communication resource controller 100 requests execution of the control of the resource when the quality of the service becomes worse than a threshold during the period. Specifically, when the communication resource controller 100 (requesting unit 139) determines that the throughput is lower than the threshold in the “Control bound time” illustrated in FIG. Request execution of control.
  • the communication resource controller 100 requests the other control devices (the network function virtualization controller 300, the application controller 400) to execute the control of the resource.
  • the communication resource controller 100 requests the management apparatus 200 that communicates with another control apparatus (network function virtualization controller 300, application controller 400) to execute the control of the resource.
  • the communication resource controller 100 requests execution of the control of the resource
  • the communication resource controller 100 may include information indicating the cause of the throughput lowering than threshold in the request.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining an example of a schematic flow of a period update process based on time information according to the first embodiment.
  • step S901 the communication resource controller 100 (reception processing unit 133) receives the updated time information, and proceeds to step S903.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram of an example of a schematic flow of time information update processing.
  • the management apparatus 200 inquires the network function virtualization controller 300 for time information (step S1001). Subsequently, the network function virtualization controller 300 acquires updated time information (step S1003), and transmits the acquired time information to the management apparatus 200 (step S1005). Subsequently, the management apparatus 200 transmits the time information received from the network function virtualization controller 300 to the communication resource controller 100 (step S1007).
  • FIG. 11 is an explanatory diagram of examples of time information 1101 before update and time information 1103 after update.
  • the time information 1101 and 1103 are information in which the number of users who provide services (Num of User), the number of additional virtual machines (VM), and the time required to add a virtual machine (VM) (TIME) are associated with each other.
  • FIG. 11 shows an example in which the time (TIME) required for adding a virtual machine (VM) is increased by updating the time information 1101 to the time information 1103.
  • step S903 the communication resource controller 100 (prediction unit 135) calculates a time based on the time information received in step S901, and proceeds to step S905.
  • step S905 the communication resource controller 100 (prediction unit 135) registers the period based on the time information in the throughput prediction target period, and ends the process shown in FIG.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining an example of a schematic flow of a process for maintaining the quality of service according to the first embodiment.
  • step S1201 the communication resource controller 100 (prediction unit 135) predicts the throughput over a period based on the time information, and proceeds to step S1203.
  • step S1203 the communication resource controller 100 (determination unit 137) determines whether the quality of service is worse than the threshold based on the predicted throughput. For example, as in the example illustrated in FIG. 8 described above, the communication resource controller 100 (determination unit 137) determines whether the predicted throughput is lower than threshold, and proceeds to step S1205.
  • step S1205 the communication resource controller 100 proceeds to step S1207 when the service quality is worse than the threshold (step S1205: Yes), and when the service quality is not worse than the threshold (step S1205: No). Returns to step S1201 to predict the throughput.
  • step S1207 the communication resource controller 100 (request unit 139) requests resource control from the network function virtualization controller 300 via the management apparatus 200, for example, according to the flow shown in FIG. The process shown in FIG.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram of an example of a schematic flow of processing for requesting control of resources.
  • the communication resource controller 100 requests the management apparatus 200 to control resources (step S1301).
  • the management apparatus 200 requests the network function virtualization controller 300 to execute resource control such as the specific number of virtual machines added (step S1303). .
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a predicted throughput time response (broken line) and an example of a throughput time response (solid line) when resource control is executed.
  • the predicted throughput can be lower than the threshold.
  • the communication resource controller 100 can request resource control before the throughput actually falls below the threshold.
  • the communication resource controller 100 is configured to perform the above operation at a time point that is earlier than the time point required for control performed by one or more other control devices from the time point when the predicted throughput is lower than the threshold value, or at a timing before that. You may request execution of the above control of resources. By requesting control of resources in this way, it is possible to avoid that the throughput is lower than threshold.
  • the communication resource controller 100 accurately determines whether the quality is lower than the threshold based on both the change in the QoS achievement status of each UE based on the predicted throughput and the change status in the time information. be able to. Therefore, the communication resource controller 100 can request other control devices to add a minimum amount of resources at an optimal timing so as not to drop the QoS achievement status of each UE by such determination. Become
  • the communication resource controller 100 obtains time information by inquiring the management apparatus 200 a plurality of times, and calculates based on a statistical convergence value of the obtained time information. You may make it perform the determination regarding the quality of service based on a period. -Second modification
  • the management apparatus 200 inquires the communication resource controller 100 for the resource amount necessary for maintaining the quality of the service a plurality of times, and calculates the convergence value of the calculation resource based on the inquiry result. Also good.
  • the communication resource controller 100 is not limited to receiving the time information from the management device 200, but from another control device (for example, the network function virtualization controller 300 and / or the application controller 400).
  • the time information may be received directly.
  • the communication resource controller 100 receives time information related to the time required for the network function virtualization controller 300 (control unit 331) to control resources from the network function virtualization controller 300. Also good. Further, the communication resource controller 100 (reception processing unit 131) may receive time information related to the time required for the application controller 400 (control unit 431) to control resources from the application controller 400.
  • control of the resource may include a communication resource for providing the service.
  • the communication resource is a communication resource in the wireless communication network. More specifically, the communication resource includes at least one of a communication resource of the radio access network and a communication resource of the core network.
  • control of communication resources is control of a band, a bearer, etc. allocated to UE10, and is performed by the communication resource controller 100 (control part 131). The time information required for controlling the communication resource is transmitted to the network function virtualization controller 300 and / or the application controller 400, for example.
  • the network function virtualization controller 300 may predict the quality related to the service based on the received time information required for controlling the communication resource.
  • the application controller 400 may also predict the quality related to the service based on the received time information required for controlling the communication resource.
  • the first embodiment has been described above. According to the first embodiment, for example, it is possible to reliably maintain the quality of service while efficiently using resources for providing a service via a communication network.
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the first control device 500 according to the second embodiment.
  • the first control device 500 includes a reception processing unit 541 and a prediction unit 543. Specific operations of the reception processing unit 541 and the prediction unit 543 will be described later.
  • the reception processing unit 541 and the prediction unit 543 may be implemented by the same processor, or may be separately implemented by different processors.
  • the first control device 500 may include a memory that stores a program (instruction) and one or more processors that can execute the program (instruction), and the one or more processors execute the program. Then, the operations of the reception processing unit 541 and the prediction unit 543 may be performed.
  • the program may be a program for causing a processor to execute the operations of the reception processing unit 541 and the prediction unit 543.
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of an apparatus 600 according to the second embodiment.
  • the apparatus 600 includes an acquisition unit 641 and a transmission processing unit 643. Specific operations of the acquisition unit 641 and the transmission processing unit 643 will be described later.
  • the acquisition unit 641 and the transmission processing unit 643 may be implemented by the same processor, or may be separately implemented by different processors.
  • the apparatus 600 may include a memory that stores a program (instruction) and one or more processors that can execute the program (instruction).
  • the one or more processors execute the program to obtain the program (instruction).
  • the operations of the unit 641 and the transmission processing unit 643 may be performed.
  • the program may be a program for causing a processor to execute the operations of the acquisition unit 641 and the transmission processing unit 643.
  • the first control device 500 controls resources for providing a service via a communication network, and is performed by one or more other control devices. Time information related to the time required for the control is received. And the 1st control apparatus 500 (prediction part 543) estimates the quality regarding the said service over the period based on the said time information.
  • the first control device 500 may be the communication resource controller 100 according to the first embodiment described above. That is, the reception processing unit 541 may perform the operation of the reception processing unit 133 according to the first embodiment described above. Further, the prediction unit 543 may perform the operation of the prediction unit 135 according to the first embodiment described above. Note that the operation of the first control device 500 is not limited to the example of the operation of the communication resource controller 100.
  • the device 600 acquires time information related to the time required to control resources for providing a service via a communication network. Then, the device 600 (transmission processing unit 643) transmits the time information to the first control device that predicts the quality of the service.
  • the device 600 may be the management device 200 according to the first embodiment described above. That is, the acquisition unit 641 may perform the operation of the acquisition unit 233 according to the first embodiment described above.
  • the transmission processing unit 643 may perform the operation of the transmission processing unit 235 according to the first embodiment described above. Note that the operation of the device 600 is not limited to the example of the operation of the management device 200.
  • the second embodiment has been described above. According to the second embodiment, for example, it is possible to reliably maintain the quality of service while efficiently using resources for providing a service via a communication network.
  • the steps in the processing described in this specification do not necessarily have to be executed in time series in the order described in the sequence diagram.
  • the steps in the processing may be executed in an order different from the order described as the sequence diagram or may be executed in parallel.
  • some of the steps in the process may be deleted, and additional steps may be added to the process.
  • a device for example, a plurality of communication resource controllers constituting the communication resource controller
  • the components for example, a control unit, a reception processing unit, a prediction unit, a determination unit, and / or a request unit
  • One or more devices (or units) of devices (or units) or modules for one of the plurality of devices (or units) may be provided.
  • a device for example, a management device, a management device, a network function virtualization controller, or an application controller (for example, a reception processing unit, a control unit, an acquisition unit, and / or a transmission processing unit) described in this specification.
  • a network function virtualization controller, or a module for an application controller may be provided.
  • Non-transitory computer readable medium readable by a computer that records the program.
  • a device, module, method, program, and computer-readable non-transitory recording medium are also included in the present invention.
  • a first control device A reception processing unit for receiving time information relating to time required for the control performed by one or more other control devices, for controlling resources for providing a service via a communication network; A prediction unit for predicting quality related to the service over a period based on the time information;
  • a first control device comprising:
  • Appendix 2 The first control device according to appendix 1, wherein the reception processing unit receives the time information from the one or more other control devices or a management device that communicates with the one or more other control devices. .
  • Appendix 3 The first control device according to appendix 1 or 2, further comprising a control unit that performs first control of resources for providing a service via a communication network.
  • the one or more other control devices include a second control device and a third control device,
  • the control of the resource includes a second control performed by the second control device and a third control performed by the third control device.
  • the first control device according to any one of supplementary notes 1 to 3.
  • appendix 6 The first control device according to appendix 4, wherein the time information is information generated based on time information related to a time required for the second control and time information related to a time required for the third control.
  • Appendix 8 The first control device according to appendix 7, wherein the first time is a time taken to request the control of the resource.
  • the first control apparatus according to appendix 12, further comprising a request unit that requests execution of the control of the resource when the quality of the service becomes worse than a threshold value during the period.
  • Appendix 14 The request unit according to appendix 13, wherein the request unit requests the execution of the control of the resource from the one or more other control devices or a management device that communicates with the one or more other control devices. 1 control device.
  • Appendix 17 The first control device according to appendix 15 or 16, wherein the calculation resource includes a calculation resource of an application for providing the service.
  • Appendix 22 The first control device according to any one of appendices 1 to 8, wherein the resource includes a communication resource for providing the service.
  • the communication network includes a wireless communication network, The first control device according to attachment 22, wherein the communication resource is a communication resource in the wireless communication network.
  • the wireless communication network includes a wireless access network and a core network, The first control device according to attachment 23, wherein the communication resource includes at least one of a communication resource of the wireless communication network and a communication resource of the core network.
  • An acquisition unit that acquires time information related to time required to control resources for providing a service via a communication network;
  • a transmission processing unit that transmits the time information to a first control device that predicts the quality of the service;
  • a device comprising:
  • the control of the resource is control performed by a second control device, The device is the second control device; The device according to appendix 25.
  • the control of the resource is control performed by one or more other control devices;
  • the device is a management device that communicates with the one or more other control devices.
  • the device according to appendix 25.
  • Appendix 33 Obtaining time information regarding the time required to control resources for providing services over a communication network; Transmitting the time information to a first controller that predicts the quality of the service; A non-transitory recording medium readable by a computer having recorded thereon a program for causing a processor to execute.
  • Control of resources for providing a service via a communication network the reception processing unit receiving time information related to the time required for the control performed by one or more other control devices, and based on the time information
  • a first controller that predicts quality for the service over a period of time
  • the acquisition unit that acquires time information related to the time required to control resources for providing a service via the communication network, and the transmission that transmits the time information to the first control device that predicts the quality of the service

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Abstract

【課題】通信ネットワークを介してサービスを提供するためのリソースを効率よく利用しながら、サービスの品質を維持することを可能にする制御装置を提供する。 【解決手段】通信リソースコントローラ100は、通信ネットワーク20を介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置(ネットワーク機能仮想化コントローラ300、アプリケーションコントローラ400)により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信する受信処理部133と、時間情報に基づいた期間にわたる、サービスに関する品質を予測する予測部135と、を備える。

Description

第1の制御装置、装置、方法、プログラム、記録媒体、及びシステム
 本発明は、通信ネットワークを介したサービスの提供に関する第1の制御装置、装置、方法、プログラム、記録媒体、及びシステムに関する。
 例えば、MEC(Mobile Edge Computing)、IoT(Internet of Things)Service Enabler、IoT-GWなど、通信ネットワークに接続された装置は、その通信ネットワークを介してUE(User Equipment)に提供されるサービスの品質を監視する。そして、当該装置は、サービスの品質が維持できないと判断すると、例えばMANO(Management and Network Orchestration)などに通知し、仮想ネットワーク機能の計算リソースの追加など、通信ネットワークのリソースの拡張を要求する。上記要求に応じて、MANOは、仮想ネットワーク機能の計算リソースを通信ネットワークに追加するなど、通信ネットワークのリソースを制御することで、サービスの品質保証、通信ネットワーク全体の負荷軽減などを実現することができる。
 例えば、特許文献1には、広域ネットワーク内に存在するパケット転送装置、データセンタが備える仮想マシンと仮想パケット転送装置、およびゲートウェイを有するシステムが記載されている。特許文献1に記載されたシステムでは、負荷が集中した仮想マシンを検知すると他のデータセンタに仮想マシンを複製し、続いて仮想マシン間にトンネルを作成することにより複数の仮想マシンで負荷を分散して処理することが開示されている。
特開2016-144144号公報
 しかしながら、上記特許文献1に開示されている技術は、サービスを提供するためのリソースの利用状況の変化など、通信ネットワークの環境の変化を考慮することなく、負荷分散の処理を行っている。このため、上記特許文献1に開示されている技術は、負荷を分散する処理が完了する前に、サービスの品質違反が発生する虞がある。
 とりわけ、リソースの有効利用などの観点から、最低限のリソースをできるだけ遅いタイミングで追加するような場合には、上記のような問題が顕在化し得る。
 本発明の目的は、通信ネットワークを介してサービスを提供するためのリソースを効率よく利用しながら、サービスの品質を維持することを可能にする第1の制御装置、装置、方法、プログラム、記録媒体、及びシステムを提供することにある。
 本発明の第1の制御装置は、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信する受信処理部と、前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測する予測部と、備える。
 本発明の装置は、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得する取得部と、前記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信する送信処理部と、を備える。
 本発明の第1の方法は、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信することと、前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測することと、を含む。
 本発明の第2の方法は、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得することと、前記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信することと、を含む。
 本発明の第1のプログラムは、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信することと、前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測することと、をプロセッサに実行させるプログラムである。
 本発明の第2のプログラムは、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得することと、前記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信することと、をプロセッサに実行させるプログラムである。
 本発明の第1の記録媒体は、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信することと、前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測することと、をプロセッサに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体である。
 本発明の第2の記録媒体は、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得することと、前記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信することと、をプロセッサに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体である。
 本発明のシステムは、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信する受信処理部と、前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測する予測部と、を有する第1の制御装置と、前記通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得する取得部と、前記サービスの品質を予測する前記第1の制御装置に、前記時間情報を送信する送信処理部と、を有する装置と、を含む。
 本発明によれば、通信ネットワークを介してサービスを提供するためのリソースを効率よく利用しながら、サービスの品質を維持することが可能になる。なお、本発明により、当該効果の代わりに、又は当該効果とともに、他の効果が奏されてもよい。
図1は、IoTサービスプラットフォーム1000の構成の概略図である。 図2は、トラフィックの増大によりサービスの品質が維持できない場合の例を模式的に示す説明図である。 図3は、本発明の実施形態に係るシステム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。 図4は、通信リソースコントローラ100の概略的な構成の例を示すブロック図である。 図5は、第1の実施形態に係る管理装置200の概略的な構成の例を示すブロック図である。 図6は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300の概略的な構成の例を示すブロック図である。 図7は、アプリケーションコントローラ400の概略的な構成の例を示すブロック図である。 図8は、予測されるスループットの時間応答の例を示す図である。 図9は、第1の実施形態に係る時間情報に基づいた期間の更新処理の概略的な流れの例を説明するためのフローチャートである。 図10は、時間情報の更新処理の概略的な流れの例の説明図である。 図11は、更新前の時間情報1101、及び更新後の時間情報1103のそれぞれの例の説明図である。 図12は、第1の実施形態に係るサービスの品質を維持するための処理の概略的な流れの例を説明するためのフローチャートである。 図13は、リソースの制御を要求する処理の概略的な流れの例の説明図である。 図14は、予測されるスループットの時間応答(破線)の例と、リソースの制御が実行された場合でのスループットの時間応答(実線)の例と、を示す図である。 図15は、第2の実施形態に係る第1の制御装置500の概略的な構成の例を示すブロック図である。 図16は、第2の実施形態に係る装置600の概略的な構成の例を示すブロック図である。
 以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、同様に説明されることが可能な要素については、同一の符号を付することにより重複説明が省略され得る。
 説明は、以下の順序で行われる。
 1.関連技術
 2.本発明の実施形態の概要
 3.システムの構成
 4.第1の実施形態
  4.1.通信リソースコントローラの構成
  4.2.管理装置の構成
  4.3.ネットワーク機能仮想化コントローラの構成
  4.4.アプリケーションコントローラの構成
  4.5.技術的特徴
 5.第2の実施形態
  5.1.第1の制御装置の構成
  5.2.装置の構成
  5.3.技術的特徴
 6.他の実施形態
 <<1.関連技術>>
 本発明の実施形態に関連する技術として、IoTサービスプラットフォームを説明する。
 図1は、IoTサービスプラットフォーム1000の構成の概略図である。IoTサービスプラットフォーム1000は、図1に示すように、例えば、携帯電話機などのUE(User Equipment)1101、1102と、UE1101、1102がアクセスするモバイルネットワーク1200と、モバイルネットワーク1200に接続されたIoT Service Enabler1300及びMANO(Management and Network Orchestration)1400、複数(例えば2つ)のデータセンタ1501、1502と、から構成される。
 UE1101には、例えば、モバイルネットワーク1200を介したサービスの提供のためのアプリケーションAの実行用プログラムがインストールされている。また、UE(User Equipment)1102には、例えば、モバイルネットワーク1200を介したサービスの提供のためのアプリケーションBの実行用プログラムがインストールされている。
 モバイルネットワーク1200は、例えば、eNodeB1201、及びEPC(Evolved Packet Core)1220から構成され、そのネットワーク機能の一部が仮想化されている。
 IoT Service Enabler1300は、モバイルネットワーク1200の特性(コンテキスト)の分析および通信リソースの制御を行う通信リソースコントローラ1301と、アプリケーションA、Bに関する計算リソースの制御を行うアプリケーションコントローラ1302とを含む。通信リソースコントローラ1301は、CAC(Context Aware Controller)と呼ばれてもよい。また、アプリケーションコントローラ1302は、ECO(Edge Computing Orchestrator)と呼ばれてもよい。IoT Service Enabler1300自体、または通信リソースコントローラ1301及びアプリケーションコントローラ1302のそれぞれは、3GPPで規定されるSCEF(Service Capability Exposure Function)であってもよい。また、アプリケーションコントローラ1302は、3GPPで規定されるApplication Serverであってもよい。
 MANO1400は、モバイルネットワーク1200の仮想ネットワーク機能(Virtual Network Functions)を制御するネットワーク機能仮想化(Network Functions Virtualization)コントローラ1401を含む。ネットワーク機能仮想化コントローラ1401は、NFVO(Network Functions Virtualization Orchestrator)と呼ばれてもよい。
 以上のような構成からなるIoTサービスプラットフォーム1000は、次のようにしてモバイルネットワーク1200のリソースを制御する。
 まず、通信リソースコントローラ1301は、例えばアプリケーションBに用いられる通信路(モバイルネットワーク1200)におけるスループットなどの特性(コンテキスト)を分析し、分析結果に応じて、モバイルネットワーク1200の通信リソースの制御を行う。また、アプリケーションコントローラ1302は、アプリケーションBの計算リソースを割り当てる拠点(データセンタ1501、1502など)を決定するなど、アプリケーションBの計算リソースに関する制御を行う。さらに、ネットワーク機能仮想化コントローラ1401は、モバイルネットワーク1200の仮想ネットワーク機能の計算リソースの制御(計算リソースの追加など)を行う。
 <<2.本発明の実施形態の概要>>
 まず、本発明の実施形態の概要を説明する。
 (1)技術的課題
 上述したIoTサービスプラットフォームなど、通信ネットワークを介してサービスをUEに提供するシステムでは、リソースの利用状況の変化など、通信ネットワークの環境が変化する。このような環境の変化に応じてリソースの追加に要する時間も変動する結果、例えば図2に示すように、サービスの品質を維持できない場合がある。
 図2は、トラフィックの増大によりサービスの品質が維持できない場合の例を模式的に示す説明図である。
 図2に示すように、通信リソースコントローラ1301は、例えば、eNodeB1201、S-GW(Serving gateway)1221、P-GW(Packet date network gateway)1222、PCRF(Policy and charge rules function)1223などのモバイルネットワーク1200を構成する各要素の通信リソースを制御する。ここで、通信リソースコントローラ1301は、通信リソースの制御だけではサービスの品質を維持できないと判断すると、例えばネットワーク機能仮想化コントローラ1401に対してアラートを通知して、計算リソースの追加要求を行う事が必要となる。とりわけ、リソースの有効利用などの観点から、上記追加要求は、できるだけ遅いタイミングで行うことが望ましい。
 しかしながら、計算リソースの追加に要する時間は、上述したように通信ネットワークの環境によって変動し得る。このため、計算リソースの追加に要する時間が、通信リソースコントローラ1301が予想していた時間よりも長いと、計算リソースの追加が完了する前にサービスの品質が違反してしまうという問題がある。
 本発明の実施形態の目的は、通信ネットワークを介してサービスを提供するためのリソースを効率よく利用しながら、サービスの品質をより確実に維持することを可能にすることである。
 (2)技術的特徴
 本発明の実施形態によれば、例えば、第1の制御装置は、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信し、上記時間情報に基づいた期間にわたる、上記サービスに関する品質を予測する。
 また、本発明の実施形態によれば、例えば、第2の制御装置又は管理装置は、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得し、上記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、上記時間情報を送信する。
 上記の構成により、例えば、通信ネットワークを介してサービスを提供するためのリソースを効率よく利用しながら、サービスの品質をより確実に維持することが可能になる。
 なお、上述した技術的特徴は本発明の実施形態の具体的な一例であり、当然ながら、本発明の実施形態は上述した技術的特徴に限定されない。
 <<3.システムの構成>>
 図3を参照して、本発明の実施形態に係るシステム1の構成の例を説明する。図3は、本発明の実施形態に係るシステム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。図3を参照すると、システム1は、UE10に通信ネットワーク20を介してIoTアプリケーション30で提供されるサービスに関する制御ないし管理を行うシステムであり、通信リソースコントローラ100、管理装置200、ネットワーク機能仮想化コントローラ300、及びアプリケーションコントローラ400を含む。ここで、通信ネットワーク20は、その機能の一部がハイパーバイザー21により仮想化されている。また、IoTアプリケーション30は、その機能の全て又は一部がハイパーバイザー31により仮想化されている。
 (1)通信リソースコントローラ100
 通信リソースコントローラ100は、通信ネットワーク20を介して提供されるサービスの特性(コンテキスト)を分析し、分析結果に応じて、通信リソースに関する制御を行う。
 (2)管理装置200
 管理装置200は、通信リソースコントローラ100、ネットワーク機能仮想化コントローラ300、及びアプリケーションコントローラ400とそれぞれ通信を行う。
 (3)ネットワーク機能仮想化コントローラ300
 ネットワーク機能仮想化コントローラ300は、例えばハイパーバイザー21にアクセスすることにより、通信ネットワーク20のネットワーク機能仮想化に関する制御を行う。
 (4)アプリケーションコントローラ400
 アプリケーションコントローラ400は、例えばハイパーバイザー31にアクセスし、IoTアプリケーション30に関する制御を行う。
 (5)まとめ
 上述した通信リソースコントローラ100、ネットワーク機能仮想化コントローラ300、及びアプリケーションコントローラ400は、いずれも、通信ネットワーク20を介したサービスを提供するためのリソースの制御を行う制御装置である。
 <<4.第1の実施形態>>
 続いて、図4~図14を参照して、本発明の第1の実施形態を説明する。
 <4.1.通信リソースコントローラの構成>
 次に、図4を参照して、通信リソースコントローラ100の構成の例を説明する。図4は、通信リソースコントローラ100の概略的な構成の例を示すブロック図である。図4を参照すると、通信リソースコントローラ100は、通信部110、記憶部120、及び処理部130を備える。
 (1)通信部110
 通信部110は、通信ネットワーク20および管理装置200のそれぞれから信号を受信し、通信ネットワーク20、管理装置200、及び他の制御装置(例えば、ネットワーク機能仮想化コントローラ300、アプリケーションコントローラ400など)のそれぞれへ信号を送信する。
 (2)記憶部120
 記憶部120は、通信リソースコントローラ100の動作のためのプログラム及びパラメータ、並びに様々なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。当該プログラムは、通信リソースコントローラ100の動作のための1つ以上の命令を含む。
 (3)処理部130
 処理部130は、通信リソースコントローラ100の様々な機能を提供する。処理部130は、制御部131、受信処理部133、予測部135、判定部137、及び要求部139を含む。
 例えば、処理部130(制御部131)は、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御(第1の制御)を行う。第1の制御は、例えば、無線リソース、より具体的には無線周波数帯域の割り当て制御であってもよい。
 なお、処理部130は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。すなわち、処理部130は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。制御部131、受信処理部133、予測部135、判定部137、及び要求部139の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 (4)実装例
 通信部110は、送信回路及び受信回路、ネットワークアダプタ並びに/又はネットワークインタフェースカード等により実装されてもよい。記憶部120は、メモリ(例えば、不揮発性メモリ及び/若しくは揮発性メモリ)並びに/又はハードディスク等により実装されてもよい。制御部131、受信処理部133、予測部135、判定部137、及び要求部139は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装されてもよい。上記メモリ(記憶部120)は、このようなプロセッサ(チップ)内に含まれてもよい。
 通信リソースコントローラ100は、プログラム(命令)を記憶するメモリと、当該プログラム(命令)を実行可能な1つ以上のプロセッサとを含んでもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部130の動作(制御部131、受信処理部133、予測部135、判定部137、及び要求部139の動作)を行ってもよい。上記プログラムは、処理部130の動作(制御部131、受信処理部133、予測部135、判定部137、及び要求部139の動作)をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <4.2.管理装置の構成>
 次に、図5を参照して、第1の実施形態に係る管理装置200の構成の例を説明する。図5は、第1の実施形態に係る管理装置200の概略的な構成の例を示すブロック図である。図5を参照すると、管理装置200は、通信部210、記憶部220及び処理部230を備える。
 (1)通信部210
 通信部210は、通信リソースコントローラ100、ネットワーク機能仮想化コントローラ300、及びアプリケーションコントローラ400のそれぞれから信号を受信し、通信リソースコントローラ100、ネットワーク機能仮想化コントローラ300、及びアプリケーションコントローラ400のそれぞれへ信号を送信する。
 (2)記憶部220
 記憶部220は、管理装置200の動作のためのプログラム及びパラメータ、並びに様々なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。当該プログラムは、管理装置200の動作のための1つ以上の命令を含む。
 (3)処理部230
 処理部230は、管理装置200の様々な機能を提供する。処理部230は、受信処理部231、取得部233、及び送信処理部235を含む。なお、処理部230は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。すなわち、処理部230は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。受信処理部231、取得部233、及び送信処理部235の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 (4)実装例
 通信部210は、送信回路及び受信回路、ネットワークアダプタ並びに/又はネットワークインタフェースカード等により実装されてもよい。記憶部220は、メモリ(例えば、不揮発性メモリ及び/若しくは揮発性メモリ)並びに/又はハードディスク等により実装されてもよい。受信処理部231、取得部233、及び送信処理部235は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装されてもよい。上記メモリ(記憶部220)は、このようなプロセッサ(チップ)内に含まれてもよい。
 管理装置200は、プログラム(命令)を記憶するメモリと、当該プログラム(命令)を実行可能な1つ以上のプロセッサとを含んでもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部230の動作(受信処理部231、取得部233、及び送信処理部235の動作)を行ってもよい。上記プログラムは、処理部230の動作(受信処理部231、取得部233、及び送信処理部235の動作)をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <4.3.ネットワーク機能仮想化コントローラの構成>
 次に、図6を参照して、ネットワーク機能仮想化コントローラ300の構成の例を説明する。図6は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300の概略的な構成の例を示すブロック図である。図6を参照すると、ネットワーク機能仮想化コントローラ300は、通信部310、記憶部320、及び処理部330を備える。
 (1)通信部310
 通信部310は、ハイパーバイザー21および管理装置200のそれぞれから信号を受信し、ハイパーバイザー21、管理装置200、及び他の制御装置(例えば通信リソースコントローラ100、アプリケーションコントローラ400など)のそれぞれへ信号を送信する。
 (2)記憶部320
 記憶部320は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300の動作のためのプログラム及びパラメータ、並びに様々なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。当該プログラムは、ネットワーク機能仮想化コントローラ300の動作のための1つ以上の命令を含む。
 (3)処理部330
 処理部330は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300の様々な機能を提供する。処理部330は、制御部331、取得部333、及び送信処理部335を含む。なお、処理部330は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。すなわち、処理部330は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。制御部331、取得部333、及び送信処理部335の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 (4)実装例
 通信部310は、送信回路及び受信回路、ネットワークアダプタ並びに/又はネットワークインタフェースカード等により実装されてもよい。記憶部320は、メモリ(例えば、不揮発性メモリ及び/若しくは揮発性メモリ)並びに/又はハードディスク等により実装されてもよい。制御部331、取得部333、及び送信処理部335は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装されてもよい。上記メモリ(記憶部320)は、このようなプロセッサ(チップ)内に含まれてもよい。
 ネットワーク機能仮想化コントローラ300は、プログラム(命令)を記憶するメモリと、当該プログラム(命令)を実行可能な1つ以上のプロセッサとを含んでもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部330の動作(制御部331、取得部333、及び送信処理部335の動作)を行ってもよい。上記プログラムは、処理部330の動作(制御部331、取得部333、及び送信処理部335の動作)をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <4.4.アプリケーションコントローラの構成>
 次に、図7を参照して、アプリケーションコントローラ400の構成の例を説明する。図7は、アプリケーションコントローラ400の概略的な構成の例を示すブロック図である。図7を参照すると、アプリケーションコントローラ400は、通信部410、記憶部420、及び処理部430を備える。
 (1)通信部410
 通信部410は、ハイパーバイザー31および管理装置200のそれぞれから信号を受信し、ハイパーバイザー31、管理装置200、他の制御装置(例えば、通信リソースコントローラ100、ネットワーク機能仮想化コントローラ300など)のそれぞれへ信号を送信する。
 (2)記憶部420
 記憶部420は、アプリケーションコントローラ400の動作のためのプログラム及びパラメータ、並びに様々なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。当該プログラムは、アプリケーションコントローラ400の動作のための1つ以上の命令を含む。
 (3)処理部430
 処理部430は、アプリケーションコントローラ400の様々な機能を提供する。処理部430は、制御部431、取得部433、及び送信処理部435を含む。なお、処理部430は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。すなわち、処理部430は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。制御部431、取得部433、及び送信処理部435の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 (4)実装例
 通信部410は、送信回路及び受信回路、ネットワークアダプタ並びに/又はネットワークインタフェースカード等により実装されてもよい。記憶部420は、メモリ(例えば、不揮発性メモリ及び/若しくは揮発性メモリ)並びに/又はハードディスク等により実装されてもよい。制御部431、取得部433、及び送信処理部435は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装されてもよい。上記メモリ(記憶部420)は、このようなプロセッサ(チップ)内に含まれてもよい。
 アプリケーションコントローラ400は、プログラム(命令)を記憶するメモリと、当該プログラム(命令)を実行可能な1つ以上のプロセッサとを含んでもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部430の動作(制御部431、取得部433、及び送信処理部435の動作)を行ってもよい。上記プログラムは、処理部430の動作(制御部431、取得部433、及び送信処理部435の動作)をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <4.5.技術的特徴>
 次に、第1の実施形態の技術的特徴を説明する。
 通信リソースコントローラ100(受信処理部133)は、通信ネットワーク20を介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置(例えば、ネットワーク機能仮想化コントローラ300、及び/又はアプリケーションコントローラ400)により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信する。そして、通信リソースコントローラ100(予測部135)は、上記時間情報に基づいた期間にわたる、上記サービスに関する品質を予測する。
 また、管理装置200(取得部233)は、ネットワーク20を介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得する。そして、管理装置200(送信処理部235)は、上記サービスの品質を予測する通信リソースコントローラ100に、上記時間情報を送信する。
 とりわけ、上記通信ネットワーク20は、無線通信ネットワークを含む。さらに、上記無線通信ネットワークは、無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを含む。また、上記サービスは、具体的には、通信ネットワーク20を介してUE10に提供されるサービスである。
 (1)リソースの制御
 上記リソースは、上記サービスを提供するための計算リソースを含む。
 -計算リソース
 上記計算リソースは、上記サービスを提供するための仮想ネットワーク機能の計算リソースを含む。例えば、仮想ネットワーク機能の計算リソースの制御は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300(制御部331)により行われる。
 仮想ネットワーク機能の計算リソースの制御(第2の制御)に要する時間に関する時間情報は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300(取得部333)によって取得され、ネットワーク機能仮想化コントローラ300(送信処理部335)により管理装置200に送信される。そして、この時間情報は、管理装置200(送信処理部235)により通信リソースコントローラ100に送信される。
 また、上記計算リソースは、上記サービスを提供するためのアプリケーションの計算リソースを含む。例えば、アプリケーションの計算リソースの制御は、アプリケーションコントローラ400(制御部431)により行われる。
 アプリケーションの計算リソースの制御(第3の制御)に要する時間に関する時間情報は、アプリケーションコントローラ400(取得部433)によって取得され、アプリケーションコントローラ400(送信処理部435)により管理装置200に送信される。そして、この時間情報は、管理装置200(送信処理部235)により通信リソースコントローラ100に送信される。
 また、上記計算リソースは、上記サービスを提供するための仮想マシンである。具体的に、仮想マシンの制御は、例えば、仮想ネットワーク機能を実現する仮想マシンの処理容量、メモリ容量の割当などである。これらの容量の割当は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300(制御部331)により行われる。また、仮想マシンの制御は、例えば、アプリケーションサーバを実現する仮想マシンの処理容量、メモリ容量の割当などである。これらの容量の割当は、アプリケーションコントローラ400(制御部431)により行われる。
 上記計算リソースの制御は、計算リソースの追加、及び計算リソースの変更を含む。例えば、ネットワーク機能仮想化コントローラ300(制御部331)は、上記仮想ネットワーク機能を実現する仮想マシンの追加および変更を行う。
 また、上記計算リソースの上記変更は、第1の拠点内の計算リソースから第2の拠点内の計算リソースへの変更であってもよい。例えば、アプリケーションコントローラ400の(制御部431)は、アプリケーションサーバを実現する計算リソース(仮想マシン)を、上記第1の拠点内の計算リソース(仮想マシン)から第2の拠点内の計算リソース(仮想マシン)への変更を行う。
 例えば図1に示したシステム構成を具体例に挙げれば、データセンタ1501の計算リソースからデータセンタ1502の計算リソースへの変更が、上記第1の拠点内の計算リソースから上記第2の拠点内の計算リソースへの変更に当たる。
 なお、アプリケーションの計算リソースの制御に要する時間は、制御の開始から終了までの実行時間に限定されず、例えば制御を開始するまでの待ち時間も含む。
 -複数の時間情報がある場合の具体例
 (具体例1)
 通信リソースコントローラ100が受信する上記時間情報は、例えば、上記第2の制御に要する時間に関する時間情報と、上記第3の制御に要する時間に関する時間情報と、を含む。
 例えば、通信リソースコントローラ100は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300及びアプリケーションコントローラ400とそれぞれ通信する管理装置200から、上記第2の制御に要する時間に関する時間情報、及び上記第3の制御に要する時間に関する時間情報を受信する。
 上記第2の制御に要する時間に関する時間情報は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300が計算リソースの制御に要する時間情報である。より具体的に、例えば、上記第2の制御に要する時間に関する時間情報は、追加する仮想マシンの数、追加する仮想マシンの性能を特徴づける各種パラメータ(仮想プロセッサの数、仮想メモリの量)など、仮想マシンの追加に要する時間情報である。
 例えば、ネットワーク機能仮想化コントローラ300(取得部333)は、予め実際に上記第2の制御に要した実行時間を記録し、記録した実行時間のデータから統計的に見積ることで、上記第2の制御に要する時間に関する時間情報を取得する。また、ネットワーク機能仮想化コントローラ300(取得部333)は、上記第2の制御に要するワークフローを生成し、このワークフロー内のクリティカルパスを抽出し、クリティカルパス上の各ステップで要する時間の合計を計算することで、上記第2の制御に要する時間に関する時間情報を取得してもよい。
 取得された上記第2の制御に要する時間に関する時間情報は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300(送信処理部335)により通信リソースコントローラ100に送信され、通信リソースコントローラ100(受信処理部133)により受信される。
 また、上記第3の制御に要する時間に関する時間情報は、例えば、アプリケーションコントローラ400が計算リソースの制御に要する時間情報である。より具体的に、例えば、上記第3の制御に要する時間に関する時間情報は、アプリケーションを実行する計算リソース(仮想マシン)を、上記第1の拠点内の計算リソース(仮想マシン)から第2の拠点内の計算リソース(仮想マシン)への変更を行うのに要する時間情報である。
 上記第3の制御に要する時間に関する時間情報は、上記第2の制御に要する時間に関する時間情報と同様に、統計的に見積もったり、クリティカルパス上の各ステップで要する時間の合計を計算したりすることで、アプリケーションコントローラ400(取得部433)により取得される。
 取得された上記第3の制御に要する時間に関する時間情報は、アプリケーションコントローラ400(送信処理部435)により通信リソースコントローラ100に送信され、通信リソースコントローラ100(受信処理部133)により受信される。
 なお、通信リソースコントローラ100は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300及びアプリケーションコントローラ400とそれぞれ通信する管理装置200から、上記第2の制御に要する時間に関する時間情報と、上記第3の制御に要する時間に関する時間情報と、を受信してもよい。
 (具体例2)
 通信リソースコントローラ100により受信される上記時間情報は、上記第2の制御に要する時間に関する時間情報と、上記第3の制御に要する時間に関する時間情報とに基づいて生成される情報である。
 例えば、上記時間情報は、管理装置200により、上記第2の制御に要する時間に関する時間情報と、上記第3の制御に要する時間に関する時間情報とに基づいて生成される情報である。
 まず、管理装置200(受信処理部231)は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300から、上記第2の制御に要する時間に関する時間情報を受信し、アプリケーションコントローラ400から、上記第3の制御に要する時間に関する時間情報を受信する。
 そして、管理装置200(取得部233)は、上記第2の制御に要する時間に関する時間情報と、上記第3の制御に要する時間に関する時間情報に基づき、上記サービスの品質を維持するために上記第2の制御と上記第3の制御を組み合わせた制御手順の実行に要する時間に関する時間情報を生成する。生成された時間情報は、管理装置200(送信処理部235)により通信リソースコントローラ100に送信され、通信リソースコントローラ100(受信処理部133)に受信される。
 (2)時間情報に基づいた期間
 -期間の算出
 上記時間情報に基づいた上記期間は、上記リソースの制御に要する上記時間と、上記リソースの上記制御のための第1の時間とを含む。
 例えば、上記時間情報に基づいた上記期間は、通信リソースコントローラ100(予測部135)により算出される。具体的に、通信リソースコントローラ100(予測部135)は、上記リソースの制御に要する上記時間と、上記リソースの上記制御のための上記第1の時間との合計値を、上記時間情報に基づいた上記期間として算出する。
 ここで、上記第1の時間は、例えば、上記リソースの上記制御の要求までにかかる時間である。より具体的に、上記第1の時間は、例えば、通信リソースコントローラ100が後述するようなサービスの品質違反を判定してから上記リソースの上記制御を他の制御装置(例えば、ネットワーク機能仮想化コントローラ300、アプリケーションコントローラ400)に要求するまでの時間、通信リソースコントローラ100と他の制御装置又は管理装置200との間の通信で遅延する時間などの値から算出される。
 -期間の更新
 例えば、他の制御装置(ネットワーク機能仮想化コントローラ300、アプリケーションコントローラ400)又は管理装置200により更新された場合、上記時間情報に基づいた期間が更新される。
 まず、通信リソースコントローラ100(受信処理部133)は、上記更新された時間情報を他の制御装置又は管理装置200から受信する。
 そして、通信リソースコントローラ100(予測部135)は、上記更新された時間情報が受信された場合に、当該時間情報に基づいた期間を更新する。期間の更新は、時間情報に基づいて新たな期間を新たに登録することである。
 -その他
 なお、上記時間情報に基づいた上記期間は、予測部135が算出してもよく、又はしなくてもよい。上記期間を予測部135が算出しない場合、上記時間情報に基づいた上記期間を算出するための算出部を通信リソースコントローラ100に設ければよい。そして、当該算出部により算出された期間を予測部135に通知すればよい。
 (3)サービスの品質
 -予測
 通信リソースコントローラ100(予測部135)は、例えば計測されたスループットの履歴情報を用いて、上記時間情報に基づいた上記期間にわたる、上記サービスに関する品質を予測する。上記サービスに関する品質は、例えば、上記サービスに用いられる通信路におけるスループットである。より具体的には、上記スループットは、例えば通信ネットワーク20に設けられたゲートウェイで処理される単位時間値の処理量である。
 図8は、予測されるスループットの時間応答の例を示す図である。ここで、上記時間情報に基づいた上記期間は、図8に示す「Control bound time」に当たる。すなわち、通信リソースコントローラ100(予測部135)は、現在から「Control bound time」にわたるスループットを予測する。
 -判定
 通信リソースコントローラ100(判定部137)は、予測された品質に基づいて、前記期間において前記サービスの前記品質が閾値よりも悪くなるかを判定する。具体的に、通信リソースコントローラ100(判定部137)は、予測されたスループットが、図8に示すthresholdよりも低下するかを判定する。
 -リソースの制御の実行要求
 通信リソースコントローラ100(要求部139)は、上記期間において上記サービスの上記品質が閾値よりも悪くなる場合に、上記リソースの上記制御の実行を要求する。具体的には、通信リソースコントローラ100(要求部139)は、図8に示す「Control bound time」においてスループットがthresholdよりも低下すると判定された場合に、例えばリソースの追加要求など、上記リソースの上記制御の実行を要求する。
 例えば、通信リソースコントローラ100(要求部139)は、他の制御装置(ネットワーク機能仮想化コントローラ300、アプリケーションコントローラ400)に、上記リソースの上記制御の実行を要求する。若しくは、通信リソースコントローラ100(要求部139)は、他の制御装置(ネットワーク機能仮想化コントローラ300、アプリケーションコントローラ400)と通信する管理装置200に、上記リソースの上記制御の実行を要求する。通信リソースコントローラ100(要求部139)は、上記リソースの上記制御の実行を要求する際、スループットがthresholdよりも低下する原因を示す情報を当該要求に含めてもよい。
 (4)処理の流れ
 -時間情報に基づいた期間の更新処理
 図9~図11を参照して、時間情報に基づいた期間の更新処理の例を説明する。図9は、第1の実施形態に係る時間情報に基づいた期間の更新処理の概略的な流れの例を説明するためのフローチャートである。
 まず、ステップS901において、通信リソースコントローラ100(受信処理部133)は、更新された時間情報を受信して、ステップS903に進む。
 図10は、時間情報の更新処理の概略的な流れの例の説明図である。例えば、図10に示すように、管理装置200は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300に時間情報を問い合わせる(ステップS1001)。続いて、ネットワーク機能仮想化コントローラ300は、更新後の時間情報を取得し(ステップS1003)、取得した時間情報を管理装置200に送信する(ステップS1005)。続いて、管理装置200は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300から受信した時間情報を、通信リソースコントローラ100に送信する(ステップS1007)。
 図11は、更新前の時間情報1101、及び更新後の時間情報1103のそれぞれの例の説明図である。時間情報1101、1103は、サービスを提供するユーザ数(Num of User)、仮想マシン(VM)の追加数、及び、仮想マシン(VM)の追加に要する時間(TIME)を対応付けた情報である。図11では、時間情報1101が時間情報1103に更新されることにより、仮想マシン(VM)の追加に要する時間(TIME)が長くなる例を示している。
 ステップS903において、通信リソースコントローラ100(予測部135)は、ステップS901により受信した時間情報に基づいた時間を算出して、ステップS905に進む。
 続いて、ステップS905において、通信リソースコントローラ100(予測部135)は、時間情報に基づいた期間を、スループットの予測対象期間に登録して、図9に示す処理を終了する。
 -サービスの品質を維持するための処理
 図12~図14を参照して、サービスの品質を維持するための処理の例を説明する。図12は、第1の実施形態に係るサービスの品質を維持するための処理の概略的な流れの例を説明するためのフローチャートである。
 まず、ステップS1201において、通信リソースコントローラ100(予測部135)は、時間情報に基づいた期間にわたるスループットを予測してステップS1203に進む。
 ステップS1203において、通信リソースコントローラ100(判定部137)は、予測したスループットに基づいて、サービスの品質が閾値よりも悪くなるかを判定する。例えば上述した図8に示した例のように、通信リソースコントローラ100(判定部137)は、予測したスループットがthresholdよりも低くなるかを判定して、ステップS1205に進む。
 ステップS1205において、通信リソースコントローラ100は、サービスの品質が閾値よりも悪くなる場合(ステップS1205:Yes)にはステップS1207に進み、サービスの品質が閾値よりも悪くならない場合(ステップS1205:No)にはステップS1201に戻って、スループットを予測する。
 ステップS1207において、通信リソースコントローラ100(要求部139)は、例えば図13に示すようなフローに従って、管理装置200を介してネットワーク機能仮想化コントローラ300に対して、リソースの制御を要求し、図12に示す処理を終了する。
 図13は、リソースの制御を要求する処理の概略的な流れの例の説明図である。図13に示すように、通信リソースコントローラ100がリソースの制御を管理装置200に要求する(ステップS1301)。続いて、管理装置200は、通信リソースコントローラ100からの要求に基づき、ネットワーク機能仮想化コントローラ300に対して、具体的な仮想マシンの追加数など、リソースの制御の実行を要求する(ステップS1303)。
 図14は、予測されるスループットの時間応答(破線)の例と、リソースの制御が実行された場合でのスループットの時間応答(実線)の例と、を示す図である。
 図14の例から明らかなように、予測されるスループットはthresholdよりも低下し得る。通信リソースコントローラ100は、このような予測結果に基づき、スループットが実際にthresholdよりも低下する前に、リソースの制御を要求することができる。具体的には例えば通信リソースコントローラ100は、予測されたスループットがthresholdよりも低下する時点から、1つ以上の他の制御装置により行われる制御に要する時間遡った時点またはそれ以前のタイミングで、上記リソースの上記制御の実行を要求してもよい。このようにしてリソースの制御を要求することにより、スループットがthresholdよりも低下することを回避することができる。
 すなわち、通信リソースコントローラ100は、予測されたスループットに基づいた各々のUEのQoS達成状況の変化と、時間情報の変化状況との両方に基づいて、品質が閾値より悪くなるかを精度良く判定することができる。したがって、通信リソースコントローラ100は、このような判定により、各々のUEのQoSの達成状況を落とさないように、最適なタイミングで最低限度のリソースの追加を他の制御装置に要求することが可能となる
 (5)変形例
 -第1の変形例
 通信リソースコントローラ100は、管理装置200に時間情報を複数回に亘って問い合わせることにより取得し、取得した時間情報の統計的な収束値に基づいて算出した期間に基づいてサービスの品質に関する判定を行うようにしてもよい。
 -第2の変形例
 また、管理装置200は、通信リソースコントローラ100に対してサービスの品質維持のために必要なリソース量を複数回に亘って問合せて、問合せ結果に基づいて計算リソースの収束値を算出するようにしてもよい。
 -第3の変形例
 また、通信リソースコントローラ100は、管理装置200から上記時間情報を受信する場合に限定されず、他の制御装置(例えばネットワーク機能仮想化コントローラ300及び/又はアプリケーションコントローラ400)から上記時間情報を直接受信してもよい。
 具体的には、通信リソースコントローラ100(受信処理部131)は、ネットワーク機能仮想化コントローラ300から、ネットワーク機能仮想化コントローラ300(制御部331)がリソースの制御に要する時間に関する時間情報を受信してもよい。また、通信リソースコントローラ100(受信処理部131)は、アプリケーションコントローラ400から、アプリケーションコントローラ400(制御部431)がリソースの制御に要する時間に関する時間情報を受信してもよい。
 -第4の変形例
 また、上記リソースの上記制御は、上記サービスを提供するための通信リソースを含んでもよい。例えば、上記通信リソースは、上記無線通信ネットワークにおける通信リソースである。より具体的に、上記通信リソースは、上記無線アクセスネットワークの通信リソース、及び上記コアネットワークの通信リソースのうちの少なくとも一方を含む。例えば、通信リソースの制御は、UE10に割当てられる帯域、ベアラなどの制御であり、通信リソースコントローラ100(制御部131)によって行われる。そして、通信リソースの制御に要する時間情報は、例えば、ネットワーク機能仮想化コントローラ300及び/アプリケーションコントローラ400に送信される。
 そして、ネットワーク機能仮想化コントローラ300は、受信した通信リソースの制御に要する時間情報に基づいて、上記サービスに関する上記品質を予測してもよい。また、アプリケーションコントローラ400も、受信した通信リソースの制御に要する時間情報に基づいて、上記サービスに関する上記品質を予測してもよい。
 (6)まとめ
 以上、第1の実施形態を説明した。第1の実施形態によれば、例えば、通信ネットワークを介してサービスを提供するためのリソースを効率よく利用しながら、サービスの品質を確実に維持することが可能になる。
 <<5.第2の実施形態>>
 続いて、図15及び図16を参照して、本発明の第2の実施形態を説明する。上述した第1の実施形態は、具体的な実施形態であるが、第2の実施形態は、より一般化された実施形態である。
 <5.1.第1の制御装置の構成>
 まず、図15を参照して、第2の実施形態に係る第1の制御装置500の構成の例を説明する。図15は、第2の実施形態に係る第1の制御装置500の概略的な構成の例を示すブロック図である。図15を参照すると、第1の制御装置500は、受信処理部541及び予測部543を備える。受信処理部541及び予測部543の具体的な動作は、後に説明する。
 受信処理部541及び予測部543は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装されてもよい。第1の制御装置500は、プログラム(命令)を記憶するメモリと、当該プログラム(命令)を実行可能な1つ以上のプロセッサとを含んでもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、受信処理部541及び予測部543の動作を行ってもよい。上記プログラムは、受信処理部541及び予測部543の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <5.2.装置の構成>
 まず、図16を参照して、第2の実施形態に係る装置600の構成の例を説明する。図16は、第2の実施形態に係る装置600の概略的な構成の例を示すブロック図である。図16を参照すると、装置600は、取得部641及び送信処理部643を備える。取得部641及び送信処理部643の具体的な動作は、後に説明する。
 取得部641及び送信処理部643は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装されてもよい。装置600は、プログラム(命令)を記憶するメモリと、当該プログラム(命令)を実行可能な1つ以上のプロセッサとを含んでもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、取得部641及び送信処理部643の動作を行ってもよい。上記プログラムは、取得部641及び送信処理部643の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <5.3.技術的特徴>
 次に、第2の実施形態の技術的特徴を説明する。
 第2の実施形態では、第1の制御装置500(受信処理部541)は、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信する。そして、第1の制御装置500(予測部543)は、上記時間情報に基づいた期間にわたる、上記サービスに関する品質を予測する。
 例えば、第1の制御装置500は、上述した第1の実施形態に係る通信リソースコントローラ100であってもよい。すなわち、受信処理部541は、上述した第1の実施形態に係る受信処理部133の動作を行ってもよい。また、予測部543は、上述した第1の実施形態に係る予測部135の動作を行ってもよい。なお、第1の制御装置500の動作は、通信リソースコントローラ100の動作の例に限定されない。
 一方、装置600(取得部641)は、通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得する。そして、装置600(送信処理部643)は上記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信する。
 例えば、装置600は、上述した第1の実施形態に係る管理装置200であってもよい。すなわち、取得部641は、上述した第1の実施形態に係る取得部233の動作を行ってもよい。また、送信処理部643は、上述した第1の実施形態に係る送信処理部235の動作を行ってもよい。なお、装置600の動作は、管理装置200の動作の例に限定されない。
 以上、第2の実施形態を説明した。第2の実施形態によれば、例えば、通信ネットワークを介してサービスを提供するためのリソースを効率よく利用しながら、サービスの品質を確実に維持することが可能になる。
 <<6.他の実施形態>>
 以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではない。これらの実施形態は例示にすぎないということ、及び、本発明のスコープ及び精神から逸脱することなく様々な変形が可能であるということは、当業者に理解されるであろう。
 例えば、本明細書に記載されている処理におけるステップは、必ずしもシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理におけるステップは、シーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、処理におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。
 また、本明細書において説明した通信リソースコントローラの構成要素(例えば、制御部、受信処理部、予測部、判定部、及び/又は要求部)を備える装置(例えば、通信リソースコントローラを構成する複数の装置(又はユニット)のうちの1つ以上の装置(又はユニット)、又は上記複数の装置(又はユニット)のうちの1つのためのモジュール)が提供されてもよい。本明細書において説明した管理装置、ネットワーク機能仮想化コントローラ、又はアプリケーションコントローラの構成要素(例えば、受信処理部、制御部、取得部、及び/又は送信処理部)を備える装置(例えば、管理装置、ネットワーク機能仮想化コントローラ、又はアプリケーションコントローラのためのモジュール)が提供されてもよい。また、上記構成要素の処理を含む方法が提供されてもよく、上記構成要素の処理をプロセッサに実行させるためのプログラムが提供されてもよい。また、当該プログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体(Non-transitory computer readable medium)が提供されてもよい。当然ながら、このような装置、モジュール、方法、プログラム、及びコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体も本発明に含まれる。
 上記実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
 (付記1)
 第1の制御装置であって、
 通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信する受信処理部と、
 前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測する予測部と、
を備える第1の制御装置。
 (付記2)
 前記受信処理部は、前記1つ以上の他の制御装置、又は、前記1つ以上の他の制御装置と通信する管理装置から、前記時間情報を受信する、付記1記載の第1の制御装置。
 (付記3)
 通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの第1の制御を行う制御部を更に備える、付記1又は2記載の第1の制御装置。
 (付記4)
 前記1つ以上の他の制御装置は、第2の制御装置及び第3の制御装置を含み、
 前記リソースの前記制御は、前記第2の制御装置により行われる第2の制御と、前記第3の制御装置により行われる第3の制御とを含む、
付記1乃至3のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
 (付記5)
 前記時間情報は、前記第2の制御に要する時間に関する時間情報と、前記第3の制御に要する時間に関する時間情報とを含む、付記4記載の第1の制御装置。
 (付記6)
 前記時間情報は、前記第2の制御に要する時間に関する時間情報と、前記第3の制御に要する時間に関する時間情報とに基づいて生成される情報である、付記4記載の第1の制御装置。
 (付記7)
 前記時間情報に基づいた前記期間は、前記リソースの制御に要する前記時間と、前記リソースの前記制御のための第1の時間とを含む、付記1乃至6のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
 (付記8)
 前記第1の時間は、前記リソースの前記制御の要求までにかかる時間である、付記7に記載の第1の制御装置。
 (付記9)
 前記受信処理部は、前記時間情報が更新された場合に、前記時間情報を受信する、付記1乃至8のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
 (付記10)
 前記予測部は、前記時間情報が受信された場合に、前記時間情報に基づいた前記期間を更新する、付記8記載の第1の制御装置。
 (付記11)
 前記サービスに関する前記品質は、前記サービスに用いられる通信路におけるスループットである、付記1乃至10のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
 (付記12)
 予測された前記品質に基づいて、前記期間において前記サービスの前記品質が閾値よりも悪くなるかを判定する判定部を更に備える、付記1乃至11のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
 (付記13)
 前記期間において前記サービスの前記品質が閾値よりも悪くなる場合に、前記リソースの前記制御の実行を要求する要求部、を更に備える、付記12記載の第1の制御装置。
 (付記14)
 前記要求部は、前記1つ以上の他の制御装置、又は、前記1つ以上の他の制御装置と通信する管理装置に、前記リソースの前記制御の前記実行を要求する、付記13記載の第1の制御装置。
 (付記15)
 前記リソースは、前記サービスを提供するための計算リソースを含む、付記1乃至14のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
 (付記16)
 前記計算リソースは、前記サービスを提供するための仮想ネットワーク機能の計算リソースを含む、付記15記載の第1の制御装置。
 (付記17)
 前記計算リソースは、前記サービスを提供するためのアプリケーションの計算リソースを含む、付記15又は16記載の第1の制御装置。
 (付記18)
 前記計算リソースは、前記サービスを提供するための仮想マシンである、付記15乃至17のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
 (付記19)
 前記制御は、前記計算リソースの追加を含む、付記15乃至18のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
 (付記20)
 前記制御は、前記計算リソースの変更を含む、付記15乃至19のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
 (付記21)
 前記計算リソースの前記変更は、第1の拠点内の計算リソースから第2の拠点内の計算リソースへの変更である、付記20記載の第1の制御装置。
 (付記22)
 前記リソースは、前記サービスを提供するための通信リソースを含む、付記1乃至8のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
 (付記23)
 前記通信ネットワークは、無線通信ネットワークを含み、
 前記通信リソースは、前記無線通信ネットワークにおける通信リソースである、付記22記載の第1の制御装置。
 (付記24)
 前記無線通信ネットワークは、無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを含み、
 前記通信リソースは、前記無線通信ネットワークの通信リソース、及び前記コアネットワークの通信リソースのうちの少なくとも一方を含む、付記23記載の第1の制御装置。
 (付記25)
 通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得する取得部と、
 前記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信する送信処理部と、
を備える装置。
 (付記26)
 前記リソースの前記制御は、第2の制御装置により行われる制御であり、
 前記装置は、前記第2の制御装置である、
付記25記載の装置。
 (付記27)
 前記リソースの前記制御は、1つ以上の他の制御装置により行われる制御であり、
 前記装置は、前記1つ以上の他の制御装置と通信する管理装置である、
付記25記載の装置。
 (付記28)
 通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信することと、
 前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測することと、
を含む方法。
 (付記29)
 通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得することと、
 前記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信することと、
を含む方法。
 (付記30)
 通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信することと、
 前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測することと、
をプロセッサに実行させるプログラム。
 (付記31)
 通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得することと、
 前記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信することと、
をプロセッサに実行させるプログラム。
 (付記32)
 通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信することと、
 前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測することと、
をプロセッサに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体。
 (付記33)
 通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得することと、
 前記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信することと、
をプロセッサに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体。
 (付記34)
 通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信する受信処理部と、前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測する予測部と、を有する第1の制御装置と、
 前記通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得する取得部と、前記サービスの品質を予測する前記第1の制御装置に、前記時間情報を送信する送信処理部と、を有する装置と、
を含むシステム。
 通信ネットワークを介してサービスを提供するためのリソースを効率よく利用しながら、サービスの品質を確実に維持することができる。
 1 システム
 100 通信リソースコントローラ
 131、331、431 制御部
 133、231、541 受信処理部
 135、543 予測部
 137 判定部
 139 要求部
 200 管理装置
 233、333、433、641 取得部
 235、335、435、643 送信処理部
 300 ネットワーク機能仮想化コントローラ
 400 アプリケーションコントローラ
 500 第1の制御装置
 600 装置

 

Claims (34)

  1.  第1の制御装置であって、
     通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信する受信処理部と、
     前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測する予測部と、
    を備える第1の制御装置。
  2.  前記受信処理部は、前記1つ以上の他の制御装置、又は、前記1つ以上の他の制御装置と通信する管理装置から、前記時間情報を受信する、請求項1記載の第1の制御装置。
  3.  通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの第1の制御を行う制御部を更に備える、請求項1又は2記載の第1の制御装置。
  4.  前記1つ以上の他の制御装置は、第2の制御装置及び第3の制御装置を含み、
     前記リソースの前記制御は、前記第2の制御装置により行われる第2の制御と、前記第3の制御装置により行われる第3の制御とを含む、
    請求項1乃至3のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
  5.  前記時間情報は、前記第2の制御に要する時間に関する時間情報と、前記第3の制御に要する時間に関する時間情報とを含む、請求項4記載の第1の制御装置。
  6.  前記時間情報は、前記第2の制御に要する時間に関する時間情報と、前記第3の制御に要する時間に関する時間情報とに基づいて生成される情報である、請求項4記載の第1の制御装置。
  7.  前記時間情報に基づいた前記期間は、前記リソースの制御に要する前記時間と、前記リソースの前記制御のための第1の時間とを含む、請求項1乃至6のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
  8.  前記第1の時間は、前記リソースの前記制御の要求までにかかる時間である、請求項7に記載の第1の制御装置。
  9.  前記受信処理部は、前記時間情報が更新された場合に、前記時間情報を受信する、請求項1乃至8のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
  10.  前記予測部は、前記時間情報が受信された場合に、前記時間情報に基づいた前記期間を更新する、請求項8記載の第1の制御装置。
  11.  前記サービスに関する前記品質は、前記サービスに用いられる通信路におけるスループットである、請求項1乃至10のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
  12.  予測された前記品質に基づいて、前記期間において前記サービスの前記品質が閾値よりも悪くなるかを判定する判定部を更に備える、請求項1乃至11のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
  13.  前記期間において前記サービスの前記品質が閾値よりも悪くなる場合に、前記リソースの前記制御の実行を要求する要求部、を更に備える、請求項12記載の第1の制御装置。
  14.  前記要求部は、前記1つ以上の他の制御装置、又は、前記1つ以上の他の制御装置と通信する管理装置に、前記リソースの前記制御の前記実行を要求する、請求項13記載の第1の制御装置。
  15.  前記リソースは、前記サービスを提供するための計算リソースを含む、請求項1乃至14のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
  16.  前記計算リソースは、前記サービスを提供するための仮想ネットワーク機能の計算リソースを含む、請求項15記載の第1の制御装置。
  17.  前記計算リソースは、前記サービスを提供するためのアプリケーションの計算リソースを含む、請求項15又は16記載の第1の制御装置。
  18.  前記計算リソースは、前記サービスを提供するための仮想マシンである、請求項15乃至17のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
  19.  前記制御は、前記計算リソースの追加を含む、請求項15乃至18のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
  20.  前記制御は、前記計算リソースの変更を含む、請求項15乃至19のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
  21.  前記計算リソースの前記変更は、第1の拠点内の計算リソースから第2の拠点内の計算リソースへの変更である、請求項20記載の第1の制御装置。
  22.  前記リソースは、前記サービスを提供するための通信リソースを含む、請求項1乃至8のうちいずれか1項記載の第1の制御装置。
  23.  前記通信ネットワークは、無線通信ネットワークを含み、
     前記通信リソースは、前記無線通信ネットワークにおける通信リソースである、請求項22記載の第1の制御装置。
  24.  前記無線通信ネットワークは、無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを含み、
     前記通信リソースは、前記無線通信ネットワークの通信リソース、及び前記コアネットワークの通信リソースのうちの少なくとも一方を含む、請求項23記載の第1の制御装置。
  25.  通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得する取得部と、
     前記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信する送信処理部と、
    を備える装置。
  26.  前記リソースの前記制御は、第2の制御装置により行われる制御であり、
     前記装置は、前記第2の制御装置である、
    請求項25記載の装置。
  27.  前記リソースの前記制御は、1つ以上の他の制御装置により行われる制御であり、
     前記装置は、前記1つ以上の他の制御装置と通信する管理装置である、
    請求項25記載の装置。
  28.  通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信することと、
     前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測することと、
    を含む方法。
  29.  通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得することと、
     前記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信することと、
    を含む方法。
  30.  通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信することと、
     前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測することと、
    をプロセッサに実行させるプログラム。
  31.  通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得することと、
     前記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信することと、
    をプロセッサに実行させるプログラム。
  32.  通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信することと、
     前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測することと、
    をプロセッサに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体。
  33.  通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得することと、
     前記サービスの品質を予測する第1の制御装置に、前記時間情報を送信することと、
    をプロセッサに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体。
  34.  通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御であって、1つ以上の他の制御装置により行われる当該制御に要する時間に関する時間情報を受信する受信処理部と、前記時間情報に基づいた期間にわたる、前記サービスに関する品質を予測する予測部と、を有する第1の制御装置と、
     前記通信ネットワークを介したサービスを提供するためのリソースの制御に要する時間に関する時間情報を取得する取得部と、前記サービスの品質を予測する前記第1の制御装置に、前記時間情報を送信する送信処理部と、を有する装置と、
    を含むシステム。

     
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