WO2020180072A1 - 엣지 컴퓨팅 환경에서 어플리케이션 재배치를 제어하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents
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Definitions
- the embodiments disclosed in this document relate to an apparatus and method for controlling application relocation in an edge computing environment.
- the edge computing technology may include mobile edge computing or multi-access edge computing (MEC) or fog computing.
- the edge computing technology may refer to a technology that provides data to an electronic device through a location geographically close to an electronic device, for example, a separate server (hereinafter, referred to as an edge server or MEC server) installed inside a base station or near a base station.
- an edge server or MEC server installed inside a base station or near a base station.
- an application requiring low latency is located in a geographically close location without going through a server located in a remote data network (DN) (eg, the Internet).
- DN remote data network
- Ping-pong handover may refer to an operation in which a user equipment (UE) moves repeatedly across the boundaries of coverage (or cells) of different base stations.
- Application relocation may refer to an operation in which an entity providing an edge computing service to the UE is changed. For example, a mobile edge host (MEH) or an ME application may be changed by application relocation.
- MEH mobile edge host
- a problem in application relocation caused by ping-pong handover may mean that if a ping-pong handover occurs in an edge computing environment, resources are wasted due to repetitive application relocation, and service continuity may be degraded from the user's point of view.
- Various embodiments disclosed in this document may provide an apparatus and method for controlling application relocation in an edge computing environment.
- an electronic device includes a memory storing an application, a wireless communication circuit, and at least one processor operatively connected to the memory and the wireless communication circuit, The at least one processor, through the wireless communication circuit, receives a query message for inquiring whether an application can be relocated from an external server, and in response to the reception of the inquiry message, the execution state of the application Based on the identification of whether the application can be relocated, and if the application relocation is not possible, a first response message indicating that the application relocation is impossible is transmitted to the external server through the wireless communication circuit, or the application relocation is performed If possible, it may be configured to transmit a second response message indicating that the application relocation is possible to the external server through the wireless communication circuit.
- a method of an electronic device in an edge computing environment includes an operation of receiving an inquiry message for inquiring whether an application can be relocated from an external server, and in response to receiving the inquiry message, of the application.
- it may include an operation of transmitting a second response message indicating that the application relocation is possible to the external server.
- an external server detects a triggering event of application relocation, and transmits an inquiry message to an electronic device receiving an edge computing service to inquire whether the application relocation is possible. And, when a first response message indicating that the application relocation is impossible is received from the electronic device, the application relocation is stopped, and when a second response message indicating that the application relocation is possible is received from the electronic device, the It can be configured to execute application relocation.
- the electronic device may prevent waste of resources in a ping-pong handover environment and provide continuity of service to a user.
- FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
- FIG 2 illustrates an edge computing environment according to various embodiments.
- FIG. 3 illustrates an edge computing environment including a MEC system according to various embodiments.
- FIG. 4 illustrates a signal flow diagram for application relocation in an edge computing environment according to various embodiments.
- 5 is a signal flow diagram for stopping application relocation according to various embodiments.
- FIG. 6 is a graph illustrating an execution state of an application over time according to various embodiments.
- FIG. 7 illustrates a field format of a response message according to various embodiments.
- FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device for stopping application relocation according to various embodiments.
- FIG. 9 is a signal flow diagram for controlling a resource in an edge computing environment according to various embodiments.
- 10 is a signal flow diagram for stopping some procedures for application relocation according to various embodiments.
- FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
- the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network), or a second network 199 It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
- a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
- a second network 199 It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network).
- the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
- the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197 ) Can be included.
- a sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197
- at least one of these components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
- some of these components may be implemented as one integrated circuit.
- the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor
- the display device 160 eg, a display.
- the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to implement at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and can perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least a part of data processing or operation, the processor 120 stores commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132 The command or data stored in the volatile memory 132 may be processed, and result data may be stored in the nonvolatile memory 134.
- software eg, a program 140
- the processor 120 stores commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132
- the command or data stored in the volatile memory 132 may be processed, and result data may be stored in the nonvolatile memory 134.
- the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and an auxiliary processor 123 (eg, a graphics processing unit, an image signal processor) that can be operated independently or together. , A sensor hub processor, or a communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be set to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function. The secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
- a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
- an auxiliary processor 123 eg, a graphics processing unit, an image signal processor
- the coprocessor 123 may be set to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function.
- the secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
- the coprocessor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, an application is executed). ) While in the state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (for example, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the functions or states related to. According to an embodiment, the coprocessor 123 (eg, an image signal processor or a communication processor) may be implemented as part of another functionally related component (eg, the camera module 180 or the communication module 190). have.
- an image signal processor or a communication processor may be implemented as part of another functionally related component (eg, the camera module 180 or the communication module 190). have.
- the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176).
- the data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for commands related thereto.
- the memory 130 may include a volatile memory 132 or a nonvolatile memory 134.
- the program 140 may be stored as software in the memory 130, and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or an application 146.
- the input device 150 may receive a command or data to be used for a component of the electronic device 101 (eg, the processor 120) from an outside (eg, a user) of the electronic device 101.
- the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
- the sound output device 155 may output an sound signal to the outside of the electronic device 101.
- the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
- the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive incoming calls.
- the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
- the display device 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
- the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
- the display device 160 may include a touch circuitry set to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) set to measure the strength of a force generated by the touch. have.
- the audio module 170 may convert sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into sound. According to an embodiment, the audio module 170 obtains sound through the input device 150, the sound output device 155, or an external electronic device (for example, an external electronic device directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102) (for example, a speaker or headphones).
- the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101, or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
- the sensor module 176 is, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
- the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
- the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
- HDMI high definition multimedia interface
- USB universal serial bus
- SD card interface Secure Digital Card
- the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
- the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
- the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that a user can perceive through a tactile or motor sense.
- the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
- the camera module 180 may capture a still image and a video.
- the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
- the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101.
- the power management module 388 may be implemented as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
- PMIC power management integrated circuit
- the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
- the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
- the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It is possible to support establishment and communication through the established communication channel.
- the communication module 190 operates independently of the processor 120 (eg, an application processor), and may include one or more communication processors that support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
- the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg : A LAN (local area network) communication module, or a power line communication module) may be included.
- a corresponding communication module is a first network 198 (for example, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or IrDA (infrared data association)) or a second network 199 (for example, a cellular network, the Internet, or It can communicate with external electronic devices through a computer network (for example, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
- the wireless communication module 192 uses subscriber information stored in the subscriber identification module 196 (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
- IMSI International Mobile Subscriber Identifier
- the antenna module 197 may transmit a signal or power to the outside (eg, an external electronic device) or receive from the outside.
- the antenna module may include one antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
- the antenna module 197 may include a plurality of antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is, for example, provided by the communication module 190 from the plurality of antennas. Can be chosen.
- the signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
- other components eg, RFIC
- other than the radiator may be additionally formed as part of the antenna module 197.
- At least some of the components are connected to each other through a communication method (e.g., a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI))) between peripheral devices and signals ( E.g. commands or data) can be exchanged with each other.
- a communication method e.g., a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
- GPIO general purpose input and output
- SPI serial peripheral interface
- MIPI mobile industry processor interface
- the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
- Each of the electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
- all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
- the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 does not execute the function or service by itself.
- One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the execution result to the electronic device 101.
- the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
- cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
- FIG 2 illustrates an edge computing environment 200 according to various embodiments.
- the edge computing environment 200 may include a MEC computing environment.
- the description of the MEC computing environment may be based on the ETSI MEC standard specification.
- the edge computing environment 200 may include a plurality of base stations 211 and 221, a plurality of edge servers 212 and 222, a server 230, and an electronic device 101.
- the electronic device 101 may refer to a device used by a user.
- the electronic device 101 is, for example, a terminal, user equipment (UE), a mobile station, a subscriber station, a remote terminal, and a wireless terminal. , Or a user device.
- the base stations 211 and 221 may provide a channel for wireless communication with the electronic device 101.
- the base stations 211 and 222 are radio access network (RAN), access node (AN), eNodeB, eNB, 5G node, transmission/reception point (TRP), or 5GNB ( 5th generation NodeB).
- the base stations (211, 221) and electronic device (101) description of the inter-radio communications may be based on a standard defined in the 3GPP (3 rd generation partnership project) .
- the base stations 211 and 221 may include a cell (or coverage) for performing wireless communication with the electronic device 101.
- the first base station 211 may include a first cell 215, and the second base station 221 may include a second cell 225.
- the number and shape of cells shown in FIG. 2 are only examples.
- the base stations 211 and 221 may include a plurality of cells or may include cells of different shapes (eg, hexagonal).
- the edge servers 212 and 222 may be referred to as MEC servers or fog computing servers.
- the edge servers 212 and 222 may be disposed inside the base stations 211 and 221 or at a location geographically close to the base station.
- the first edge server 212 is disposed inside the first base station 211 or at a location geographically close to the first base station 211
- the second edge server 222 is the second base station 221 It may be located inside of or at a location geographically close to the second base station 221.
- the electronic device 101 performs data communication with a network (eg, the second network 199 in FIG. 1) through a base station (eg, the first base station 211) to which the electronic device 101 is connected, or the first edge Data communication with the server 212 may be performed.
- the network may include a data network (DN) such as the Internet.
- DN data network
- the electronic device 101 may provide one or more of the network and the first edge server 212 based on at least one of a latency, a data transmission rate, or a content type requested by the application.
- Data communication with an entity (or infrastructure) of The content type may include, for example, a game, a streaming service, and a social network service (SNS).
- SNS social network service
- a base station and an edge server to which the electronic device 101 is connected may be changed by the mobility of the electronic device 101.
- the base station providing wireless communication to the electronic device 101 is the second base station from the first base station 211 Handover changed to 221 may be performed.
- an application relocation in which an edge server providing a service to the electronic device 101 is changed from the first edge server 212 to the second edge server 222 may be performed.
- application relocation may be repeatedly performed. If application relocation is repeatedly performed, resources may be wasted and service continuity may deteriorate.
- the server 230 may prevent waste of resources and maintain service continuity in a ping-pong handover environment by managing application rearrangement of the edge servers 212 and 222 in an edge computing environment. For example, the server 230 may query whether the electronic device 101 can relocate an application. If the electronic device 101 is capable of relocating an application, the server 230 may control the edge servers 212 and 222 to perform the application relocation. If the electronic device 101 is not capable of relocating the application, the server 230 may delay the operation timing of application relocation or pause the application relocation until the electronic device 101 can relocate the application.
- the edge computing environment 220 may not include the server 230.
- FIG. 3 shows an edge computing environment 300 (eg, the edge computing environment 200 of FIG. 2) including the MEC system 350 according to various embodiments.
- edge computing environment 300 eg, the edge computing environment 200 of FIG. 2
- MEC system 350 the MEC system 350 according to various embodiments.
- the edge computing environment 300 may include a MEC system 350 and a UE application (App) 360.
- the UE application 360 may mean an application executed by the electronic device 101.
- the UE application 360 may receive an edge computing service from the MEC system 350 and may provide the provided service to a user.
- the UE application 360 may perform wireless communication through base stations (eg, 211 or 221 in FIG. 2) disposed between the electronic device 101 and the MEC system 350. .
- the MEC system 350 includes a life cycle management (LCM) proxy server 301, a mobile edge orchestrator (MEO) 302, a mobile edge platform manager (MEPM) 303, and a virtualization infra manager (VIM) 304 ), a relocation manager (REM) 305, and a plurality of mobile edge hosts (MEHs) (eg, 310, 320).
- LCM life cycle management
- MEO mobile edge orchestrator
- MEPM mobile edge platform manager
- VIP virtualization infra manager
- REM relocation manager
- MEHs mobile edge hosts
- the LCM proxy server 301 may perform an interface function of an MEC service.
- the LCM proxy server 301 may receive a request from the electronic device 101 for information on ME applications that the MEC system 350 can provide.
- the LCM proxy server 301 includes ME applications installed in the MEC system 350 (eg, 313-1, 313-2, 313-3, 313-4, 323-1, 323-2, 323). -3, 323-4,...) life cycle management can be performed.
- the LCM proxy server 301 may receive a request from the electronic device 101 for a life cycle such as application instantiation or termination, and may transmit the received request to the MEO 302.
- An instance of an application may be a set of instructions for executing an application, and instantiation may mean an operation in which the MEH (eg, 310 or 320) executes an instance of the ME application.
- the LCM proxy server 301 may receive a request for application relocation from the electronic device 101 and transmit the received request to the MEO 302.
- the MEO 302 may manage and maintain the overall function of data transmission based on the MEC system 350.
- the MEO 302 is based on at least one of resources available in the MEC system 350, available services, rules and requirements of an application, an operator's policy, or a topology. You can manage the function of data transmission.
- the MEO 302 may select an MEH suitable for the UE application 360, or grant instantiation or termination of the application.
- the MEO 302 may manage application relocation together with the REM 305.
- the MEO 302 or the REM 305 may perform the function of the server 230 of FIG. 2.
- the MEO 302 may inquire with the electronic device 101 whether or not the electronic device 101 can relocate the application. If the electronic device 101 is not capable of relocating the application, the MEO 302 may delay the operation timing of the relocation of the application or stop the relocation of the application until the electronic device 101 can relocate the application.
- the REM 305 may be included in the MEO 302 or may be a separate entity. According to an embodiment, the REM 305 may perform the same function as the MEO 302.
- the MEPM 303 may manage the life cycle of ME applications operating in the MEH (eg, 310 or 320), and may transmit information related to the life cycle to the MEO 302. According to another embodiment, the MEPM 303 may transmit or manage information for operating ME applications to the MEP (eg, 311 or 321). Information for operating ME applications may include, for example, at least one of an application rule, a requirement, service approval, or a traffic rule.
- the VIM 304 may allocate, release, or increase a virtualized operating environment required to execute an ME application in the MEH (eg, 310 or 320).
- the MEHs 310 and 320 are ME applications installed in the MEC system 350 (eg, 313-1, 313-2, 313-3, 313-4, 323-1, 323-2, 323-3, 323-4,...) to perform basic operations, storage, and networking.
- the first MEH 310 and the second MEH 320 may perform the same or at least partially similar functions to the first edge server 212 and the second edge server 222 of FIG. 2.
- 3 shows the first MEH 310 and the second MEH 320, but the number of MEHs included in the MEC system 350 is not limited.
- the first MEH 310 includes a plurality of ME applications 313-1, 313-2, 313-3, 313-4, a virtual infrastructure 312, and a mobile edge platform (MEP) ( 311) may be included.
- the second MEH 320 may perform the same or at least partly similar functions as the first MEH 320, and may include components that are the same as or at least partly similar to the first MEH 310. A description of the components of the second MEH 320 overlapping with those of the first MEH 310 will be omitted.
- the ME application (eg, 313-1, 313-2, 313-3, or 313-4) may refer to a service instance running on the virtualization infrastructure 312.
- the ME application is generated at the request of the UE application 360, and a service requested by the UE application 360 may be provided.
- the MEP 311 may provide a function required to execute an ME application.
- the MEP 311 may perform MEC service registry and discovery, traffic control, and domain name server (DNS) control.
- DNS domain name server
- FIG. 4 illustrates a signal flow diagram 400 for application relocation in an edge computing environment (eg, the edge computing environment 200 of FIG. 2) according to various embodiments.
- the signal flow diagram 400 of FIG. 4 may refer to the ETSI group report (GR) MEC 018 standard.
- the server 401 may correspond to at least one of the server 230 of FIG. 2, the MEO 302 of FIG. 3, and the REM 305 of FIG.
- a MEH providing a service to the electronic device 101 is changed from the first MEH 310 to the second MEH 320 due to application relocation.
- the first MEH 310 may be referred to as a source MEH (S-MEH)
- the second MEH 320 may be referred to as a target MEH (T-MEH).
- the first MEH 310 may detect an application relocation triggering event (hereinafter, may be referred to as a triggering event).
- the first MEH 310 may detect a triggering event based on a handover between base stations (eg, the first base station 211 and the second base station 221 of FIG. 2 ).
- the first MEH 310 may detect a triggering event based on a condition separate from the handover.
- the first MEH 310 may detect a triggering event according to load balancing at the ME application level, the MEO 302 level, or the MEPM 303 level.
- the first MEH 310 may detect a triggering event when a situation requiring performance optimization occurs.
- the first MEH 310 may detect a triggering event based on at least one of a policy or a reference value set by an operator in the MEC system 350.
- the first MEH 310 may detect a triggering event by receiving a request from the electronic device 101 or the first base station 211.
- the first MEH 310 may detect a triggering event based on a combination of at least two of the above-described conditions. In this case, the first MEH 310 may detect a triggering event based on a priority or ratio of conditions.
- the first MEH 310 may transmit a message to the server 401 to request application relocation.
- the server 401 may instantiate an application instance in the second MEH 320. For example, when a message is received from the first MEH 310, the server 401 may select the second MEH 320 from among a plurality of MEHs, and request the second MEH 320 to instantiate the application.
- the server 401 may transmit a response message for application relocation to the first MEH 310.
- the first MEH 310 may transmit a message requesting transmission of the application state information to the second MEH 320.
- the first MEH 310 may transmit service state information for the UE application 360 together with a request message.
- the second MEH 320 may transmit a response message for transmission of the application state information to the first MEH 310.
- the MEP 321 of the second MEH 320 is a UE application to the ME application (eg, 323-1, 323-2, 323-3, or 323-4) running on the second MEH 320 Service status information for 360 can be transmitted, and the ME application can be activated.
- the second MEP 321 may transmit a response message indicating that the service state information is successfully transmitted after the service state information is transmitted.
- the second MEH 320 may forward the application instance execution notification to the first MEH 310.
- the instance of the ME application may transmit a notification to the second MEP 321.
- the second MEP 321 may forward the received notification to the first MEH 310.
- FIG. 5 shows a signal flow diagram 500 for stopping application relocation according to various embodiments.
- the external server 501 may be the first MEH 310 of FIG. 4 or the server 401.
- the external server 501 may exchange data with the electronic device 101 through a base station (eg, the first base station 211 in FIG. 2 ).
- the external server 501 may detect an application relocation triggering event. For example, when the external server 501 includes the server 401, the external server 501 receives a message requesting application relocation from the first MEH 310 to which the electronic device 101 is connected, thereby triggering an event. Can be detected.
- the external server 501 may transmit a query message for inquiring about application relocation to the electronic device 101.
- the electronic device 101 may identify whether application relocation is possible. According to an embodiment, the electronic device 101 may identify an execution state of an application running in the electronic device 101 at a time when an inquiry message is received.
- the execution state of the application may include, for example, whether a data transmission duration for execution of the application is sensitive to latency or less sensitive to latency. If the execution state of the application is sensitive to the delay time, service disconnection may occur due to application relocation, and thus the electronic device 101 may identify that the application relocation is impossible.
- An embodiment of the execution state of the application will be described later in FIG. 6.
- the electronic device 101 may transmit a first response message to the inquiry message.
- the first response message may indicate that application relocation is impossible.
- the external server 501 may pause the application relocation. In other words, the external server 501 may not execute application relocation. For example, if the external server 501 is the first MEH 310, the external server 501 may not perform operations 410 to 435 of FIG. 4. For another example, if the external server 501 is the server 401, the external server 501 may not perform operations 415 to 435 of FIG. 4. The external server 501 may stop application relocation until a second response message indicating whether application relocation is possible is received.
- the electronic device 101 may transmit a second response message indicating that the application relocation is possible. For example, if the execution state of the application is less sensitive to the delay time, the electronic device 101 may transmit a second response message.
- the external server 501 may execute application relocation. For example, if the external server 501 is the first MEH 310, the external server 501 may perform application relocation by performing operations 410 to 435 of FIG. 4.
- the electronic device 101 may skip operation 520 and transmit a second response message in operation 530.
- the external server 501 may skip operation 525 and execute application relocation in operation 535.
- FIG. 6 is a graph 600 showing an execution state of an application over time according to various embodiments.
- the horizontal axis of the graph 600 may represent time.
- the electronic device 101 may start executing an application (eg, the UE application 360 of FIG. 3) at a first time point 605. While the application is being executed, the electronic device 101 is configured to execute the application with the first base station 211 in a series of first periods 610 sensitive to delay time and a second series of periods 620 less sensitive to delay time. Data transfer can be performed.
- an application eg, the UE application 360 of FIG. 3
- the electronic device 101 is configured to execute the application with the first base station 211 in a series of first periods 610 sensitive to delay time and a second series of periods 620 less sensitive to delay time. Data transfer can be performed.
- the length, ratio, or frequency of the first period 610 and the second period 620 may be determined based on at least one of a delay time, a data transmission rate, or a content type required by the application. have.
- the first period 610 represents a period in which the game is played in real time (eg, a period in which a specific stage is in progress), and the second period 620 is the game in real time. It can indicate a period that does not exist (eg, a period in which a specific stage has ended).
- the application is an application supporting a streaming service
- the first period 610 may indicate a period in which data is transmitted according to the streaming service.
- the first period 610 may represent a case in which the frequency or amount of data transmission between the electronic device 101 and the first MEH 310 is greater than or equal to a threshold value.
- the electronic device 101 may identify that the application relocation is possible. According to another embodiment, when an application relocation triggering event occurs in the first period 610, the electronic device 101 may identify that the application relocation is impossible.
- the electronic device 101 may delay an operation timing of application relocation to ensure continuity of service. For example, when an inquiry message is received from the first base station 211 (or the external server 501) at the second time point 640, the electronic device 101 is the third time point at which the first period 610 ends. It is possible to induce to delay the triggering of application relocation until 630. The electronic device 101 may insert information about a time required until the end of the first period 610 or a third time point 630 in the first response message of operation 520.
- the field format 700 illustrated in FIG. 7 may include a field format of the first response message transmitted in operation 520 of FIG. 5.
- the field format 700 includes a first field 710 indicating whether application relocation is possible, a second field 720 indicating resource information required until application relocation is triggered, and application relocation. It may include a third field 730 indicating time information required until triggering.
- the first field 710 may necessarily be included in the first response message (mandatory).
- the first field 710 may include 1 bit information.
- the second field 720 may be selectively included in the first response message (optional).
- the electronic device 101 stores resource information on resources required by the S-MEH (for example, the first MEH 310 in FIG. 4) in the second field 720 until the application relocation is triggered.
- the resource information may include at least one of, for example, a memory space, a storage space, or a network bandwidth.
- the second field 720 may represent resource information as an absolute value of a resource. For example, when 1 gigabyte of memory space, 1 gigabyte of storage space, and 10 megabytes of network bandwidth is required, the second field 720 is the absolute value of the resource, such as '1G1G10M'. Can represent.
- the second field 720 may represent resource information as coded information. For example, when 1 gigabyte of memory space, 1 gigabyte of storage space, and 10 megabytes of network bandwidth is required, the second field 720 is a bit value such as '10 10 10' Can represent.
- the third field 730 may be selectively included in the first response message.
- the electronic device 101 may insert time information on a time required until application relocation is triggered into the third field 730. For example, referring to FIG. 6, when an inquiry message is received at a second time point 540, the electronic device 101 provides time information indicating the difference between the third time point 530 and the second time point 540. 3 Can be inserted into the field 730.
- the electronic device 101 may insert time information as an absolute value or coded information. For example, the electronic device 101 may generate time information such that the third field 730 indicates 50 ms (millisecond) as '0001', 100 ms as '0010', and 150 ms as '0011'.
- FIG. 8 is a flowchart of an operation 800 of an electronic device for stopping application relocation according to various embodiments of the present disclosure. Operations included in the operation flow chart 800 are performed by the electronic device 101 or by a component included in the electronic device 101 (eg, the processor 120 of FIG. 1) or the application 146). Can be.
- the electronic device 101 may receive an inquiry message from an external server (eg, the external server 501 of FIG. 5 ).
- the electronic device 101 may receive an inquiry message from an external server through the base station while an application (eg, the UE application 360 of FIG. 3) is being executed.
- the electronic device 101 may identify whether application relocation is possible. For example, the electronic device 101 may identify whether the application can be relocated based on whether the execution state of the application is sensitive to the delay time. Whether the state is sensitive to the delay time is the delay time required by the application, the data transmission rate, the type of content, or the frequency of data transmission between the electronic device 101 and the edge server (eg, the first MEH 310 in FIG. 4 ). It may be based on at least one of whether the data transmission amount is greater than or equal to the threshold value.
- the electronic device 101 may transmit a first response message indicating that application relocation is impossible.
- the first response message may include at least one of resource information or time information required by an application until application relocation is possible.
- the electronic device 101 may repeatedly perform operations 805 to 815.
- 8 illustrates an example in which the electronic device 101 repeatedly performs operations 805 to 815
- the electronic device 101 may repeatedly perform operations 810 and 815.
- the electronic device 101 may receive the inquiry message once, monitor the execution state of the application at a specified period until the application can be relocated, and repeatedly transmit the first response message.
- the electronic device 101 may repeatedly perform operation 810. In other words, the electronic device 101 may receive the inquiry message once, transmit the first response message once, and then monitor the execution state of the application at a specified period until the application can be relocated.
- the electronic device 101 may transmit a second response message indicating that the application relocation is possible.
- FIG. 9 shows a signal flow diagram 900 for controlling resources in an edge computing environment (eg, the edge computing environment 200 of FIG. 2) according to various embodiments.
- Operations 910 to 915 illustrated in the signal flow diagram 900 may be an example of operation 525 of FIG. 5.
- the electronic device 101 may transmit a first response message to the server 401 (eg, operation 520 of FIG. 5 ).
- the server 401 may stop relocating the application.
- the server 401 may transmit a resource control message to the first MEH 310.
- the resource control message may indicate resource information required while application relocation is stopped (or until application relocation is triggered). For example, if the first response message includes the second field 720, the server 401 transmits the resource information indicated by the second field 720 to the virtual infrastructure of the first MEH 310 through the VIM 304. Can be delivered to (312).
- the virtual infrastructure 312 of the first MEH 310 is an ME application that provides a service based on resource information (for example, 313-1, 313-2, 313-3, or 313-4)
- the capacity of process resources can be expanded.
- the process resource capacity may include, for example, at least one of a memory space, a storage space, or a network bandwidth that the ME application can use.
- the server 401 controls resources for an application while the application relocation is stopped, thereby preventing the S-MEH (eg, the first MEH 310) from running out of resources in advance.
- the first MEH 310 may ignore the resource control message. In this case, the first MEH 310 may transmit a response message indicating disregarding the resource control message to the server 401 (not shown).
- the server 401 may transmit a resource control message to the second MEH 320. For example, if the second field 720 and the third field 730 are included in the first response message, the server 401 provides a resource control message to secure necessary resources in advance before application relocation is triggered. 2 Can command the MEH (320). According to an embodiment, the server 401 may perform operation 915 substantially simultaneously with operation 910, or may perform operation 915 in the order shown in FIG. 9 or vice versa.
- the electronic device 101 may transmit a second response message indicating that application relocation is possible.
- the server 401 may execute the application relocation with the first MEH 310 and the second MEH 320.
- the server 401, the first MEH 310, and the second MEH 320 may perform operations 415 to 435 of FIG. 4.
- the server 401 stores the resource information included in the first response message, and when the application relocation is performed, the server 401 is expanded from the first MEH 310 or the second MEH 320 based on the stored resource information. Resources can be released.
- FIG. 10 illustrates a signal flow diagram 1000 for stopping some procedures for application relocation, according to various embodiments.
- the electronic device 101 may transmit a first response message to the first MEH 310.
- the first MEH 310 may transmit a first triggering message to the second MEH 320.
- the first triggering message may indicate to execute some procedures (eg, operations 410 to 420) among procedures for application relocation.
- the first MEH 310 may transmit the request message transmitted in operation 410 to the server 401 without transmitting the first triggering message as a separate message.
- the request message may include information instructing to execute some procedures (eg, operations 415 to 420) among procedures for application relocation.
- the server 401 stores information included in the request message so that subsequent procedures (for example, operations 425 to 435) are not repeatedly performed.
- the first MEH 310 may not perform subsequent procedures (eg, operations 425 to 435) until a second response message is received from the electronic device 101. have.
- the electronic device 101 may transmit a second response message to the first MEH 310.
- the first MEH 310 may transmit a second triggering message indicating triggering of a subsequent procedure to the second MEH 320.
- the first MEH 310 may transmit the second triggering message to the server 401 as well as the second MEH 320.
- the first MEH 310 and the second MEH 320 may perform a subsequent procedure.
- the first MEH 310 and the second MEH 320 may perform operations 425 to 430.
- the first triggering message and the second triggering message may include a field format that is at least partially similar to the field format 700 of FIG. 7.
- the first triggering message and the second triggering message may include 1-bit information indicating a property of the message.
- the attribute of the message may indicate whether the transmitted message is a first triggering message or a second triggering message.
- the first triggering message and the second triggering message may include at least one of resource information or time information.
- the MEC system (eg, the MEC system 350 of FIG. 3) can reduce the time required for application relocation by ensuring service continuity by stopping application relocation, and performing some procedures in advance. .
- an electronic device eg, 101 in FIG. 1
- a memory for storing an application (eg, 130 in FIG. 1), and a wireless communication circuit (eg, a wireless communication module 192 in FIG. 1).
- a wireless communication circuit eg, a wireless communication module 192 in FIG. 1.
- At least a portion of and at least one processor (for example, 120 of FIG. 1) operatively connected to the memory and the wireless communication circuit, wherein the at least one processor includes an external device through the wireless communication circuit.
- the wireless communication circuit may be configured to transmit a second response message indicating that the application relocation is possible to the external server.
- the at least one processor identifies that the application relocation is impossible if the execution state of the application is sensitive to the delay time, and if the execution state of the application is less sensitive to the delay time, the It may be configured to identify that application relocation is possible.
- the at least one processor is a state in which the execution state of the application is sensitive to the delay time, based on at least one of a delay time required by the application, a data transmission rate, or a content type of the application. It can be configured to identify whether or not.
- the at least one processor determines whether the execution state of the application is a state sensitive to the delay time, based on at least one of a data transmission frequency or a data transmission amount between the electronic device and the external server. Can be configured to identify.
- the at least one processor is configured to insert at least one of resource information or time information into the first response message, and the resource information is requested to execute the application until the application can be relocated.
- the resource information is requested to execute the application until the application can be relocated.
- the resource information may indicate at least one of a memory space, a storage space, and a network bandwidth.
- the at least one processor may be configured to insert at least one of the resource information or the time information as an absolute value or coded information into the first response message.
- the at least one processor after transmitting the first response message, the at least one processor periodically monitors the execution state of the application, and if the application can be relocated according to the monitoring result, the wireless It may be configured to transmit the second response message to the external server through a communication circuit.
- an operation of receiving an inquiry message inquiring whether an application can be relocated from an external server eg, 510 in FIG. 5
- an external server eg, 510 in FIG. 5
- identifying whether the application can be relocated based on the execution state of the application for example, 515 in FIG. 5
- the application relocation is impossible
- Transmitting a first response message to the external server e.g., 520 in FIG. 5
- transmitting a second response message indicating that relocation of the application is possible to the external server e.g. : It may include 530 of FIG. 5 ).
- the operation of identifying whether the application can be relocated is an operation of identifying that the application relocation is impossible if the execution state of the application is sensitive to a delay time, or the execution state of the application is the delay time If the state is less sensitive to, the application may include an operation of identifying that relocation is possible.
- the operation of identifying whether the execution state of the application is a state sensitive to the delay time may be performed based on at least one of a delay time required by the application, a data transmission speed, or a content type of the application. And identifying whether an execution state of the application is a state sensitive to the delay time.
- the operation of identifying whether the execution state of the application is a state sensitive to the delay time is based on at least one of a data transmission frequency or a data transmission amount between the electronic device and the external server, the application It may include an operation of identifying whether the execution state of is a state sensitive to the delay time.
- the method further includes inserting at least one of resource information or time information into the first response message when the triggering is not possible, and the resource information is until the application relocation is possible.
- the resource information is until the application relocation is possible.
- the resource information may indicate at least one of a memory space, a storage space, and a network bandwidth.
- the method includes an operation of periodically monitoring the execution state of the application after transmitting the first response message, and if the triggering is possible according to a result of the monitoring, the second response message It may further include an operation of transmitting to the external server.
- an external server detects a triggering event for application relocation, and makes an inquiry to an electronic device receiving an edge computing service about whether the application can be relocated.
- the application relocation is stopped, and a second response message indicating that the application relocation is possible is received from the electronic device. If so, it may be configured to execute the application relocation.
- the first response message includes at least one of resource information or time information
- the resource information indicates a resource required for execution of the application until the application relocation is possible
- the time information is It may indicate a resource required until the application relocation is possible.
- the external server may be configured to expand at least one of a memory space, a storage space, and a network bandwidth for an application executed in the external server based on the resource information.
- the external server in response to receiving the first response message, instructs a second external server for relocating the application with the external server to trigger a partial procedure of the application relocation.
- a partial procedure of relocating the application with the second external server is performed, and the second response message is received from the electronic device, and the It may be configured to transmit, to a second external server, a second triggering message instructing triggering on the remaining procedure of the application relocation, and to perform the remaining procedure of the application relocation with the second external server.
- the external server may include a MEC edge server based on the ETSI MEC standard standard.
- Electronic devices may be devices of various types.
- the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
- a portable communication device eg, a smart phone
- a computer device e.g., a smart phone
- a portable multimedia device e.g., a portable medical device
- a camera e.g., a portable medical device
- a camera e.g., a portable medical device
- a camera e.g., a portable medical device
- a wearable device e.g., a smart bracelet
- phrases such as “at least one of, B, or C” may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof.
- Terms such as “first”, “second”, or “first” or “second” may be used simply to distinguish the component from other corresponding components, and the components may be referred to in other aspects (eg, importance or Order) is not limited.
- Some (eg, a first) component is referred to as “coupled” or “connected” with or without the terms “functionally” or “communicatively” to another (eg, second) component. When mentioned, it means that any of the above components can be connected to the other components directly (eg by wire), wirelessly, or via a third component.
- module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, parts, or circuits.
- the module may be an integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof that performs one or more functions.
- the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
- ASIC application-specific integrated circuit
- Various embodiments of the present document include one or more commands stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (for example, the program 140) including them.
- the processor eg, the processor 120 of the device (eg, the electronic device 101) may call and execute at least one command among one or more commands stored from a storage medium. This makes it possible for the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command invoked.
- the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
- the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
- non-transient only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium. It does not distinguish between temporary storage cases.
- a signal e.g., electromagnetic wave
- a method according to various embodiments disclosed in the present document may be provided by being included in a computer program product.
- Computer program products can be traded between sellers and buyers as commodities.
- Computer program products are distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or two user devices ( It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones).
- a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
- an application store e.g. Play Store TM
- two user devices It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones).
- at least a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a storage medium that can be read by a device such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
- each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular number or a plurality of entities.
- one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
- a plurality of components eg, a module or a program
- the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar to that performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
- operations performed by a module, program, or other component may be sequentially, parallel, repeatedly, or heuristically executed, or one or more of the operations may be executed in a different order or omitted. , Or one or more other actions may be added.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
엣지 컴퓨팅 환경에서 전자 장치는, 어플리케이션을 저장하는 메모리, 무선 통신 회로, 및 상기 메모리 및 상기 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 무선 통신 회로를 통해, 외부 서버로부터 어플리케이션 재배치의 가능 여부를 문의하는 문의 메시지를 수신하고, 상기 문의 메시지의 수신에 응답하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태에 기반하여 상기 어플리케이션 재배치가 가능한지를 식별하고, 상기 어플리케이션 재배치가 불가능하면, 상기 무선 통신 회로를 통해, 상기 어플리케이션 재배치가 불가능함을 나타내는 제1 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하고, 또는 상기 어플리케이션 재배치가 가능하면, 상기 무선 통신 회로를 통해, 상기 어플리케이션 재배치가 가능함을 나타내는 제2 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하도록 구성될 수 있다.
Description
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 엣지 컴퓨팅(edge computing) 환경에서 어플리케이션 재배치(relocation)를 제어하기 위한 장치 및 방법과 관련된다.
최근 엣지 서버(edge server)를 이용하여 데이터를 전송하는 엣지 컴퓨팅(edger computing) 기술이 논의되고 있다. 엣지 컴퓨팅 기술은 MEC(mobile edge computing or multi-access edge computing) 또는 포그 컴퓨팅(fog computing) 기술을 포함할 수 있다. 엣지 컴퓨팅 기술은 전자 장치와 지리적으로 가까운 위치, 예를 들어 기지국 내부 또는 기지국 근처에 설치된 별도의 서버(이하, 엣지 서버 또는 MEC 서버)를 통해 전자 장치에게 데이터를 제공하는 기술을 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치에 설치된 적어도 하나의 어플리케이션 중 낮은 지연 시간(latency)을 요구하는 어플리케이션은 원격지 데이터 네트워크(data network, DN)(예: 인터넷)에 위치한 서버를 통하지 않고, 지리적으로 가까운 위치에 설치된 엣지 서버를 통해 데이터를 전송할 수 있다.
ETSI(European telecommunications standards institute)에 의하여 진행되고 있는 표준 규격(예: ETSI MEC)은 핑퐁(ping-pong) 핸드오버(handover, HO)에 의하여 발생하는 어플리케이션 재배치에서의 문제점에 대하여 정의하고 있다. 핑퐁 핸드오버는 사용자 장비(user equipment, UE)가 서로 다른 기지국의 커버리지(coverage)(또는 셀(cell))의 경계를 반복하여 이동하는 동작을 의미할 수 있다. 어플리케이션 재배치는 UE에게 엣지 컴퓨팅 서비스를 제공하는 개체(entity)가 변경되는 동작을 의미할 수 있다. 예를 들어, MEH(mobile edge host) 또는 ME 어플리케이션이 어플리케이션 재배치에 의하여 변경될 수 있다.
핑퐁 핸드오버에 의하여 발생하는 어플리케이션 재배치에서의 문제점은, 엣지 컴퓨팅 환경에서 핑퐁 핸드오버가 발생하면 반복적인 어플리케이션 재배치로 인하여 자원이 낭비되고 사용자 입장에서는 서비스의 연속성이 떨어질 수 있음을 의미할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들은, 엣지 컴퓨팅 환경에서 어플리케이션 재배치를 제어하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 엣지 컴퓨팅 환경에서 전자 장치는, 어플리케이션을 저장하는 메모리, 무선 통신 회로, 및 상기 메모리 및 상기 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 무선 통신 회로를 통해, 외부 서버로부터 어플리케이션 재배치의 가능 여부를 문의하는 문의 메시지(query message)를 수신하고, 상기 문의 메시지의 수신에 응답하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태에 기반하여 상기 어플리케이션 재배치가 가능한지를 식별하고, 상기 어플리케이션 재배치가 불가능하면, 상기 무선 통신 회로를 통해, 상기 어플리케이션 재배치가 불가능함을 나타내는 제1 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하고, 또는 상기 어플리케이션 재배치가 가능하면, 상기 무선 통신 회로를 통해, 상기 어플리케이션 재배치가 가능함을 나타내는 제2 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하도록 구성될 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 엣지 컴퓨팅 환경에서 전자 장치의 방법은, 외부 서버로부터 어플리케이션 재배치의 가능 여부를 문의하는 문의 메시지를 수신하는 동작, 상기 문의 메시지의 수신에 응답하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태에 기반하여 상기 어플리케이션 재배치가 가능한지를 식별하는 동작, 및 상기 어플리케이션 재배치가 불가능하면, 상기 어플리케이션 재배치가 불가능함을 나타내는 제1 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하는 동작, 또는 상기 어플리케이션 재배치가 가능하면, 상기 어플리케이션 재배치가 가능함을 나타내는 제2 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 엣지 컴퓨팅 환경에서 외부 서버는, 어플리케이션 재배치의 트리거링 이벤트를 감지하고, 엣지 컴퓨팅 서비스를 제공받는 전자 장치에게, 상기 어플리케이션 재배치의 가능 여부를 문의하는 문의 메시지를 전송하고, 상기 전자 장치로부터 상기 어플리케이션 재배치가 불가능함을 나타내는 제1 응답 메시지가 수신되면, 상기 어플리케이션 재배치를 중지하고, 상기 전자 장치로부터, 상기 어플리케이션 재배치가 가능함을 나타내는 제2 응답 메시지가 수신되면, 상기 어플리케이션 재배치를 실행하도록 구성될 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 핑퐁 핸드오버 환경에서 자원의 낭비를 방지하고 사용자에게 서비스의 연속성을 제공할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 엣지 컴퓨팅 환경을 도시한다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따라 MEC 시스템을 포함하는 엣지 컴퓨팅 환경을 도시한다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따라 엣지 컴퓨팅 환경에서 어플리케이션 재배치를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따라 어플리케이션 재배치를 중지하기 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따라 어플리케이션의 실행 상태를 시간에 따라서 나타내는 그래프를 도시한다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 응답 메시지의 필드 포맷(field format)을 도시한다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따라 어플리케이션 재배치를 중지하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도를 도시한다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따라 엣지 컴퓨팅 환경에서 자원을 제어하기 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따라 어플리케이션 재배치를 위한 일부 절차를 중지하기 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)은 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)은, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, or 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 엣지 컴퓨팅 환경(200)을 도시한다.
도 2 를 참조하면, 엣지 컴퓨팅 환경(200)(예: 도 1의 네트워크 환경(100))은 MEC 컴퓨팅 환경을 포함할 수 있다. MEC 컴퓨팅 환경에 대한 기술은 ETSI MEC 표준 규격에 기반할 수 있다. 엣지 컴퓨팅 환경(200)은 복수의 기지국들(211, 221), 복수의 엣지 서버들(212, 222), 서버(230), 및 전자 장치(101)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 사용자에 의해 사용되는 장치를 의미할 수 있다. 전자 장치(101)는 예를 들어, 단말(terminal), 사용자 장비(user equipment, UE), 이동국(mobile station), 가입자국(subscriber station), 원격 단말(remote terminal), 무선 단말(wireless terminal), 또는 사용자 장치(user device)를 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 기지국들(211, 221)은 전자 장치(101)와의 무선 통신을 위한 채널(channel)을 제공할 수 있다. 기지국들(211, 222)은 RAN(radio access network), AN(access node), 이노드비(eNodeB, eNB), 5G 노드(5G node), 송수신 포인트(transmission/reception point, TRP), 또는 5GNB(5th generation NodeB)를 의미할 수 있다. 기지국들(211, 221)들과 전자 장치(101) 간 무선 통신에 관한 기술은 3GPP(3rd generation partnership project)에서 규정하는 표준 규격에 기반할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 기지국들(211, 221)은 전자 장치(101)와 무선 통신을 수행하기 위한 셀(cell)(또는 커버리지(coverage))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 기지국(211)은 제1 셀(215)을 포함하고, 제2 기지국(221)은 제2 셀(225)을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 셀들의 개수 및 형태는 예시에 지나지 않는다. 예를 들어, 기지국들(211, 221)은 복수의 셀을 포함하거나, 다른 형태(예: 육각형)의 셀을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 엣지 서버들(212, 222)은 MEC 서버 또는 포그 컴퓨팅 서버로 지칭될 수 있다. 엣지 서버들(212, 222)은 기지국들(211, 221)의 내부 또는 기지국과 지리적으로 가까운 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 엣지 서버(212)는 제1 기지국(211)의 내부 또는 제1 기지국(211)과 지리적으로 가까운 위치에 배치되고, 제2 엣지 서버(222)는 제2 기지국(221)의 내부 또는 제2 기지국(221)과 지리적으로 가까운 위치에 배치될 수 있다. 전자 장치(101)는 전자 장치(101)가 연결된 기지국(예: 제1 기지국(211))을 통해 네트워크(예: 도 1의 제2 네트워크(199))와 데이터 통신을 수행하거나, 제1 엣지 서버(212)와 데이터 통신을 수행할 수 있다. 네트워크는 인터넷과 같은 데이터 네트워크(data network, DN)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 어플리케이션이 요구하는 지연 시간(latency), 데이터 전송 속도, 또는 콘텐츠(contents)의 타입 중 적어도 하나에 기반하여 네트워크 및 제1 엣지 서버(212) 중 하나 혹은 복수의 개체(entity)(또는 인프라(infra))와 데이터 통신을 수행할 수 있다. 콘텐츠 타입은 예를 들어 게임, 스트리밍 서비스, 및 SNS(social network service))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 이동성에 의해서, 전자 장치(101)가 연결되는 기지국 및 엣지 서버가 변경될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 제1 셀(215)에서 제2 셀(225)로 이동하면, 전자 장치(101)에게 무선 통신을 제공하는 기지국이 제1 기지국(211)에서 제2 기지국(221)으로 변경되는 핸드오버가 수행될 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)에게 서비스를 제공하는 엣지 서버가 제1 엣지 서버(212)에서 제2 엣지 서버(222)로 변경되는 어플리케이션 재배치가 수행될 수 있다. 전자 장치(101)가 제1 셀(215)의 경계와 제2 셀(225)의 경계를 반복적으로 이동하는 핑퐁 핸드오버가 발생하면, 어플리케이션 재배치가 반복적으로 수행될 수 있다. 어플리케이션 재배치가 반복적으로 수행되면 자원이 낭비되고 서비스의 연속성이 떨어질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 서버(230)는 엣지 컴퓨팅 환경에서 엣지 서버들(212, 222)의 어플리케이션 재배치를 관리함으로써, 핑퐁 핸드오버 환경에서 자원의 낭비를 방지하고 서비스의 연속성을 유지할 수 있다. 예를 들어, 서버(230)는 전자 장치(101)가 어플리케이션 재배치가 가능한지 여부를 문의(query)할 수 있다. 전자 장치(101)가 어플리케이션 재배치가 가능하면, 서버(230)는 엣지 서버들(212, 222)이 어플리케이션 재배치를 수행하도록 제어할 수 있다. 전자 장치(101)가 어플리케이션 재배치가 가능하지 않으면, 서버(230)는 어플리케이션 재배치의 동작 시점을 늦추거나 전자 장치(101)가 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 어플리케이션 재배치를 중지(pause)할 수 있다.
도 2는 어플리케이션 재배치의 제어가 별도의 서버(230)에 의하여 수행되는 실시 예를 도시하지만, 다른 실시 예들에 따르면, 제1 엣지 서버(212) 또는 제2 엣지 서버(222)가 어플리케이션 재배치를 제어할 수 있다. 이 경우, 엣지 컴퓨팅 환경(220)은 서버(230)를 포함하지 않을 수 있다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 MEC 시스템(350)을 포함하는 엣지 컴퓨팅 환경(300)(예: 도 2의 엣지 컴퓨팅 환경(200))을 도시한다.
도 3을 참조하면, 엣지 컴퓨팅 환경(300)은 MEC 시스템(350) 및 UE 어플리케이션(application, App)(360)을 포함할 수 있다. UE 어플리케이션(360)은 전자 장치(101)에서 실행되는 어플리케이션을 의미할 수 있다. UE 어플리케이션(360)은 MEC 시스템(350)으로부터 엣지 컴퓨팅 서비스를 제공받고, 제공받은 서비스를 사용자에게 제공할 수 있다. 도 3에는 도시되지 않았지만, UE 어플리케이션(360)은 전자 장치(101)와 MEC 시스템(350) 사이에 배치된 기지국들(예: 도 2의 211 또는 221))을 통해 무선 통신을 수행할 수 있다.
MEC 시스템(350)은 LCM(life cycle management) 프록시(proxy) 서버(301), MEO(mobile edge orchestrator)(302), MEPM(mobile edge platform manager)(303), VIM(virtualization infra manager)(304), REM(relocation manager)(305), 및 복수의 MEH(mobile edge host)(예: 310, 320)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, LCM 프록시 서버(301)는 MEC 서비스의 인터페이스 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, LCM 프록시 서버(301)는 전자 장치(101)로부터 MEC 시스템(350)이 제공 가능한 ME 어플리케이션들에 관한 정보를 요청 받을 수 있다. 다른 예를 들어, LCM 프록시 서버(301)는 MEC 시스템(350)에 설치된 ME 어플리케이션들(예: 313-1, 313-2, 313-3, 313-4, 323-1, 323-2, 323-3, 323-4,...)의 라이프 사이클(life cycle)에 대한 관리를 수행할 수 있다. LCM 프록시 서버(301)는 어플리케이션의 인스턴스화(instantiation) 또는 종료(termination)와 같은 라이프 사이클에 대한 전자 장치(101)의 요청을 수신하고, 수신된 요청을 MEO(302)으로 전달할 수 있다. 어플리케이션의 인스턴스(instance)는 어플리케이션을 실행하기 위한 인스트럭션들(instructions)의 집합일 수 있으며, 인스턴스화는 MEH(예: 310 또는 320)가 인스턴스를 ME 어플리케이션을 실행하는 동작을 의미할 수 있다. 다른 예를 들어, LCM 프록시 서버(301)는 전자 장치(101)로부터 어플리케이션 재배치에 대한 요청을 수신하고, 수신된 요청을 MEO(302)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, MEO(302)는 MEC 시스템(350)에 기반한 데이터 전송의 전반적인 기능을 관리 및 유지할 수 있다. MEO(302)는 MEC 시스템(350)에서 이용 가능한 자원, 이용 가능한 서비스, 어플리케이션의 규칙(rule) 및 요구사항(requirement), 운영자(operator)의 정책, 또는 토폴로지(topology) 중 적어도 하나에 기반하여 데이터 전송의 기능을 관리할 수 있다. 예를 들어, MEO(302)는 UE 어플리케이션(360)에 적합한 MEH를 선택하거나, 어플리케이션의 인스턴스화 또는 종료를 승인(grant)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, MEO(302)는 REM(305)과 함께 어플리케이션 재배치를 관리할 수 있다. 이 경우, MEO(302) 또는 REM(305)은 도 2의 서버(230)의 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 어플리케이션 재배치 트리거링 이벤트가 발생하면, MEO(302)는 전자 장치(101)에게 전자 장치(101)가 어플리케이션 재배치가 가능한지 여부를 문의할 수 있다. 전자 장치(101)가 어플리케이션 재배치가 가능하지 않으면, MEO(302)는 어플리케이션 재배치의 동작 시점을 늦추거나 전자 장치(101)가 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 어플리케이션 재배치를 중지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, REM(305)은 MEO(302)에 포함되거나, 별도의 개체일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, REM(305)은 MEO(302)와 동일한 기능을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, MEPM(303)은 MEH(예: 310 또는 320)에서 동작하는 ME 어플리케이션들의 라이프 사이클을 관리하고, 라이프 사이클과 연관된 정보를 MEO(302)에게 전달할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, MEPM(303)은 ME 어플리케이션들이 동작하기 위한 정보를 MEP(예: 311 또는 321)에게 전달하거나 관리할 수 있다. ME 어플리케이션들이 동작하기 위한 정보는 예를 들어, 어플리케이션의 규칙, 요구사항, 서비스 승인, 또는 트래픽 규칙 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, VIM(304)은 MEH(예: 310 또는 320)에서 ME 어플리케이션을 실행하기 위하여 요구되는 가상화된 동작 환경(virtualized operating environment)을 할당, 해제, 또는 증설할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, MEH(310, 320)는 MEC 시스템(350)에 설치된 ME 어플리케이션들(예: 313-1, 313-2, 313-3, 313-4, 323-1, 323-2, 323-3, 323-4,...)을 실행하기 위한 기본적인 연산, 저장, 및 네트워킹을 제공할 수 있다. 제1 MEH(310) 및 제2 MEH(320)는 도 2의 제1 엣지 서버(212) 및 제2 엣지 서버(222)와 동일하거나 적어도 일부가 유사한 기능을 수행할 수 있다. 도 3은 제1 MEH(310) 및 제2 MEH(320)를 도시하지만, MEC 시스템(350)에 포함된 MEH의 개수는 제한되지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 제1 MEH(310)는 복수의 ME 어플리케이션들(313-1, 313-2, 313-3, 313-4), 가상 인프라(312), 및 MEP(mobile edge platform)(311)을 포함할 수 있다. 제2 MEH(320)는 제1 MEH(320)와 동일하거나 적어도 일부가 유사한 기능을 수행할 수 있으며, 제1 MEH(310)와 동일하거나 적어도 일부가 유사한 구성요소를 포함할 수 있다. 제1 MEH(310)의 구성요소와 중복되는 제2 MEH(320)의 구성요소에 대한 설명은 생략된다.
일 실시 예에 따르면, ME 어플리케이션(예: 313-1, 313-2, 313-3, 또는 313-4)은 가상화 인프라(312) 상에서 실행되는 서비스 인스턴스를 의미할 수 있다. ME 어플리케이션은 UE 어플리케이션(360)의 요청에 의하여 생성되고, UE 어플리케이션(360)이 요청하는 서비스를 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, MEP(311)는 ME 어플리케이션의 실행에 요구되는 기능을 제공할 수 있다. 예를 들어, MEP(311)는 MEC 서비스 레지스트리(registry) 및 디스커버리(discovery), 트래픽 제어, 및 DNS(domain name server) 제어를 수행할 수 있다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따라 엣지 컴퓨팅 환경(예: 도 2의 엣지 컴퓨팅 환경(200))에서 어플리케이션 재배치를 위한 신호 흐름도(400)를 도시한다. 도 4의 신호 흐름도(400)는 ETSI GR(group report) MEC 018표준 규격을 참조할 수 있다.
도 4를 참조하면, 서버(401)는 도 2의 서버(230), 도 3의 MEO(302) 또는 REM(305) 중 적어도 하나에 대응될 수 있다. 도 4는 전자 장치(101)에게 서비스를 제공하는 MEH가 어플리케이션 재배치에 의하여 제1 MEH(310)에서 제2 MEH(320)로 변경됨을 가정할 수 있다. 이 경우, 제1 MEH(310)는 소스 MEH(source MEH, S-MEH)로, 제2 MEH(320)는 타겟 MEH(target MEH, T-MEH)로 지칭될 수 있다.
동작 405에서, 제1 MEH(310)는 어플리케이션 재배치 트리거링 이벤트(이하, 트리거링 이벤트로 지칭될 수 있다)를 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 MEH(310)는 기지국들(예: 도 2의 제1 기지국(211) 및 제2 기지국(221)) 간 핸드오버에 기반하여 트리거링 이벤트를 감지할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 제1 MEH(310)는 핸드오버와 별도의 조건에 기반하여 트리거링 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 제1 MEH(310)는 ME 어플리케이션 레벨(level), MEO(302) 레벨, 또는 MEPM(303) 레벨에서의 로드 밸런싱(load balancing)에 따라서 트리거링 이벤트를 감지할 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 MEH(310)는 성능 최적화(performance optimization)가 요구되는 상황이 발생하면 트리거링 이벤트를 감지할 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 MEH(310)는 MEC 시스템(350)에서의 운영자에 의하여 설정된 정책 또는 기준 값 중 적어도 하나에 기반하여 트리거링 이벤트를 감지할 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 MEH(310)는 전자 장치(101) 또는 제1 기지국(211)의 요청을 수신함으로써 트리거링 이벤트를 감지할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 제1 MEH(310)는 상술된 조건 중 적어도 둘 이상의 조합에 기반하여 트리거링 이벤트를 감지할 수 있다. 이 경우, 제1 MEH(310)는 조건들의 우선순위 또는 비율(ratio)에 기반하여 트리거링 이벤트를 감지할 수 있다.
동작 410에서, 제1 MEH(310)는 서버(401)에게 어플리케이션 재배치를 요청하는 메시지를 전송할 수 있다.
동작 415에서, 서버(401)는 제2 MEH(320)에서 어플리케이션 인스턴스를 인스턴스화할 수 있다. 예를 들어, 제1 MEH(310)로부터 메시지가 수신되면 서버(401)는 복수의 MEH들 중에서 제2 MEH(320)를 선택하고, 제2 MEH(320)에게 어플리케이션의 인스턴스화를 요청할 수 있다.
제2 MEH(320)에서 어플리케이션 인스턴스의 인스턴스화가 성공적으로 완료되면, 동작 420에서, 서버(401)는 제1 MEH(310)에게 어플리케이션 재배치에 대한 응답 메시지를 전송할 수 있다.
동작 425에서, 제1 MEH(310)는 어플리케이션 상태 정보의 전송을 요청하는 메시지를 제2 MEH(320)에게 전송할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 MEH(310)는 UE 어플리케이션(360)에 대한 서비스 상태 정보를 요청 메시지와 함께 전송할 수 있다.
동작 430에서, 제2 MEH(320)는 어플리케이션 상태 정보의 전송에 대한 응답 메시지를 제1 MEH(310)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 제2 MEH(320)의 MEP(321)는 제2 MEH(320)에서 실행되는 ME 어플리케이션(예: 323-1, 323-2, 323-3, 또는 323-4)에게 UE 어플리케이션(360)에 대한 서비스 상태 정보를 전달하고, ME 어플리케이션을 활성화할 수 있다. 제2 MEP(321)는 서비스 상태 정보를 전달한 이후에 서비스 상태 정보가 성공적으로 전달됨을 나타내는 응답 메시지를 전송할 수 있다.
동작 435에서, 제2 MEH(320)는 어플리케이션 인스턴스 실행 알림을 제1 MEH(310)에게 포워딩(forward)할 수 있다. 예를 들어, 서비스 상태 정보와 제2 MEH(320)의 ME 어플리케이션의 서비스 상태가 동기화(synchronization) 되면, ME 어플리케이션의 인스턴스는 제2 MEP(321)에게 알림을 전송할 수 있다. 제2 MEP(321)는 수신된 알림을 제1 MEH(310)에게 포워딩 할 수 있다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따라 어플리케이션 재배치를 중지하기 위한 신호 흐름도(500)를 도시한다.
도 5를 참조하면, 외부 서버(501)는 도 4의 제1 MEH(310)이거나, 또는 서버(401)일 수 있다. 외부 서버(501)는 기지국(예: 도 2의 제1 기지국(211))을 통해 전자 장치(101)와 데이터를 교환할 수 있다.
동작 505에서, 외부 서버(501)는 어플리케이션 재배치 트리거링 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 외부 서버(501)가 서버(401)를 포함하는 경우, 외부 서버(501)는 전자 장치(101)가 연결된 제1 MEH(310)로부터 어플리케이션 재배치를 요청하는 메시지를 수신함으로써 트리거링 이벤트를 감지할 수 있다.
동작 510에서, 외부 서버(501)는 어플리케이션 재배치를 문의하는 문의 메시지(query message)를 전자 장치(101)에게 전송할 수 있다.
동작 515에서, 전자 장치(101)는 어플리케이션 재배치가 가능한지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 문의 메시지가 수신된 시점에서, 전자 장치(101)에서 실행 중인 어플리케이션의 실행 상태를 식별할 수 있다. 어플리케이션의 실행 상태는 예를 들어, 어플리케이션의 실행을 위한 데이터 전송 구간(duration)이 지연 시간(latency)에 민감한(sensitive) 상태인지, 지연 시간에 덜 민감한 상태인지를 포함할 수 있다. 어플리케이션의 실행 상태가 지연 시간에 민감한 상태이면 어플리케이션 재배치로 인하여 서비스의 단절이 발생할 수 있으므로, 전자 장치(101)는 어플리케이션 재배치가 불가능한 것으로 식별할 수 있다. 어플리케이션의 실행 상태에 대한 실시 예는 도 6에서 후술된다.
어플리케이션 재배치가 불가능한 것으로 식별되면, 동작 520에서, 전자 장치(101)는 문의 메시지에 대한 제1 응답 메시지를 전송할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 응답 메시지는 어플리케이션 재배치가 불가능함을 나타낼 수 있다.
제1 응답 메시지가 수신되면, 동작 525에서, 외부 서버(501)는 어플리케이션 재배치를 중지(pause)할 수 있다. 다시 말해, 외부 서버(501)는 어플리케이션 재배치를 실행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 외부 서버(501)가 제1 MEH(310)이면, 외부 서버(501)는 도 4의 동작 410 내지 동작 435를 수행하지 않을 수 있다. 다른 예를 들어, 외부 서버(501)가 서버(401)이면, 외부 서버(501)는 도 4의 동작 415 내지 동작 435를 수행하지 않을 수 있다. 외부 서버(501)는 어플리케이션 재배치가 가능한지를 나타내는 제2 응답 메시지가 수신될 때까지 어플리케이션 재배치를 중지할 수 있다.
어플리케이션 재배치가 가능한 것으로 식별되면, 동작 530에서, 전자 장치(101)는 어플리케이션 재배치가 가능함을 나타내는 제2 응답 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 어플리케이션의 실행 상태가 지연 시간에 덜 민감한 상태이면, 전자 장치(101)는 제2 응답 메시지를 전송할 수 있다.
제2 응답 메시지를 수신한 것에 응답하여, 동작 535에서, 외부 서버(501)는 어플리케이션 재배치를 실행할 수 있다. 예를 들어, 외부 서버(501)가 제1 MEH(310)이면, 외부 서버(501)는 도 4의 동작 410 내지 동작 435를 수행함으로써 어플리케이션 재배치를 실행할 수 있다.
일 실시 예에 따라, 동작 515에서 어플리케이션 재배치가 가능함이 감지되면, 전자 장치(101)는 동작 520을 생략하고 동작 530에서 제2 응답 메시지를 전송할 수 있다. 외부 서버(501)는 제2 응답 메시지를 수신한 것에 응답하여 동작 525를 생략하고 동작 535에서 어플리케이션 재배치를 실행할 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따라 어플리케이션의 실행 상태를 시간에 따라서 나타내는 그래프(600)를 도시한다.
도 6을 참조하면, 그래프(600)의 가로축은 시간(time)을 나타낼 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 시점(605)에서 어플리케이션(예: 도 3의 UE 어플리케이션(360))의 실행을 시작할 수 있다. 어플리케이션이 실행되는 동안에, 전자 장치(101)는 지연 시간에 민감한 일련의 제1 기간(610)과 지연 시간 덜 민감한 일련의 제2 기간(620)에서 제1 기지국(211)과 어플리케이션의 실행을 위한 데이터 전송을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 기간(610) 및 제2 기간(620)의 길이, 비율, 또는 빈도수는 어플리케이션이 요구하는 지연 시간, 데이터 전송 속도, 또는 콘텐츠의 타입 중 적어도 하나에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 어플리케이션이 게임 어플리케이션인 경우, 제1 기간(610)은 게임이 실시간으로 진행되는 기간(예: 특정 스테이지가 진행 중인 기간)을 나타내고, 제2 기간(620)은 게임이 실시간으로 진행되지 않는 기간(예: 특정 스테이지가 종료된 기간)을 나타낼 수 있다. 다른 예를 들어, 어플리케이션이 스트리밍 서비스를 지원하는 어플리케이션인 경우, 제1 기간(610)은 스트리밍 서비스에 따라서 데이터가 전송되는 기간을 나타낼 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 기간(610)은 전자 장치(101)와 제1 MEH(310) 간 데이터 전송의 빈도 또는 데이터 전송 량이 임계 값 이상인 경우를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따라, 제2 기간(620)에서 어플리케이션 재배치 트리거링 이벤트가 발생하면(또는, 도 5의 문의 메시지가 수신되면), 전자 장치(101)는 어플리케이션 재배치가 가능한 것으로 식별할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 제1 기간(610)에서 어플리케이션 재배치 트리거링 이벤트가 발생하면, 전자 장치(101)는 어플리케이션 재배치가 불가능한 것으로 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 트리거링 이벤트가 발생하더라도 서비스의 연속성을 보장하기 위하여 어플리케이션 재배치의 동작 시점을 늦출 수 있다. 예를 들어, 제2 시점(640)에서 제1 기지국(211)(또는 외부 서버(501))으로부터 문의 메시지가 수신되면, 전자 장치(101)는 제1 기간(610)이 종료하는 제3 시점(630)까지 어플리케이션 재배치 트리거링을 늦추도록 유도할 수 있다. 전자 장치(101)는 동작 520의 제1 응답 메시지에, 제1 기간이(610)이 종료할 때까지 요구되는 시간 또는 제3 시점(630)에 대한 정보를 삽입할 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 응답 메시지의 필드 포맷(700)을 도시한다. 도 7에 도시된 필드 포맷(700)은 도 5의 동작 520에서 전송되는 제1 응답 메시지의 필드 포맷을 포함할 수 있다.
도 7을 참조하면, 필드 포맷(700)은 어플리케이션 재배치가 가능한지 여부를 나타내는 제1 필드(710), 어플리케이션 재배치가 트리거링 될 때까지 요구되는 자원 정보를 나타내는 제2 필드(720), 및 어플리케이션 재배치가 트리거링 될 때까지 요구되는 시간 정보를 나타내는 제3 필드(730)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 필드(710)는 필수적으로 제1 응답 메시지에 포함될 수 있다(mandatory). 제1 필드(710)는 1 비트(bit) 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 필드(720)는 선택적으로 제1 응답 메시지에 포함될 수 있다(optional). 어플리케이션 재배치가 불가능한 경우, 전자 장치(101)는 어플리케이션 재배치가 트리거링 될 때까지 S-MEH(예: 도 4의 제1 MEH(310))에서 필요한 자원에 대한 자원 정보를 제2 필드(720)에 삽입할 수 있다. 자원 정보는 예를 들어, 메모리 공간(memory space), 저장 공간(storage space), 또는 네트워크 대역폭(network bandwidth) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 필드(720)는 자원 정보를 자원의 절대 값으로 나타낼 수 있다. 예를 들어, 메모리 공간이 1 기가 바이트(gigabyte), 저장 공간이 1 기가 바이트, 네트워크 대역폭이 10 메가 바이트(megabyte)가 필요한 경우, 제2 필드(720)는 '1G1G10M'과 같이 자원의 절대 값을 나타낼 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 제2 필드(720)는 자원 정보를 코드화된 정보로 나타낼 수 있다. 예를 들어, 메모리 공간이 1 기가 바이트(gigabyte), 저장 공간이 1 기가 바이트, 네트워크 대역폭이 10 메가 바이트(megabyte)가 필요한 경우, 제2 필드(720)는 '10 10 10'과 같이 비트 값을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제3 필드(730)는 선택적으로 제1 응답 메시지에 포함될 수 있다. 어플리케이션 재배치가 불가능한 경우, 전자 장치(101)는 어플리케이션 재배치가 트리거링 될 때까지 요구되는 시간에 대한 시간 정보를 제3 필드(730)에 삽입할 수 있다. 예를 들어, 도 6을 참조하면, 제2 시점(540)에서 문의 메시지가 수신되면, 전자 장치(101)는 제3 시점(530)과 제2 시점(540)의 차이를 나타내는 시간 정보를 제3 필드(730)에 삽입할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 시간 정보를 절대 값 또는 코드화된 정보로 삽입할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제3 필드(730)가 50ms(millisecond)를 '0001', 100ms를 '0010', 150ms를 '0011'로 나타내도록 시간 정보를 생성할 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따라 어플리케이션 재배치를 중지하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도(800)를 도시한다. 동작 흐름도(800)에 포함되는 동작들은 전자 장치(101)에 의하여 수행되거나, 전자 장치(101)에 포함되는 구성요소(예: 도 1의 프로세서(120)) 또는 어플리케이션(146))에 의하여 수행될 수 있다.
도 8을 참조하면, 동작 805에서, 전자 장치(101)는 외부 서버(예: 도 5의 외부 서버(501))로부터 문의 메시지를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 어플리케이션(예: 도 3의 UE 어플리케이션(360))이 실행되는 동안에 기지국을 통해 외부 서버로부터 문의 메시지를 수신할 수 있다.
동작 810에서, 전자 장치(101)는 어플리케이션 재배치가 가능한지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 어플리케이션의 실행 상태가 지연 시간에 민감한 상태인지에 기반하여 어플리케이션 재배치가 가능한지 여부를 식별할 수 있다. 지연 시간에 민감한 상태인지 여부는 어플리케이션이 요구하는 지연 시간, 데이터 전송 속도, 콘텐츠의 타입, 또는 전자 장치(101)와 엣지 서버(예: 도 4의 제1 MEH(310)) 간 데이터 전송의 빈도나 데이터 전송 량이 임계 값 이상인지 여부 중 적어도 하나에 기반할 수 있다.
어플리케이션 재배치가 불가능하면, 동작 815에서, 전자 장치(101)는 어플리케이션 재배치가 불가능함을 나타내는 제1 응답 메시지를 전송할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 응답 메시지는 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 어플리케이션이 필요한 자원 정보 또는 시간 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)가 제1 응답 메시지를 전송한 이후에, 전자 장치(101)는 동작 805 내지 동작 815를 반복적으로 수행할 수 있다. 도 8은 전자 장치(101)가 동작 805 내지 동작 815를 반복적으로 수행하는 실시 예를 도시하지만, 다른 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 810 및 동작 815를 반복적으로 수행할 수 있다. 다시 말해, 전자 장치(101)는 문의 메시지를 일 회 수신하고, 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 지정된 주기로 어플리케이션의 실행 상태를 모니터링하고, 제1 응답 메시지를 반복적으로 전송할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 810을 반복적으로 수행할 수 있다. 다시 말해, 전자 장치(101)는 문의 메시지를 일 회 수신하고, 제1 응답 메시지를 일 회 전송한 이후, 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 지정된 주기로 어플리케이션의 실행 상태를 모니터링 할 수 있다.
어플리케이션 재배치가 가능하면, 동작 820에서, 전자 장치(101)는 어플리케이션 재배치가 가능함을 나타내는 제2 응답 메시지를 전송할 수 있다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따라 엣지 컴퓨팅 환경(예: 도 2의 엣지 컴퓨팅 환경(200))에서 자원을 제어하기 위한 신호 흐름도(900)를 도시한다. 신호 흐름도(900)에 도시된 동작 910 내지 동작 915는 도 5의 동작 525의 일 실시 예일 수 있다.
도 9를 참조하면, 동작 905에서, 전자 장치(101)는 제1 응답 메시지를 서버(401)에세 전송할 수 있다(예: 도 5의 동작 520). 제1 응답 메시지가 수신되면, 서버(401)는 어플리케이션 재배치를 중지할 수 있다.
동작 910에서, 서버(401)는 자원 제어 메시지를 제1 MEH(310)에게 전송할 수 있다. 자원 제어 메시지는 어플리케이션 재배치가 중지되는 동안에(또는, 어플리케이션 재배치가 트리거링 될 때까지) 요구되는 자원 정보를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제1 응답 메시지가 제2 필드(720)를 포함하면, 서버(401)는 제2 필드(720)가 나타내는 자원 정보를 VIM(304)을 통해 제1 MEH(310)의 가상 인프라(312)에게 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 MEH(310)의 가상 인프라(312)는 자원 정보에 기반하여 서비스를 제공하는 ME 어플리케이션(예: 313-1, 313-2, 313-3, 또는 313-4)의 프로세스 자원 용량을 확대할 수 있다. 프로세스 자원 용량은 예를 들어, ME 어플리케이션이 사용할 수 있는 메모리 공간, 저장 공간, 또는 네트워크 대역폭 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 자원 제어 메시지를 통해, 서버(401)는 어플리케이션 재배치가 중지되는 동안에 어플리케이션을 위한 자원을 제어함으로써 S-MEH(예: 제1 MEH(310))의 자원이 부족해지는 것을 사전에 방지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 추가할 수 있는 자원이 부족한 경우, 제1 MEH(310)는 자원 제어 메시지를 무시(ignore)할 수 있다. 이 경우, 제1 MEH(310)는 자원 제어 메시지를 무시함을 나타내는 응답 메시지를 서버(401)에게 전송할 수 있다(미도시).
동작 915에서, 서버(401)는 자원 제어 메시지를 제2 MEH(320)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 제1 응답 메시지에 제2 필드(720) 및 제3 필드(730)가 포함되면, 서버(401)는 어플리케이션 재배치가 트리거링 되기 이전에 필요한 자원을 미리 확보하도록 자원 제어 메시지를 통해 제2 MEH(320)에게 명령(command)할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 서버(401)는 동작 915를 동작 910과 실질적으로 동시에 수행하거나, 도 9에 도시된 순서 또는 그 역순으로 수행할 수 있다.
서버(401)가 자원 제어 메시지를 전송한 이후에, 동작 920에서, 전자 장치(101)는 어플리케이션 재배치가 가능함을 나타내는 제2 응답 메시지를 전송할 수 있다.
동작 925에서, 서버(401)는 제1 MEH(310) 및 제2 MEH(320)와 어플리케이션 재배치를 실행할 수 있다. 예를 들어, 서버(401), 제1 MEH(310), 및 제2 MEH(320)는 도 4의 동작 415 내지 동작 435를 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 서버(401)는 제1 응답 메시지에 포함된 자원 정보를 저장하고 어플리케이션 재배치가 수행되면 저장된 자원 정보에 기반하여 제1 MEH(310) 또는 제2 MEH(320)에서 확대된 자원을 해제할 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따라 어플리케이션 재배치를 위한 일부 절차를 중지하기 위한 신호 흐름도(1000)를 도시한다.
도 10을 참조하면, 동작 1005에서, 전자 장치(101)는 제1 응답 메시지를 제1 MEH(310)에게 전송할 수 있다.
동작 1010에서, 제1 MEH(310)는 제1 트리거링 메시지를 제2 MEH(320)에게 전송할 수 있다. 제1 트리거링 메시지는 어플리케이션 재배치를 위한 절차 중 일부 절차(예: 동작 410 내지 동작 420)를 실행 하는 것을 지시(indicate)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 MEH(310)는 제1 트리거링 메시지를 별도의 메시지로 전송하지 않고, 동작 410에서 전송되는 요청 메시지를 서버(401)로 전송할 수 있다. 이 경우, 요청 메시지는 어플리케이션 재배치를 위한 절차 중 일부 절차(예: 동작 415 내지 동작 420)를 실행 하는 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 서버(401)는 요청 메시지에 포함된 정보를 저장함으로써 이후 절차(예: 동작 425 내지 동작 435)가 반복적으로 수행되지 않도록 관리할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 MEH(310)는 동작 420이 수행된 이후 전자 장치(101)로부터 제2 응답 메시지가 수신될 때까지 이후 절차(예: 동작 425 내지 동작 435)를 수행하지 않을 수 있다. 동작 1015에서, 전자 장치(101)는 제2 응답 메시지를 제1 MEH(310)에게 전송할 수 있다.
동작 1020에서, 제1 MEH(310)는 이후 절차의 트리거링을 지시하는 제2 트리거링 메시지를 제2 MEH(320)에게 전송할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 MEH(310)는 제2 트리거링 메시지를 제2 MEH(320)뿐만 아니라 서버(401)에게도 전송할 수 있다.
제2 트리거링 메시지가 전송된 이후에, 제1 MEH(310) 및 제2 MEH(320)는 이후 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 MEH(310) 및 제2 MEH(320)는 동작 425 내지 동작 430을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 트리거링 메시지 및 제2 트리거링 메시지는 도 7의 필드 포맷(700)과 적어도 일부가 유사한 필드 포맷을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 트리거링 메시지 및 제2 트리거링 메시지는 메시지의 속성을 나타내는 1비트 정보를 포함할 수 있다. 메시지의 속성은 전송되는 메시지가 제1 트리거링 메시지인지 또는 제2 트리거링 메시지인지를 나타낼 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 트리거링 메시지 및 제2 트리거링 메시지는 자원 정보 또는 시간 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상술한 방법을 통해, MEC 시스템(예: 도 3의 MEC 시스템(350))은 어플리케이션 재배치를 중지함으로써 서비스의 연속성을 보장하는 것과 동시에 일부 절차를 미리 수행함으로써 어플리케이션 재배치에 대한 소요 시간을 줄일 수 있다.
상술한 바와 같이, 엣지 컴퓨팅 환경에서 전자 장치(예: 도 1의 101)는, 어플리케이션을 저장하는 메모리(예: 도 1의 130), 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부), 및 상기 메모리 및 상기 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 120)를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 무선 통신 회로를 통해, 외부 서버(예: 도 5의 501)로부터 어플리케이션 재배치의 가능 여부를 문의하는 문의 메시지(query message)를 수신하고, 상기 문의 메시지의 수신에 응답하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태에 기반하여 상기 어플리케이션 재배치가 가능한지를 식별하고, 상기 어플리케이션 재배치가 불가능하면, 상기 무선 통신 회로를 통해, 상기 어플리케이션 재배치가 불가능함을 나타내는 제1 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하고, 또는 상기 어플리케이션 재배치가 가능하면, 상기 무선 통신 회로를 통해, 상기 어플리케이션 재배치가 가능함을 나타내는 제2 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 지연 시간에 민감한 상태이면 상기 어플리케이션 재배치가 불가능한 것으로 식별하고, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 덜 민감한 상태이면, 상기 어플리케이션 재배치가 가능한 것으로 식별하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 어플리케이션이 요구하는 지연 시간, 데이터 전송 속도, 또는 상기 어플리케이션의 콘텐츠 타입 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 민감한 상태인지 여부를 식별하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치와 상기 외부 서버 간의 데이터 전송 빈도 또는 데이터 전송 량 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 민감한 상태인지 여부를 식별하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 응답 메시지에 자원 정보 또는 시간 정보 중 적어도 하나를 삽입하도록 구성되며, 상기 자원 정보는 상기 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 상기 어플리케이션의 실행에 요구되는 자원을 나타내고, 상기 시간 정보는 상기 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 요구되는 자원을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 자원 정보는 메모리 공간, 저장 공간, 또는 네트워크 대역폭 중 적어도 하나를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 자원 정보 또는 상기 시간 정보 중 적어도 하나를 절대 값 또는 코드화된 정보로 상기 제1 응답 메시지에 삽입하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 응답 메시지를 전송한 이후에, 상기 어플리케이션의 실행 상태를 주기적으로 모니터링 하고, 상기 모니터링의 결과에 따라 상기 어플리케이션 재배치가 가능하면, 상기 무선 통신 회로를 통해 상기 제2 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하도록 구성될 수 있다.
상술한 바와 같이, 엣지 컴퓨팅 환경에서 전자 장치(예: 도 1의 101)의 방법은, 외부 서버로부터 어플리케이션 재배치의 가능 여부를 문의하는 문의 메시지를 수신하는 동작(예: 도 5의 510), 상기 문의 메시지의 수신에 응답하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태에 기반하여 상기 어플리케이션 재배치가 가능한지를 식별하는 동작(예: 도 5의 515), 및 상기 어플리케이션 재배치가 불가능하면, 상기 어플리케이션 재배치가 불가능함을 나타내는 제1 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하는 동작(예: 도 5의 520), 또는 상기 어플리케이션 재배치가 가능하면, 상기 어플리케이션 재배치가 가능함을 나타내는 제2 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하는 동작(예: 도 5의 530)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 어플리케이션 재배치의 가능 여부를 식별하는 동작은, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 지연 시간에 민감한 상태이면 상기 어플리케이션 재배치가 불가능한 것으로 식별하는 동작, 또는 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 덜 민감한 상태이면, 상기 어플리케이션 재배치가 가능한 것으로 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 민감한 상태인지 여부를 식별하는 동작은, 상기 어플리케이션이 요구하는 지연 시간, 데이터 전송 속도, 또는 상기 어플리케이션의 콘텐츠 타입 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 민감한 상태인지 여부를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 민감한 상태인지 여부를 식별하는 동작은, 상기 전자 장치와 상기 외부 서버 간의 데이터 전송 빈도 또는 데이터 전송 량 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 민감한 상태인지 여부를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방법은, 상기 트리거링이 불가능하면, 상기 제1 응답 메시지에 자원 정보 또는 시간 정보 중 적어도 하나를 삽입하는 동작을 더 포함하며, 상기 자원 정보는 상기 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 상기 어플리케이션의 실행에 요구되는 자원을 나타내고, 상기 시간 정보는 상기 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 요구되는 자원을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 자원 정보는 메모리 공간, 저장 공간, 또는 네트워크 대역폭 중 적어도 하나를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방법은 상기 제1 응답 메시지를 전송한 이후에, 상기 어플리케이션의 실행 상태를 주기적으로 모니터링 하는 동작, 및 상기 모니터링의 결과에 따라 상기 트리거링이 가능하면, 상기 제2 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 엣지 컴퓨팅 환경에서 외부 서버(예: 도 5의 501)는, 어플리케이션 재배치의 트리거링 이벤트를 감지하고, 엣지 컴퓨팅 서비스를 제공받는 전자 장치에게, 상기 어플리케이션 재배치의 가능 여부를 문의하는 문의 메시지를 전송하고, 상기 전자 장치로부터 상기 어플리케이션 재배치가 불가능함을 나타내는 제1 응답 메시지가 수신되면, 상기 어플리케이션 재배치를 중지하고, 상기 전자 장치로부터, 상기 어플리케이션 재배치가 가능함을 나타내는 제2 응답 메시지가 수신되면, 상기 어플리케이션 재배치를 실행하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 응답 메시지는 자원 정보 또는 시간 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 자원 정보는 상기 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 상기 어플리케이션의 실행에 요구되는 자원을 나타내고, 상기 시간 정보는 상기 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 요구되는 자원을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 외부 서버는, 상기 자원 정보에 기반하여, 상기 외부 서버에서 실행되는 어플리케이션에 대한 메모리 공간, 저장 공간, 또는 네트워크 대역폭 중 적어도 하나를 확대하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 외부 서버는, 상기 제1 응답 메시지를 수신한 것에 응답하여, 상기 외부 서버와 어플리케이션 재배치를 수행하기 위한 제2 외부 서버에게, 상기 어플리케이션 재배치의 일부 절차에 대한 트리거링을 지시하는 제1 트리거링 메시지를 전송하고, 상기 제1 트리거링 메시지를 전송한 이후에, 상기 제2 외부 서버와 상기 어플리케이션 재배치의 일부 절차를 수행하고, 상기 전자 장치로부터 상기 제2 응답 메시지를 수신하고, 상기 제2 외부 서버에게, 상기 어플리케이션 재배치의 남은 절차에 대한 트리거링을 지시하는 제2 트리거링 메시지를 전송하고, 및 상기 제2 외부 서버와, 상기 어플리케이션 재배치의 상기 남은 절차를 수행하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 외부 서버는, ETSI MEC 표준 규격에 기반하는 MEC 엣지 서버를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나","A 또는 B 중 적어도 하나,""A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,"및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
Claims (15)
- 엣지 컴퓨팅 환경에서 전자 장치에 있어서,어플리케이션을 저장하는 메모리;무선 통신 회로; 및상기 메모리 및 상기 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 무선 통신 회로를 통해, 외부 서버로부터 어플리케이션 재배치의 가능 여부를 문의하는 문의 메시지(query message)를 수신하고,상기 문의 메시지의 수신에 응답하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태에 기반하여 상기 어플리케이션 재배치가 가능한지를 식별하고,상기 어플리케이션 재배치가 불가능하면, 상기 무선 통신 회로를 통해, 상기 어플리케이션 재배치가 불가능함을 나타내는 제1 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하고, 또는상기 어플리케이션 재배치가 가능하면, 상기 무선 통신 회로를 통해, 상기 어플리케이션 재배치가 가능함을 나타내는 제2 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하도록 구성된, 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 어플리케이션의 실행 상태가 지연 시간에 민감한 상태이면 상기 어플리케이션 재배치가 불가능한 것으로 식별하고,상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 덜 민감한 상태이면, 상기 어플리케이션 재배치가 가능한 것으로 식별하도록 구성되는, 전자 장치.
- 청구항 2에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 어플리케이션이 요구하는 지연 시간, 데이터 전송 속도, 또는 상기 어플리케이션의 콘텐츠 타입 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 민감한 상태인지 여부를 식별하도록 구성된, 전자 장치.
- 청구항 2에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 전자 장치와 상기 외부 서버 간의 데이터 전송 빈도 또는 데이터 전송 량 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 민감한 상태인지 여부를 식별하도록 구성된, 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 제1 응답 메시지에 자원 정보 또는 시간 정보 중 적어도 하나를 삽입하도록 구성되며,상기 자원 정보는 상기 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 상기 어플리케이션의 실행에 요구되는 자원을 나타내고, 상기 시간 정보는 상기 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 요구되는 자원을 나타내는, 전자 장치.
- 청구항 5에 있어서,상기 자원 정보는 메모리 공간, 저장 공간, 또는 네트워크 대역폭 중 적어도 하나를 나타내는, 전자 장치.
- 청구항 5에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 자원 정보 또는 상기 시간 정보 중 적어도 하나를 절대 값 또는 코드화된 정보로 상기 제1 응답 메시지에 삽입하도록 구성된, 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 제1 응답 메시지를 전송한 이후에, 상기 어플리케이션의 실행 상태를 주기적으로 모니터링 하고,상기 모니터링의 결과에 따라 상기 어플리케이션 재배치가 가능하면, 상기 무선 통신 회로를 통해 상기 제2 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하도록 구성된, 전자 장치.
- 엣지 컴퓨팅 환경에서 전자 장치의 방법에 있어서,외부 서버로부터 어플리케이션 재배치의 가능 여부를 문의하는 문의 메시지(query message)를 수신하는 동작;상기 문의 메시지의 수신에 응답하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태에 기반하여 상기 어플리케이션 재배치가 가능한지를 식별하는 동작; 및상기 어플리케이션 재배치가 불가능하면, 상기 어플리케이션 재배치가 불가능함을 나타내는 제1 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하는 동작, 또는상기 어플리케이션 재배치가 가능하면, 상기 어플리케이션 재배치가 가능함을 나타내는 제2 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하는 동작을 포함하는, 방법.
- 청구항 9에 있어서, 상기 어플리케이션 재배치의 가능 여부를 식별하는 동작은,상기 어플리케이션의 실행 상태가 지연 시간에 민감한 상태이면 상기 어플리케이션 재배치가 불가능한 것으로 식별하는 동작, 또는상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 덜 민감한 상태이면, 상기 어플리케이션 재배치가 가능한 것으로 식별하는 동작을 포함하는, 방법.
- 청구항 10에 있어서, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 민감한 상태인지 여부를 식별하는 동작은,상기 어플리케이션이 요구하는 지연 시간, 데이터 전송 속도, 또는 상기 어플리케이션의 콘텐츠 타입 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 민감한 상태인지 여부를 식별하는 동작을 포함하는, 방법.
- 청구항 10에 있어서, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 민감한 상태인지 여부를 식별하는 동작은,상기 전자 장치와 상기 외부 서버 간의 데이터 전송 빈도 또는 데이터 전송 량 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 어플리케이션의 실행 상태가 상기 지연 시간에 민감한 상태인지 여부를 식별하는 동작을 포함하는, 방법.
- 청구항 9에 있어서,상기 트리거링이 불가능하면, 상기 제1 응답 메시지에 자원 정보 또는 시간 정보 중 적어도 하나를 삽입하는 동작을 더 포함하며,상기 자원 정보는 상기 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 상기 어플리케이션의 실행에 요구되는 자원을 나타내고, 상기 시간 정보는 상기 어플리케이션 재배치가 가능할 때까지 요구되는 자원을 나타내는, 방법.
- 청구항 13에 있어서,상기 자원 정보는 메모리 공간, 저장 공간, 또는 네트워크 대역폭 중 적어도 하나를 나타내는, 방법.
- 청구항 14에 있어서,상기 제1 응답 메시지를 전송한 이후에, 상기 어플리케이션의 실행 상태를 주기적으로 모니터링 하는 동작; 및상기 모니터링의 결과에 따라 상기 트리거링이 가능하면, 상기 제2 응답 메시지를 상기 외부 서버에게 전송하는 동작을 더 포함하는, 방법.
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