WO2023087605A1 - 服务编排方法、装置、系统及存储介质 - Google Patents

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WO2023087605A1
WO2023087605A1 PCT/CN2022/085951 CN2022085951W WO2023087605A1 WO 2023087605 A1 WO2023087605 A1 WO 2023087605A1 CN 2022085951 W CN2022085951 W CN 2022085951W WO 2023087605 A1 WO2023087605 A1 WO 2023087605A1
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service
orchestrator
computing power
power resource
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李建飞
曹畅
庞冉
张帅
何涛
张伦泳
冯立华
唐雄燕
李红五
马红兵
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中国联合网络通信集团有限公司
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    • G06F9/46Multiprogramming arrangements
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    • G06F9/5005Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request
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    • G06F9/54Interprogram communication
    • G06F9/546Message passing systems or structures, e.g. queues
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    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management

Definitions

  • a service orchestration system including: an orchestrator or multiple interconnected orchestrators; each orchestrator is used to perform service orchestration on a computing power resource network; each orchestrator is also used to store computing power resource network Computing resource information, network information, and service information provided in .
  • each orchestrator further includes: a policy management module; the policy management module is used to decide on a business path for providing services to users and decide on a computing power resource pool to provide services.
  • the multiple interconnected orchestrators in the service orchestration system include a regional orchestrator and an operating entity orchestrator; the operating entity orchestrator and the regional orchestrator belong to the same network or belong to different networks.
  • the regional organizer includes N-level organizers according to the regional level; N is a positive integer; the N-level organizers include: a first-level organizer, a second-level organizer and a third-level organizer.
  • the first-level orchestrator corresponds to the first-level network in the computing power resource network.
  • the second-level orchestrator and the third-level orchestrator correspond to the second-level network in the computing power resource network.
  • the number of levels of the regional levels of different regional organizers is the same or different; the number of organizers of the N-level organizers of different regional organizers is the same or different.
  • each regional orchestrator in the service orchestration system includes: a network management module, a computing power management module, a regional service database, a service orchestration module, a service request reporting module, and a shareable service publishing module.
  • Any M modules in the network management module, computing power management module, regional service database, service orchestration module, service request reporting module and shareable service release module are integrated in the integrated module of the regional orchestrator; said M is greater than 1, and an integer less than 7.
  • the network management module is used to collect and manage the logical abstract topology of the network level corresponding to the regional arranger; the logical abstract topology of the network level corresponding to the regional arranger is composed of key network devices at the network level corresponding to the regional arranger.
  • the network management module is the network management module of the second-level orchestrator or the third-level orchestrator, and the network management module is used to collect and manage the logical abstract topology of the second-level network; the logical abstract topology of the second-level network is determined by The key network equipment components of the second-level network.
  • the aforementioned computing power management module is used to manage the computing power resources in the network level corresponding to the regional organizer.
  • the computing power management module is a computing power management module of the first-level orchestrator, and the computing power management module is used to manage computing power resources in the first-level network.
  • the computing power management module is a computing power management module of the second-level orchestrator or the third-level orchestrator, and the computing power management module is used to manage computing power resources in the second-level network.
  • the regional service database includes service information that the computing power resource pool can provide; the regional service database is also used to store at least one of the network topology map, computing power resource topology map, or historical information of service requests.
  • the service orchestration module is used to receive the service request sent by the next-level orchestrator or the requester, and decide whether the regional service resource provides the service corresponding to the service request, and the regional service resource is the service corresponding to the regional orchestrator resource.
  • the regional service resource includes at least one of the following first service resource, second service resource and third service resource.
  • the service orchestration module is the service orchestration module of the first-level orchestrator, and the service orchestration module is used to receive the service request sent by the requesting end, and decide whether the first service resource provides the service corresponding to the service request, and the first service The resource is the service resource corresponding to the first-level orchestrator.
  • the service orchestration module is the service orchestration module of the second-level orchestrator, and the service orchestration module is used to receive the service request sent by the next-level orchestrator or the requester, and decide whether the second service resource provides the service request corresponding service, the second service resource is a service resource corresponding to the second-level orchestrator.
  • the service orchestration module is the service orchestration module of the third-level orchestrator, and the service orchestration module is used to receive the service request sent by the next-level orchestrator or the requester, and decide whether the third service resource provides the service request corresponding service, the third service resource is a service resource corresponding to the third-level orchestrator.
  • the service request reporting module sends a service request to the superior scheduler in response to the regional scheduler being unable to satisfy the service corresponding to the service request.
  • the sharable service publishing module is used to publish network sharable services in the computing power resource pool corresponding to each regional orchestrator; the sharable services are used to provide Networks at all levels provide services; shared services are also used to provide services to networks at all levels in other operating entities other than the operating entities corresponding to each orchestrator.
  • the sharable service publishing module is a sharable service publishing module of the first-level orchestrator, and the sharable service publishing module is used to publish the sharable service of the first-level network to the operator orchestrator.
  • the sharable service publishing module is a sharable service publishing module of the second-level orchestrator or the third-level orchestrator, and the sharable service publishing module is used to publish the sharable service of the second-level network to the operator orchestrator .
  • a service orchestration method which is applied to a first orchestrator, and the first orchestrator belongs to the service orchestration system provided in the first aspect; the service orchestration method includes: receiving a request for obtaining computing power resources sent by a requesting end the first request message; in response to the fact that the local computing resource pool cannot satisfy the computing resources required by the first request message, the target orchestrator is used to obtain the target business path of the computing resource; the target orchestrator is associated with the first orchestrator Orchestrator; send the target business path to the requester.
  • the service orchestration method further includes: sending the computing network service entry information of the local computing power resource pool to the requesting end; the computing network service entry information includes: the address information of the local computing power resource pool, the address information of the local computing power resource pool At least one of the routing information, the uniform resource identifier URI of the local computing power resource pool, the uniform resource locator URL of the local computing power resource pool, or the fully qualified domain name FQDN of the local computing power resource pool.
  • the service orchestration method further includes: sending authorization information to the requester.
  • the service orchestration method further includes: sending the requester's identity information to the target orchestrator.
  • the target scheduler and the first scheduler have different regional levels, or belong to different operating entities.
  • the service resource types of the target orchestrator and the first orchestrator are different, or the service capabilities are different, or the currently available service resources are different, or the currently available service capabilities are different.
  • a service orchestration device including a memory and a processor.
  • the memory is used to store instructions executed by the computer, and the processor and the memory are connected through a bus.
  • the processor is used to execute the computer-executable instructions stored in the memory, so that the service orchestration device executes the above-mentioned service orchestration method.
  • the service orchestration device may be a network device, or a part of the network device, such as a chip system in the network device.
  • the chip system is used to support the network device to implement the functions involved in the second aspect and any possible implementation thereof, for example, receiving, determining, and distributing the data and/or information involved in the above service orchestration method.
  • the chip system includes a chip, and may also include other discrete devices or circuit structures.
  • a computer program product including computer program instructions stored on a non-transitory computer-readable storage medium, where the computer program instructions are used to enable a computer to implement one or more functions in the above-mentioned service orchestration method . It should be noted that all or part of the above computer program instructions may be stored on the first computer-readable storage medium. Wherein, the first computer-readable storage medium may be packaged together with the processor of the service orchestration device, or may be separately packaged with the processor of the service orchestration device, which is not limited in the present disclosure.
  • a non-transitory computer-readable storage medium storing a control program of an orchestrator, and implementing the above service orchestration method when the control program of the orchestrator is executed by a computer.
  • FIG. 1A is a structural diagram of a service orchestration system according to some embodiments.
  • FIG. 1B is a structural diagram of a region-level organizer according to some embodiments.
  • FIG. 1D is a structural diagram of an operator orchestrator according to some embodiments.
  • FIG. 1E is a structural diagram of another service orchestration system according to some embodiments.
  • FIG. 1F is a structural diagram of another service orchestration system according to some embodiments.
  • Fig. 2 is a hardware structural diagram of a service orchestration device according to some embodiments.
  • Fig. 3 is a hardware structure diagram of another service orchestration device according to some embodiments.
  • FIG. 4 is a flow chart of a service orchestration method according to some embodiments.
  • FIG. 5A is a flowchart of yet another service orchestration method according to some embodiments.
  • FIG. 5B is a topology diagram of a communication network of a service orchestration method according to some embodiments.
  • FIG. 6 is a topology diagram of a communication network according to another service orchestration method according to some embodiments.
  • Fig. 7 is a flowchart of another service orchestration method according to some embodiments.
  • Fig. 8 is a topological structure diagram of a communication network according to another service orchestration method according to some embodiments.
  • Fig. 9 is a flowchart of another service orchestration method according to some embodiments.
  • Fig. 10 is a structural diagram of a service orchestration device according to some embodiments.
  • first and second are used for descriptive purposes only, and cannot be understood as indicating or implying relative importance or implicitly specifying the quantity of indicated technical features. Thus, a feature defined as “first” and “second” may explicitly or implicitly include one or more of these features. In the description of the embodiments of the present disclosure, unless otherwise specified, "plurality” means two or more.
  • the expressions “coupled” and “connected” and their derivatives may be used.
  • the term “connected” may be used in describing some embodiments to indicate that two or more elements are in direct physical or electrical contact with each other.
  • the term “coupled” may be used when describing some embodiments to indicate that two or more elements are in direct physical or electrical contact.
  • the terms “coupled” or “communicatively coupled” may also mean that two or more elements are not in direct contact with each other, but yet still co-operate or interact with each other.
  • the embodiments disclosed herein are not necessarily limited by the context herein.
  • At least one of A, B, and C has the same meaning as “at least one of A, B, or C” and both include the following combinations of A, B, and C: A only, B only, C only, A Combination with B, combination of A and C, combination of B and C, and combination of A, B and C.
  • a and/or B includes the following three combinations: A only, B only, and a combination of A and B.
  • the term “if” is optionally interpreted to mean “when” or “at” or “in response to determining” or “in response to detecting,” depending on the context.
  • the phrases “if it is determined that " or “if [the stated condition or event] is detected” are optionally construed to mean “when determining ! or “in response to determining ! depending on the context Or “upon detection of [stated condition or event]” or “in response to detection of [stated condition or event]”.
  • the end-to-end computing power network orchestration module has a global view of the entire network, and all information is reported to the end-to-end computing power network orchestration module, resulting in bloated calculations by the orchestrator, which cannot provide services to users in a timely manner, and even fail to orchestrate services. Condition.
  • the service orchestration method can obtain computing power resources from other regional-level orchestrators or orchestrators of other operating entities when the first orchestrator cannot obtain computing power resources.
  • each orchestrator has the ability to orchestrate services in its own domain, and will only report if it cannot be satisfied in its own domain, which can solve the problem of inability to orchestrate services when there is a problem with the end-to-end computing power network orchestration module.
  • the multiple interconnected orchestrators included in the service orchestration system can be divided according to preset rules.
  • the preset rule includes: at least one of administrative area, logical area, physical area, network scale, or service resource type.
  • the service orchestration system may include a regional orchestrator and an operating subject orchestrator.
  • the regional scheduler may include one or more schedulers divided according to regions, and the operator scheduler may include one or more schedulers of operators.
  • the main operator orchestrator and regional orchestrator can belong to the same network, or they can belong to different networks.
  • the orchestrator of the independent operating entity does not participate in any kind of hierarchical division.
  • the orchestrator of company A's operating entity provides service B professionally.
  • Company A is an Internet company.
  • the orchestrator of company A's operating entity and the orchestrators of telecom operators at all levels can establish associations, and there is no hierarchical correspondence between them. That is to say, it cannot be said that the orchestrator of the operating entity of Company A corresponds to the operator-level orchestrator of a certain telecom operator, nor can it be said that the orchestrator of the operating entity of Company A corresponds to a certain city-level orchestrator.
  • the same company A's operating entity orchestrator does not correspond to any level of network.
  • the orchestrator of an operating entity includes an orchestrator of an operator, an orchestrator of an independent operating entity, or an orchestrator of another operating entity.
  • Regional schedulers include N-level schedulers according to the regional level, where N is a positive integer.
  • the N-level schedulers at least include schedulers connected to user equipment.
  • the number of N-level arrangers included in the arrangers in different regions may be the same or different.
  • Different regional schedulers may contain the same or different number of levels for the regional classes.
  • the operator orchestrator includes three operator orchestrators, which are operator 1 orchestrator, operator 2 orchestrator, and operator 3 orchestrator.
  • the number of regional levels of the regional scheduler is 3.
  • the regional scheduler can include N+3 regional schedulers, N+2 prefecture-level schedulers and N+1 level Provincial Grading Organizer.
  • the regional-level scheduler is a first-level scheduler (corresponding to the first-level network), which can directly connect to user equipment.
  • the city-level scheduler is the second-level scheduler (corresponding to the second-level network).
  • the second-level orchestrator is an intermediate part of network transmission and does not directly connect to user equipment.
  • the national scheduler is the third-level scheduler.
  • the provincial scheduler can be the most advanced scheduler of a certain operator, and communicate with other operators interactively.
  • the first scheduler in the following embodiments of the present disclosure may be any one of a regional scheduler, a prefecture-level scheduler, or a provincial scheduler.
  • the city-level scheduler and the provincial-level scheduler correspond to the second-level network in the computing power resource network.
  • the second-level network may include a metropolitan area network and/or a backbone network in the computing power resource network.
  • the computing power management module in each orchestrator is used to manage the computing power resources in the network level corresponding to each orchestrator.
  • the computing power management module is a computing power management module of a city-level scheduler or a provincial-level scheduler, and the computing power management module is used to manage computing power resources in the second-level network.
  • the regional service database includes service information that the computing power resource pool can provide; the regional service database is also used to store at least one of the network topology map, computing power resource topology map, or historical information of service requests.
  • the service orchestration module is a service orchestration module of a provincial level orchestrator, and the service orchestration module is used to receive a service request sent by a next-level orchestrator or a requester, and decide whether a provincial service resource provides the corresponding service request Serve.
  • the service request reporting module is configured to send a service request that the service cannot be provided to the superior orchestrator in response to the service corresponding to the service request being unable to be satisfied.
  • the sharable service publishing module in each orchestrator is used to publish the network sharable services in the computing power resource pool corresponding to each orchestrator; the sharable services are used to send each orchestrator Networks at all levels in the corresponding operating entity provide services; shareable services are also used to provide services to networks at all levels in operating entities other than the operating entity corresponding to each orchestrator.
  • the orchestrator in the service orchestration system provided by some embodiments of the present disclosure can report the service request that cannot provide the service to the superior orchestrator when the service resource corresponding to the orchestrator cannot provide the service requested by the user, so that other The orchestrator gets the service requested by the user.
  • multi-level orchestrators and orchestrators of different operators can negotiate, so as to realize service orchestration within an operator and service orchestration across operators. Ability to share services. This solves the problem that when the end-to-end computing power network orchestration module fails, the business cannot be orchestrated.
  • the regional-level orchestrator is an orchestrator that can directly receive user requests, that is, the N+3-level orchestrator shown in (2) in Figure 1A, corresponding to the first-level network in the network domain, and the regional-level orchestrator receives user requests Service requests, and decide whether to provide services locally; when services are not provided locally, the regional orchestrator sends a service request to the superior orchestrator.
  • the regional orchestrator includes a network management module, a computing power management module, a regional service database, a service orchestration module, a service request reporting module, and a shareable service publishing module.
  • the network management module is used to collect and manage the logical abstract topology of the access or aggregation layer network.
  • the logical abstract topology includes edge network nodes connecting users and computing power resources.
  • the network topology includes at least nodes connected to users and nodes connected to computing power resources in the jurisdiction.
  • the network management module includes a network topology management function and a forwarding path calculation function.
  • the network topology management function is used to store network topology information, abstract network border nodes, and report to the service orchestration module.
  • the forwarding path calculation function is used to calculate the actual forwarding path between network border nodes based on the service path result calculated by the service orchestration module, and generate configuration information and send it to the corresponding network element.
  • the computing power management module is used to manage computing power resources in the access and aggregation layer network, including the service type, computing power type, storage size, etc. that computing power resources can provide.
  • the computing power resource management information includes at least the services that can be provided and the information of the network equipment connected to the computing power resource.
  • the service arrangement module is used to receive the service request from the user, and decide whether to provide the service required by the user according to the regional service database. If the service is provided, the service path is sent to the requesting end, otherwise, it is reported to the upper-level orchestrator.
  • the service orchestration module includes at least a computing network topology management function and a service path calculation function.
  • the computing network topology management function is used to store the information of the abstract logical network boundary nodes.
  • the network boundary nodes are nodes connected to users, nodes connected to computing power resources, and nodes connected to other network domains. Store computing power information, including available services.
  • the service path calculation function is used to calculate the network boundary node from the user access point to the required service point based on the topology information of the computing network.
  • the prefecture-level editor or the province-level editor corresponds to the metropolitan area network or backbone network in the network, and is used to receive the next The service request reported by the level arranger, and decide whether it can provide the service required by the user, or the city level arranger or the provincial level arranger is used to send the service request to the upper level arranger.
  • the functions of the city-level or provincial-level orchestrators are similar, but due to the different networks they belong to, they may need to be divided into multiple levels.
  • the provincial/city-level scheduler may include a service request reporting module, a service orchestration module, a network management module, a computing power management module, a provincial/city-level service database, and a The first-level orchestrator management module and the shareable service publishing module.
  • the service orchestration module is used to receive the service request reported by the next-level orchestrator, and decide whether to provide the required service to the user according to the service database. Generate a business path in response to providing a service, otherwise report to the orchestrator at the upper level.
  • the service path refers to the edge nodes of the metropolitan area network or backbone network that provide services to users and the ordered list of computing power resource pools that provide services, that is, the N+1 level service path, and the service path is issued to Orchestrator for escalated service requests.
  • the service request reporting module is used to report the service request information that cannot provide the service to the upper-level arranger when the service arrangement module cannot provide the required service for the user.
  • the service request information at least includes: the type of service required by the user, and the ID of the regional orchestrator.
  • the lower-level arranger management module is used to maintain the ID of the lower-level arranger in the domain to which it belongs and the list of services it can provide; record the information of the lower-level arranger that reports the request, etc.
  • the shareable service publishing module is used to publish the services that can be shared by other operating entities in the local city or province to the operator orchestrator.
  • the operating subject orchestrator is the N-level orchestrator in (2) in FIG. 1A , and is used to negotiate with multiple operating subjects to jointly provide services.
  • the main operator orchestrator is the one farthest away from the user, and the orchestrator is not directly connected to network devices and computing power resources.
  • the operator orchestrator may include a service message publishing module, a service message receiving module, a service database, a service takeover decision module, a next-level orchestrator management module, and a service instruction issuing module.
  • Any K modules of the above-mentioned service message publishing module, service message receiving module, service database, service acceptance decision-making module, next-level orchestrator management module and service instruction issuing module can be integrated in the integration module of the operator orchestrator; K is an integer greater than 1 and less than 7.
  • the service message publishing module is used to regularly publish the shared service information that the operating entity can provide to other operating entities; this module publishes the service information requests that other operating entities need to provide in real time; this module replies to other operating entities that can undertake their service information requests .
  • the service message receiving module is used to receive shared service information issued by other operating entities; this module receives requests for required service information issued by other operating entities in real time.
  • the service database is used to store the shareable service information released by the internal orchestrator of the operating entity; store the shareable service requests issued by other operating entities.
  • the service undertaking decision-making module is used to decide whether to undertake the service requests of other operating entities, and in response to not accepting, reply not to receive information; in response to undertaking, reply the service information that can be provided to the orchestrator of other operating entities.
  • the service instruction sending module is used to send the information that needs to provide the service to the orchestrator that can provide the service in response to undertaking to provide services for other operating entities.
  • the lower-level arranger management module is used to maintain the ID of the arranger in the domain and the list of services that can be provided; record the information of the lower-level arranger that reports the request, etc.
  • the service orchestration system 100 may include: a plurality of interconnected orchestrators; each orchestrator is used to perform service orchestration on a computing power resource network. Each orchestrator is also used to store computing power resource information, network information and service information provided in the computing power resource network.
  • each organizer may include: a computing network orchestration module 101 and a computing network storage module 102 .
  • the computing network orchestration module 101 is used to perform service orchestration on the computing power resource network.
  • the computing network storage module 102 is used to store computing power resource information, network information and service information provided in the computing power resource network.
  • the Computing Network orchestration module in the embodiments of the present disclosure may also be referred to as the Computing Network service orchestration module.
  • the computing network orchestration module 101 includes at least but not limited to: a service request receiving function, a business path calculation function, a service request sending function, and a shareable service publishing function.
  • each orchestrator may further include: a policy management module 103 .
  • the policy management module is used to decide on the business path to provide services to users and to decide on the computing power resource pool to provide services.
  • the first orchestrator may decide whether the first service resource provides the service corresponding to the service request; and/or, the first orchestrator is configured to send the service request to an associated target orchestrator.
  • the first orchestrator may be an orchestrator that receives the service request sent by the requesting end.
  • the functions of the computing network orchestration module 101 and the policy management module 103 may be realized by a processor, and the functions of the computing network storage module 102 may be realized by a memory.
  • the first arranger may be two different arrangers at the same regional level, or two different arrangers at different regional levels, or two different arrangers in other cases, This disclosure does not limit it.
  • the above-mentioned requesting end may be a user equipment, or may be an orchestrator that cannot satisfy the service corresponding to the service request.
  • the regional orchestrator may receive a service request sent by a user equipment, and in this case, the requesting end is the user equipment.
  • the regional-level scheduler may send a service request to the city-level scheduler, At this time, for the prefecture-level arranger, the request end is the regional-level arranger.
  • the first orchestrator may implement loop detection when receiving the service request from the requesting end. That is, the requester sends a service request to the first orchestrator, and in response to the fact that the first orchestrator cannot provide the service corresponding to the service request, the first orchestrator sends the service request to the second orchestrator. In response to the second orchestrator being unable to provide the service corresponding to the service request, the second orchestrator sends a service request to the third orchestrator...the nth orchestrator sends a service request to the n+1th orchestrator.
  • the above-mentioned second orchestrator to the (n+1)th orchestrator avoid sending service requests to the first orchestrator. This also applies to scenarios across operating entities.
  • the Unicom operator can send a service request to the telecom operator.
  • the telecom operator finds that its own resources are insufficient, it will turn to the mobile operator to send the service request. Request for service. But obviously the mobile operator can find other orchestrators related to itself to request resource orchestration services.
  • FIG. 1F shows another schematic structural diagram of the service orchestration system 100 .
  • the service orchestration system includes at least four modules: "Computing Network Storage Module 1", “Computing Network Storage Module 2", “Computing Network Orchestration Module 1” and "Computing Network Orchestration Module 2".
  • Computer Network Organizing Module 1 and “Computing Network Organizing Module 2" are related. For the case of classification, if “computing network layout module 1" represents the regional level, then “computing network layout module 2" is at the prefectural level, and “computing network layout module 2" is associated with “computing network layout module 3" (in the figure not shown) is the provincial level. Thus, an infinite number of levels or layers can be divided. Of course, if both “computing network orchestration module 1" and “computing network orchestration module 2" are at the regional level, it means that a local interconnection relationship has been established between the two regions.
  • the request is forwarded to the associated computing network orchestration module.
  • the service resource types of the multiple interrelated orchestrators are different, or the service capabilities are different, or the currently available service resources are different, or the currently available service capabilities different.
  • the first orchestrator is the service orchestrator of the operating entity.
  • the second orchestrator is the service orchestrator of the professional firewall operator.
  • the second orchestrator can be associated with any level of operator orchestrators. Because generally only between the operating entities, there will be strict correspondence according to the level. However, for third-party professional operating entities, there may not necessarily be a concept of hierarchy. It is also not necessary to correspond with the operating entity according to the level.
  • each orchestrator in the service orchestration system 100 is similar, and all include the elements included in the service orchestrator shown in FIG. 2 or FIG. 3 .
  • the hardware structure of the orchestrator will be introduced below by taking the service orchestration apparatus shown in FIG. 2 and FIG. 3 as an example.
  • FIG. 2 it is a schematic diagram of a hardware structure of a service orchestration device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • the service orchestration device includes a processor 21 , a memory 22 , a communication interface 23 and a bus 24 .
  • the processor 21 , the memory 22 and the communication interface 23 may be connected through a bus 24 .
  • the processor 21 is the control center of the service orchestration device, and may be one processor, or a general term for multiple processing elements.
  • the processor 21 may be a general-purpose central processing unit (central processing unit, CPU), or other general-purpose processors.
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor.
  • the processor 21 may include one or more CPUs, such as CPU0 and CPU1 shown in FIG. 2 .
  • Memory 22 may be read-only memory (read-only memory, ROM) or other types of static storage devices that can store static information and instructions, random access memory (random accessme memory, RAM) or other types that can store information and instructions
  • the dynamic storage device can also be an electrically erasable programmable read-only memory (electrically erasable programmable read-only memory, EEPROM), a magnetic disk storage medium or other magnetic storage device, or can be used to carry or store instructions or data structures. desired program code and any other medium that can be accessed by a computer, but is not limited thereto.
  • the memory 22 may exist independently of the processor 21, and the memory 22 may be connected to the processor 21 through the bus 24 for storing instructions or program codes.
  • the processor 21 invokes and executes the instructions or program codes stored in the memory 22, the service orchestration method provided by the following embodiments of the present disclosure can be realized.
  • the software programs stored in the memory 22 are different, so the functions realized by the arranger are different.
  • the functions performed by each device will be described in conjunction with the flow chart below.
  • the memory 22 may also be integrated with the processor 21 .
  • the communication interface 23 is used to connect the service orchestration device with other devices through a communication network, and the communication network may be Ethernet, wireless access network, wireless local area network (wireless local area networks, WLAN) and the like.
  • the communication interface 23 may include a receiving unit for receiving data, and a sending unit for sending data.
  • the bus 24 may be an industry standard architecture (industry standard architecture, ISA) bus, a peripheral component interconnect (PCI) bus, or an extended industry standard architecture (extended industry standard architecture, EISA) bus, etc.
  • ISA industry standard architecture
  • PCI peripheral component interconnect
  • EISA extended industry standard architecture
  • the bus can be divided into address bus, data bus, control bus and so on. For ease of representation, only one thick line is used in FIG. 2 , but it does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • FIG. 2 does not constitute a limitation to the service orchestration device.
  • the service orchestration device may include more or less components than shown in the figure, or Combining certain parts, or different arrangements of parts.
  • Fig. 3 shows another hardware structure of the service orchestration device in some embodiments of the present disclosure.
  • the service orchestration device may include a processor 31 and a communication interface 32 .
  • Processor 31 is coupled with communication interface 32 .
  • the processor 31 For functions of the processor 31, reference may be made to the description of the processor 21 above.
  • the processor 31 also has a storage function and can function as the above-mentioned memory 22 .
  • the communication interface 32 is used to provide data to the processor 31 .
  • the communication interface 32 may be an internal interface of the service orchestration device, or an external interface (equivalent to the communication interface 23 ) of the service orchestration device.
  • the structure shown in FIG. 2 does not constitute a limitation on the service orchestration device. Except for the components shown in FIG. 2 (or FIG. 3 ), the service orchestration device may include More or fewer components, or combinations of certain components, or different arrangements of components.
  • the service orchestration method can be applied to the first orchestrator, the first orchestrator belongs to the service orchestration system, and the first orchestrator can be any orchestrator in the service orchestration system.
  • Some embodiments of the present disclosure provide a service orchestration method. As shown in FIG. 4 , the method may include: Step 401 - Step 404 .
  • Step 401 the first orchestrator receives a first request message sent by the requester for requesting to acquire computing power resources.
  • the requester can be a user equipment, or a lower-level orchestrator.
  • the first orchestrator may be a region-level orchestrator.
  • the requester is a lower-level scheduler (for example, a regional-level scheduler)
  • the first scheduler may be a higher-level scheduler (for example, a city-level scheduler) of the lower-level scheduler.
  • the user when the user needs computing power resources, the user may send a first request message for requesting to obtain computing power resources to the first scheduler through the user device.
  • the first orchestrator receives the first request message sent by the requesting end.
  • the first request message may be a preset event message, or a DPI analysis result message of a Deep Packet Inspection (DPI) system.
  • DPI Deep Packet Inspection
  • Step 402 In response to the provision of computing resources by the local computing resource pool, the first orchestrator obtains the first service path between the requester and the local computing resource pool, and determines the target service path.
  • the local computing power resource pool in step 402 is the computing power resource pool corresponding to the first orchestrator.
  • the first orchestrator may inquire whether the local computing power resource pool corresponding to the first orchestrator can provide the computing power resource requested by the requesting end. In response to the local computing power resource pool providing the computing power resource requested by the requester, the first orchestrator obtains the first service path between the requesting end and the local computing power resource pool, and determines it as the target service path.
  • the target service path includes multiple business path. The path sequence of the multiple service paths may be the same as the service sequence of the computing power services required by the multiple computing power resources requested by the first request message.
  • the first orchestrator can perform a service sequence on the target service path according to the service order of the multiple services requested by the requester. orchestration.
  • the path sequence of the multiple service paths included in the target service path is the same as the service sequence of the computing power services required by the multiple computing power resources requested by the first request message.
  • the target service path when the local computing power resource pool provides computing power resources, includes: a node connected to the requesting end, and a node connected to the local computing power resource pool.
  • the target service path further includes: at least one first intermediate node between the node connected to the requesting end and the node connected to the local computing power resource pool; the node connected to the requesting end, at least one first intermediate node Nodes and nodes connected to the local computing power resource pool are ordered nodes.
  • the first orchestrator may select a path with the shortest path or the largest bandwidth from multiple service paths between the requester and the local computing power resource pool to determine as the first service path.
  • the first orchestrator may also send computing network service entry information of the local computing resource pool to the requesting end.
  • the computing network service entry information may include: the address information of the local computing power resource pool, the routing information of the local computing power resource pool, the uniform resource identifier (Uniform Resource Identifier, URI) of the local computing power resource pool, the local computing power resource pool At least one of the Uniform Resource Locator (Uniform Resource Locator, URL) or the fully qualified domain name (Fully Qualified Domain Name, FQDN) of the local computing power resource pool.
  • Uniform Resource Locator Uniform Resource Locator
  • FQDN Fully Qualified Domain Name
  • the first orchestrator may not send the computing network service entry information to the subordinate server, but directly send the computing network service entry information to the user equipment.
  • the first orchestrator may also send the computing network service entry information to the lower-level orchestrator, and then the lower-level orchestrator forwards the computing network service entry information to the user equipment.
  • the first orchestrator in response to the local computing power resource pool providing computing power resources, may also send the identity information of the requesting end to the local computing power resource pool.
  • the first orchestrator may also send authorization information to the requesting end.
  • the authorization information is used to verify the identity between the computing resource pool and the requester. If there is a mutual trust relationship between the requester and the computing power resource pool, there is no need to send the authorization information.
  • Step 403 In response to the fact that the local computing power resource pool cannot satisfy the computing power resources required by the first request message, the first orchestrator obtains the target business path of the computing power resources through the target orchestrator.
  • the local computing power resource pool in step 403 is the computing power resource pool corresponding to the first orchestrator.
  • the computing power resource pool of the target orchestrator can provide the computing power resources requested by the requester.
  • the computing power resource pool of the target orchestrator may also be called the target computing power resource pool.
  • the service resource types of the target orchestrator and the first orchestrator are different, or the service capabilities are different, or the currently available service resources are different, or the currently available service capabilities are different.
  • the first orchestrator may obtain the target service path of the computing resources through the target orchestrator.
  • the target scheduler is the scheduler associated with the first scheduler.
  • the target orchestrator and the first orchestrator have different regional levels, or belong to different networks, or belong to different operating entities.
  • the target arranger may be the superior arranger of the first arranger.
  • the regional The orchestrator sends computing power requests for obtaining computing power resources.
  • the number of computing power requests sent by the regional-level orchestrator to the city-level orchestrator to obtain computing power resources is multiple, they can be sent one by one according to priority, or in a predetermined order, or can be sent to multiple associated nodes at the same time. send.
  • the above-mentioned target scheduler is the city-level scheduler
  • the city-level scheduler sends the city-level scheduler’s The business path between the computing power resource pool and the requester.
  • the city-level orchestrator In the case that the computing power resource pool of the city-level orchestrator cannot satisfy the computing power resources required by the first request message, the city-level orchestrator sends a computing power request for obtaining computing power resources to the provincial level orchestrator, Until the computing power resource pool that provides computing power resources is obtained.
  • the target orchestrator may also directly send the target service path to the requester.
  • Step 404 the first orchestrator sends the target service path to the requester.
  • the first orchestrator may send the target service path to the requesting end.
  • the first orchestrator when it sends the target service path to the requester, it may also send the entry information of the computing power resource pool that provides computing power resources to the requesting end.
  • the entry information may include network address, network route, URI/URL, FQDN and other information.
  • the above step 403 may include the steps 501-step 502.
  • Step 501 In response to the fact that the local computing power resource pool cannot satisfy the computing power resources required by the first request message, the first orchestrator sends a second request message for requesting to acquire computing power resources to the target orchestrator.
  • the first orchestrator may send a request to the target orchestrator to obtain The second request message for computing resources.
  • the second request message is used to request to obtain computing power resources that cannot be provided by the first orchestrator.
  • the first orchestrator can also send the identity information of the requesting end to the target orchestrator.
  • Step 502 the first orchestrator receives the second service path between the requester and the target computing power resource pool sent by the target orchestrator, and determines the target service path.
  • the target orchestrator determines the second service path between the requesting end and the target computing resource pool, and sends An orchestrator sends the second service path between the requester and the target computing power resource pool.
  • the first orchestrator receives the second service path between the requester and the target computing power resource pool sent by the target orchestrator, and determines it as the target service path.
  • the target orchestrator may also directly send the second service path between the requesting end and the target computing power resource pool to the requesting end.
  • the target orchestrator and the first orchestrator belong to the same operating entity, if the first request message is used to request multiple computing power resources, the local computing power resource pool of the first orchestrator provides the multiple A part of computing power resources among the computing power resources, the target computing power resource pool provides another part of computing power resources among the plurality of computing power resources.
  • the first orchestrator determining the target service path may include: determining the target service path according to the first service path and the second service path.
  • the second service path may also be a service path between a node receiving a message from a superior orchestrator of the first orchestrator (for example, the target orchestrator) and the target computing power resource pool.
  • a superior orchestrator of the first orchestrator for example, the target orchestrator
  • the computing resource requested by the user includes the first computing resource and the second computing resource, and the local computing resource pool provides the first computing resource
  • target When the computing power resource pool provides the second computing power resource, the first orchestrator can determine the target business path according to the first business path and the second business path.
  • the target service path includes: a node connected to the requesting end, a node connected to the local computing power resource pool, and a node connected to the target computing power resource pool.
  • the node connected to the requesting end, the node connected to the local computing power resource pool, and the node connected to the target computing power resource pool are ordered nodes.
  • the first service path and the second service path are also in order.
  • the user equipment needs computing power service 1 and computing power service 2, and it is assumed that computing power service 1 is used first and then computing power service 2 is used.
  • computing power service 1 is used first and then computing power service 2 is used.
  • the data must first be returned to the user equipment, and then the user equipment provides the data to the computing power service 2 to use the computing power service 2. Then the two business paths at this time can be said to be in order.
  • the data does not need to return to the user device, but directly reaches the computing power service 2 to use the computing power service 2. Then at this time, it can also be said that the business path is in order. And at this time, there does not necessarily exist an intermediate node. It just so happens that the end of the first service path is the starting point of the second service path.
  • the target service path further includes: among the nodes connected to the requesting end, the nodes connected to the local computing power resource pool, and the nodes connected to the target computing power resource pool, at least one second middle node.
  • the plurality of nodes may be ordered nodes.
  • the first orchestrator when the first orchestrator determines the target service path, it can determine the service order of the local computing power resource pool and the target computing power resource pool, and according to the service order, determine the node connected to the requesting end, and the The sequence of nodes among the nodes connected to the local computing power resource pool, the nodes connected to the target computing power resource pool, and at least one second intermediate node.
  • the first orchestrator may receive the service order from the requester, and determine the service order in which the local computing power resource pool and the target computing power resource pool provide services according to the service order.
  • the first orchestrator can also define the service order by itself.
  • the first orchestrator receives a service order from the requester, and the service order may be carried in the first request message. That is, the first request message includes the service order of the services required by the first request message. After receiving the first request message, the first orchestrator may determine the service order in which the local computing power resource pool and the target computing power resource pool provide services according to the first request message.
  • the first orchestrator may directly extract the service order of the services required by the first request message from the first request message.
  • the first request message may also include a pre-service or a post-service implicitly included in the requested service (for example, the pre-service of the data analysis service may be a data cleaning service).
  • the first orchestrator may determine the service order of the services required by the first request message according to the above implicit content.
  • the pre-service of the data analysis service may be a data cleaning service.
  • the first arranger may determine that the service sequence of the data cleaning service and the data analysis service may be the data cleaning service first, and then the data analysis service.
  • the data cleaning service is to complete or delete repeated, incomplete, and inconsistent data items in the data.
  • the first orchestrator may determine the local The service order of the computing power resource pool and the target computing power resource pool.
  • the service order in which the local computing power resource pool and the target computing power resource pool provide services may also be determined according to the type of service requested.
  • the above-mentioned service order may not only be the order in which multiple services are actually provided, but may also be the basis for forwarding user data packets between service resources.
  • the first orchestrator is further configured to split the required services in the first request message into ordered subtasks, and determine the service order of the computing power resource pools that provide services for the subtasks.
  • the first orchestrator may automatically add a pre-service (not requested by the requester but must be provided).
  • the path of the service from the consumer provided equipment (Consumer Provided Equipment, CPE) to the cloud is SID1->SID2->SID3>SID5.
  • CPE Consumer Provided Equipment
  • the backbone network includes three network node devices, namely R31, R32 and R33.
  • the metropolitan area network includes four network node devices, namely R21, R22, R23 and R24.
  • the access/aggregation network includes six network node devices, namely R11, R12, R13, R14, R15 and R16.
  • the first orchestrator and the second orchestrator corresponding to the target computing power resource pool belong to different operating entities
  • the target orchestrator includes: the operating entity orchestrator of the first operating entity, the second operating entity The main operating orchestrator and secondary orchestrator.
  • the above step 403 includes step 701 - step 703 .
  • the first operating entity is the operating entity to which the first orchestrator belongs
  • the second operating entity is the operating entity to which the second orchestrator belongs.
  • the first orchestrator and the second orchestrator corresponding to the target computing power resource pool belong to different operating entities.
  • the second orchestrator sends a second request message.
  • the orchestrator of the operating entity to which the second orchestrator belongs is the orchestrator of the independent operating entity. Since the orchestrator of the operating entity of the independent operating entity does not participate in any kind of hierarchical division, therefore, the second The orchestrator can directly receive the service request sent by the requesting end without forwarding it through the operator orchestrator of the subject.
  • the business path of the operating entity is the service path between the first operating entity and the second operating entity; the operating entity service path includes: the connection node of the first operating entity and the connection node of the second operating entity.
  • the third service path is a service path between the connection node of the second operating entity and the target computing power resource pool.
  • the fourth service path is a service path between the requesting end and the connection node of the first operating entity.
  • the operating entity orchestrator of the first operating entity and the operating entity of the second operating entity The orchestrator negotiates to determine the business path of the operating entity.
  • the second orchestrator determines a third traffic path.
  • the operating entity orchestrator of the first operating entity determines the fourth service path.
  • Step 703 the first orchestrator determines the target service path according to the first service path, the operator service path, the third service path and the fourth service path.
  • the target business path when the target computing power resource pool provides computing power resources, the target business path includes: a node connected to the requesting end, a node connected to the local computing power resource pool, and an operating entity orchestrator of the second operating entity connected nodes.
  • the target service path further includes: among the nodes connected to the requesting end, the nodes connected to the local computing resource pool, and the nodes connected to the orchestrator of the second operating entity, at least a third intermediate node.
  • the nodes connected to the requesting end, the nodes connected to the local computing power resource pool, the nodes connected to the orchestrator of the second operation entity, and at least one third intermediate node are ordered nodes.
  • Fig. 8 is a topological structure diagram of a communication network under different operating entities provided by some embodiments of the present disclosure.
  • the backbone network under the operating entity 1 includes R31, R32 and R33.
  • the metropolitan area network includes: R21, R22, R23 and R24.
  • the access/aggregation network includes: R11, R12, R13, R14, R15 and R16.
  • the regional orchestrator T1-O 1 under the operating entity 1 is the orchestrator of the access/aggregation network.
  • the city-level orchestrator T1-O 2 under the operating entity 1 is the orchestrator of the metropolitan area network.
  • the regional-level orchestrator T1-O 1 has a logical topology view of access aggregation, as well as the information of the computing power resource pool C11 ;
  • the city-level orchestrator T1-O 2 has a logical topology view of the metropolitan area network and computing power resource pool C 21 information.
  • the regional orchestrator T1-O 1 under the operator 1 corresponds to the computing power resource pool C 11 , and the computing power resource pool C 11 is connected to the access/aggregation layer network through R13, which can provide users with DDoS.
  • the city-level orchestrator T1-O 2 under the operating entity 1 corresponds to the computing power resource pool C 21 , and the computing power resource pool C 21 is connected to the metropolitan area network through R22, and can provide users with FW services.
  • the access/aggregation network under the operating entity 2 includes: P11, P12, P13, P14, and P15.
  • the MAN under the operating entity 2 includes: P22.
  • the regional orchestrator T2-O 1 under the operating entity 2 is the orchestrator of the access/aggregation network.
  • the city-level orchestrator T2-O 2 under the operating entity 2 is the orchestrator of the metropolitan area network.
  • the regional-level orchestrator T2-O 1 has a logical topology view of access aggregation, and also has the information of the computing power resource pool M11 ;
  • the city-level orchestrator T2-O 2 has a logical topology view of the metropolitan area network and computing power resource pool M 21 information.
  • the regional orchestrator T2-O 1 under the operating entity 2 corresponds to the computing power resource pool M 11 , and the computing power resource pool M 11 is connected to the access/convergence layer network through P13, which can provide users with game acceleration services.
  • the city-level orchestrator T2-O 2 under the operating entity 2 corresponds to the computing power resource pool M 21 , and the computing power resource pool M 21 is connected to the metropolitan area network through P22, and can provide users with neural network training services.
  • Step 1 Regional orchestrators publish shareable service information to their respective operator orchestrators.
  • orchestrator T1-O 1 publishes shareable service F1: DDoS
  • T1-O 2 publishes shareable service F2: FW service
  • the orchestrator T2-O 1 in the operating entity 2 releases the shareable service F3: game acceleration service
  • T2-O 2 releases the shareable service F4: neural network training.
  • the shareable service information includes at least: the ID of the orchestrator where the service resides, the ID of the destination orchestrator, the service type, the ID of the resource pool where the service resides, and the network connected to the resource pool where the service resides.
  • Table 1 shows part of the content of the shareable service messages issued by the regional orchestrator.
  • Step 6 After receiving the request reported by the regional scheduler T1-O 2 , the city-level scheduler T1-O 2 inquires about the services that the local computing power resource pool C 21 of the city-level scheduler T1-O 2 can provide. After deciding that the local computing power resource pool C 21 cannot provide the requested game acceleration service, the city-level scheduler T1-O 2 reports to the operator 1 scheduler T1-O 3 , and the information reported by the city-level scheduler T1-O 2 includes [Orderer ID of required service: T1-O 1 , required service: game acceleration, key node: R14].
  • Step 7 After receiving the request reported by the city-level scheduler T1-O 2 , the scheduler T1-O 3 of the operator 1 inquires the shared service database, and finds out that the operator 2 can provide game acceleration services. Then, operator 1 orchestrator T1-O 3 sends a service request to operator 2 (for example, operator 2 orchestrator T2-O 3 ), the service request at least includes: service type, source operator ID.
  • Step 11 Orchestrator T2-O 1 calculates the service path from P15 to service F3: [P15-P14-P13-F3].
  • Step 12 Combining the above steps 3, 7, 8 and 9, the complete service orchestration path required by the user can be obtained: [R11-R13-F1-R13-R14-P15-P14 -P13-F3], the path is the target path.
  • the user puts forward a required service request
  • the service request includes at least the service type and service sequence required by the user.
  • the services required by the user are services F1, F2, and F3.
  • Step 2 The regional orchestrator receives service requests from users, and queries the local computing resource pool of the regional orchestrator, and decides whether the local computing resource pool provides services F1, F2, and F3.
  • the regional orchestrator can calculate the service path to the service F1 according to the local service database.
  • Step 5 In response to the regional orchestrator being unable to provide services F2 and F3, the regional orchestrator reports service requests F2 and F3 to the upper-level orchestrator.
  • the prefectural or national level arranger that is, the N+1 or N+2 level arranger receives the service request reported in step 5, and according to the services that can be provided by the local service database of the N+1 or N+2 level arranger Data, decision-making can provide services F2 and F3. If all services can be provided, such as services F2 and F3, then perform step 7; if only service F2 can be provided, then perform step 8.
  • the prefectural or provincial orchestrator calculates the service path from the edge node to the computing resource pool providing services F2 and F3 according to the topology of the local backbone network or metropolitan area network and the computing resource pool to which it belongs; The path is sent to the orchestrator that reported the request, and then step 9 is performed.
  • Step 8 In response to the fact that the prefectural or provincial level orchestrator can provide service F2 but cannot provide service F3, the prefectural or provincial level orchestrator calculates the business path from the edge node to the computing power resource pool that can provide service F2, and upward The sender of the message request may provide the service F2.
  • the prefectural or provincial orchestrator calculates the service path from the edge node to the F2 computing resource pool that provides the service according to the topology of the local backbone network or metropolitan area network and the computing resource pool to which it belongs. Send the service path of F2 to the orchestrator that reported the request (for example, the regional orchestrator), and report to the upper-level orchestrator that the service F3 cannot be provided, and then perform step 10.
  • Step 9 The regional orchestrator calculates the complete service path, and the service orchestration is completed.
  • the N+3-level orchestrator calculates a complete service path according to the paths in step 7 and step 4, and completes the service orchestration request proposed by the user.
  • Step 11 The operator orchestrator receives the service request F3.
  • the N-level orchestrator that is, the operator orchestrator receives the service request reported in step 10 .
  • Step 14 Other operating entities construct a business path to service F3.
  • the operating entity undertaking the service builds a path to the service F3.
  • Step 15 Calculate the complete business path, and the service orchestration is completed.
  • a complete service path is calculated to complete the service orchestration request put forward by the user.
  • the first orchestrator can query whether the local computing power resource pool can provide The computing resources.
  • the first orchestrator can obtain the target business path of the computing power resources through the target orchestrator, and send the target business path to the requesting end. Since the target orchestrator and the first orchestrator have different regional levels or belong to different operating entities, this disclosure can learn from other regional-level orchestrators when the first orchestrator does not provide the computing resources requested by the user. Or obtain the computing resources from the orchestrator of other operating entities. Therefore, the multi-level orchestrators in this disclosure and the orchestrators of different operators can negotiate, so as to realize the service orchestration within the operator and the collaborative service orchestration across operators, and realize service sharing.
  • FIG. 10 it is a structural diagram of a service orchestration device provided by some embodiments of the present disclosure. For example, it is used to execute the service orchestration method shown in any one of FIG. 4 , FIG. 5A , FIG. 7 or FIG. 9 .
  • the service orchestration device is applied to the first orchestrator, and the first orchestrator belongs to the service orchestration system; including:
  • a service orchestration device is provided, which is applied to a first orchestrator, and the first orchestrator belongs to the service orchestration system provided in the first aspect; the service orchestration device includes: a receiving unit 1001, a processing unit 1002, and a sending unit 1003.
  • the receiving unit 1001 is configured to receive a first request message sent by a requesting end for requesting to acquire computing power resources.
  • the processing unit 1002 is configured to obtain the target business path of the computing power resources through the target orchestrator in response to the fact that the local computing power resource pool cannot satisfy the computing power resources required by the first request message; the target orchestrator is associated with the first orchestrator the arranger.
  • the sending unit 1003 is configured to send the target service path to the requesting end.
  • the service orchestration apparatus further includes: an acquisition unit 1004 .
  • the obtaining unit 1004 is configured to obtain a first service path between the requesting end and the local computing power resource pool in response to the provision of computing resources by the local computing power resource pool, and determine a target service path.
  • the target business path includes multiple business paths corresponding to multiple computing power resources;
  • the path sequence of the business path is the same as the service sequence of the computing power services required by the multiple computing power resources requested by the first request message.
  • the sending unit 1003 is also configured to send the computing network service entry information of the local computing power resource pool to the requesting end; the computing network service entry information includes: address information of the local computing power resource pool, routing information of the local computing power resource pool, local computing power resource pool At least one of the uniform resource identifier URI of the power resource pool, the uniform resource locator URL of the local computing power resource pool, or the fully qualified domain name FQDN of the local computing power resource pool.
  • the processing unit 1002 is configured to: send a request for obtaining computing power to the target orchestrator A second resource request message; receiving the second service path between the requester and the target computing power resource pool sent by the target orchestrator, and determining the target service path.
  • the processing unit 1002 is configured to: The first service path and the second service path are determined as target service paths.
  • the processing unit 1002 is further configured to determine the order of nodes between the node connected to the requesting end, the node connected to the local computing power resource pool, the node connected to the target computing power resource pool, and at least one second intermediate node according to the service sequence .
  • the processing unit 1002 is configured to: determine the local computing power resource pool and the target computing power resource pool according to the node information of the local computing power resource pool and the target computing power resource pool The service order in which computing power resource pools provide services.
  • the business path of the operating body is the business path between the first operating body and the second operating body; the business of the operating body
  • the path includes: the connection node of the first operation entity and the connection node of the second operation entity; the third service path is the service path between the connection node of the second operation entity and the target computing power resource pool; the fourth service path is the connection between the requester and the A service path between connection nodes of the first operating entity.
  • the first service path, the operator service path, the third service path, and the fourth service path are determined as target service paths.
  • the target business path includes: nodes connected to the requesting end, nodes connected to the local computing power resource pool, and nodes connected to the orchestrator of the second operating entity.
  • the target service path also includes: among the nodes connected to the requesting end, the nodes connected to the local computing power resource pool, and the nodes connected to the operator orchestrator of the second operation entity, at least one third intermediate node between each node.
  • the target orchestrator and the first orchestrator have different regional levels, or belong to different operating entities.
  • Some embodiments of the present disclosure also provide a non-transitory computer-readable storage medium, which stores the control program of the scheduler, and when the control program of the scheduler is executed by a computer, it can realize any A service orchestration method is shown.
  • the computer-readable storage medium may be any available medium that can be accessed by a computer, or may contain one or more data storage devices such as servers and data centers that can be integrated with the medium.
  • the usable medium may be a magnetic medium (for example, a floppy disk, a hard disk, or a magnetic tape), an optical medium (for example, a DVD), or a semiconductor medium (for example, a solid state disk (solid state disk, SSD)), etc.

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Abstract

一种服务编排方法,应用于第一编排器,第一编排器归属于包括多个相互关联的编排器的服务编排系统;该方法包括:接收请求端发送的用于请求获取算力资源的第一请求消息;响应于本地算力资源池无法满足第一请求消息所需的算力资源,通过目标编排器获取算力资源的目标业务路径;目标编排器与第一编排器的区域等级不同或者归属的运营主体不同;向请求端发送目标业务路径。

Description

服务编排方法、装置、系统及存储介质
本申请要求于2021年11月16日提交的、申请号为202111356744.3的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种服务编排方法、装置、系统及存储介质。
背景技术
近年来,随着深度学习、大数据、群体智能等技术的广泛应用,人工智能已经成为当代社会一项通用的技术。算力作为人工智能的基础平台,直接影响着人工智能业务的应用与部署。随着算力和网络的结合越来越紧密,算力网络的研究也成为了近期炙手可热的研究话题。
算力资源是将计算单元和计算能力嵌入网络,实现云、网、边和端的高效协同,提高计算资源利用率。在获取算力资源的过程中,往往需要经过各种各样的服务节点,才能保证算力资源能够按照设计要求,提供给用户安全、快速、稳定的算力资源。
发明内容
一方面,提供一种服务编排系统,包括:一个编排器或多个相互关联的编排器;每个编排器用于对算力资源网络进行服务编排;每个编排器还用于储存算力资源网络中的算力资源信息、网络信息和提供的服务信息。
在一些实施例中,每个编排器包括:算网编排模块和算网存储模块;该算网编排模块用于对算力资源网络进行服务编排;该算网存储模块用于储存算力资源网络中的算力资源信息、网络信息和提供的服务信息。
在一些实施例中,每个编排器还包括:策略管理模块;策略管理模块用于决策为用户提供服务的业务路径以及决策选择提供服务的算力资源池。
在一些实施例中,服务编排系统中的多个相互关联的编排器包括地区编排器和运营主体编排器;该运营主体编排器与地区编排器归属于同一个网络或者归属于不同网络。
在一些实施例中,地区编排器按照区域等级包括N级编排器;N为正整数;N级编排器包括:第一级编排器、第二级编排器和第三级编排器。第一级编排器对应于算力资源网络中的第一级网络。第二级编排器和第三级编排器对应于算力资源网络中的第二级网络。
示例性的,第一级编排器可以称为区域级编排器,第二级编排器可以称 为地市级编排器,第三级编排器可以称为省分级编排器。
在一些实施例中,不同地区编排器的区域等级的等级数量相同或者不同;不同地区编排器的N级编排器的编排器数量相同或者不同。
在一些实施例中,服务编排系统中的每个地区编排器包括:网络管理模块、算力管理模块、区域服务数据库、服务编排模块、服务请求上报模块和可共享服务发布模块。该网络管理模块、算力管理模块、区域服务数据库、服务编排模块、服务请求上报模块和可共享服务发布模块中的任意M个模块均集成在地区编排器的集成模块中;所述M为大于1,且小于7的整数。
在一些实施例中,网络管理模块用于收集管理地区编排器对应的网络层级的逻辑抽象拓扑;地区编排器对应的网络层级的逻辑抽象拓扑由地区编排器对应的网络层级的关键网络设备组成。
示例性的,网络管理模块为第一级编排器的网络管理模块,该网络管理模块用于收集管理第一级网络的逻辑抽象拓扑;第一级网络的逻辑抽象拓扑由第一级网络的关键网络设备组成;关键网络设备包括连接算力资源池的网络设备、连接客户端的网络设备、或连接其他域网络的网络设备中的至少一项。
示例性的,网络管理模块为第二级编排器或第三级编排器的网络管理模块,该网络管理模块用于收集管理第二级网络的逻辑抽象拓扑;第二级网络的逻辑抽象拓扑由第二级网络的关键网络设备组成。
在一些实施例中,上述算力管理模块,用于管理地区编排器对应的网络层级中的算力资源。
示例性的,算力管理模块为第一级编排器的算力管理模块,该算力管理模块用于管理第一级网络的中的算力资源。
示例性的,算力管理模块为第二级编排器或第三级编排器的算力管理模块,该算力管理模块用于管理第二级网络的中的算力资源。
在一些实施例中,区域服务数据库包括算力资源池可提供的服务信息;区域服务数据库还用于存储网络拓扑图、算力资源拓扑图、或服务请求的历史信息中的至少一项。
在一些实施例中,服务编排模块用于接收下一级编排器或请求端发送的服务请求,并决策地区服务资源是否提供该服务请求对应的服务,该地区服务资源为地区编排器对应的服务资源。地区服务资源包括下述第一服务资源、第二服务资源和第三服务资源中的至少一项。
示例性的,服务编排模块为第一级编排器的服务编排模块,该服务编排 模块用于接收请求端发送的服务请求,并决策第一服务资源是否提供服务请求对应的服务,该第一服务资源为第一级编排器对应的服务资源。
示例性的,服务编排模块为第二级编排器的服务编排模块,该服务编排模块用于接收下一级编排器或请求端发送的服务请求,并决策第二服务资源是否提供服务请求对应的服务,该第二服务资源为第二级编排器对应的服务资源。
示例性的,服务编排模块为第三级编排器的服务编排模块,该服务编排模块用于接收下一级编排器或请求端发送的服务请求,并决策第三服务资源是否提供服务请求对应的服务,该第三服务资源为第三级编排器对应的服务资源。
在一些实施例中,服务请求上报模块响应于地区编排器无法满足服务请求对应的服务,向上级编排器发送服务请求。
在一些实施例中,可共享服务发布模块,用于发布每个地区编排器对应的算力资源池中的网络可共享的服务;可共享的服务用于向每个编排器对应的运营主体中的各级网络提供服务;可共享的服务还用于向除每个编排器对应的运营主体以外的其他运营主体中的各级网络提供服务。
示例性的,可共享服务发布模块为第一级编排器的可共享服务发布模块,该可共享服务发布模块用于向运营主体编排器发布第一级网络可共享的服务。
示例性的,可共享服务发布模块为第二级编排器或第三级编排器的可共享服务发布模块,该可共享服务发布模块用于向运营主体编排器发布第二级网络可共享的服务。
再一方面,提供一种服务编排方法,应用于第一编排器,第一编排器归属于第一方面提供的服务编排系统;服务编排方法包括:接收请求端发送的用于请求获取算力资源的第一请求消息;响应于本地算力资源池无法满足第一请求消息所需的算力资源,通过目标编排器获取算力资源的目标业务路径;目标编排器为与第一编排器相互关联的编排器;向请求端发送目标业务路径。
在一些实施例中,服务编排方法还包括:向请求端发送本地算力资源池的算网服务入口信息;算网服务入口信息包括:本地算力资源池的地址信息、本地算力资源池的路由信息、本地算力资源池的统一资源标识符URI、本地算力资源池的统一资源定位符URL或本地算力资源池的全称域名FQDN中的至少一项。
在一些实施例中,服务编排方法还包括:向请求端发送授权信息。
在一些实施例中,服务编排方法还包括:向目标编排器发送请求端的身份信息。
在一些实施例中,目标编排器与第一编排器的区域等级不同,或者归属的运营主体不同。
在一些实施例中,目标编排器与第一编排器的服务资源类型不同,或服务能力不同,或当前可用的服务资源不同,或当前可用的服务能力不同。
另一方面,提供一种服务编排装置,应用于第一编排器,第一编排器归属于第一方面提供的服务编排系统;该服务编排装置包括:接收单元、处理单元和发送单元;接收单元,用于接收请求端发送的用于请求获取算力资源的第一请求消息;处理单元,响应于本地算力资源池无法满足第一请求消息所需的算力资源,通过目标编排器获取算力资源的目标业务路径;目标编排器为与第一编排器相互关联的编排器;发送单元,用于向请求端发送目标业务路径。
又一方面,提供一种服务编排装置,包括存储器和处理器。存储器用于存储计算机执行指令,处理器与存储器通过总线连接。处理器用于执行存储器存储的计算机执行指令,以使服务编排装置执行上述所述的服务编排方法。
该服务编排装置可以是网络设备,也可以是网络设备中的一部分装置,例如网络设备中的芯片系统。该芯片系统用于支持网络设备实现第二方面及其任意一种可能的实现方式中所涉及的功能,例如,接收、确定、分流上述服务编排方法中所涉及的数据和/或信息。该芯片系统包括芯片,也可以包括其他分立器件或电路结构。
又一方面,提供一种计算机程序产品,包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序指令,该计算机程序指令用于使计算机实现如上述的服务编排方法中的一个或多个功能。需要说明的是,上述计算机程序指令可以全部或者部分存储在第一计算机可读存储介质上。其中,第一计算机可读存储介质可以与服务编排装置的处理器封装在一起的,也可以与服务编排装置的处理器单独封装,本公开对此不作限定。
又一方面,提供一种非暂态计算机可读存储介质,存储有编排器的控制程序,该编排器的控制程序被计算机执行时实现上述的服务编排方法。
在本公开中,上述服务编排装置的名字对设备或功能模块本身不构成限定,在实际实现中,这些设备或功能模块可以以其他名称出现。只要各个设备或功能模块的功能和本公开类似,属于本公开权利要求及其等同技术的范围之内。
附图说明
为了更清楚地说明本公开中的技术方案,下面将对本公开一些实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例的附图,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。此外,以下描述中的附图可以视作示意图,并非对本公开实施例所涉及的产品的实际尺寸、方法的实际流程、信号的实际时序等的限制。
图1A为根据一些实施例的一种服务编排系统的结构图;
图1B为根据一些实施例的一种区域级编排器的结构图;
图1C为根据一些实施例的一种省分/地市级编排器的结构图;
图1D为根据一些实施例的一种运营主体编排器的结构图;
图1E为根据一些实施例的又一种服务编排系统的结构图;
图1F为根据一些实施例的又一种服务编排系统的结构图;
图2为根据一些实施例的一种服务编排装置的硬件结构图;
图3为根据一些实施例的又一种服务编排装置的硬件结构图;
图4为根据一些实施例的一种服务编排方法的流程图;
图5A为根据一些实施例的又一种服务编排方法的流程图;
图5B为根据一些实施例的一种服务编排方法的通信网络的拓扑结构图;
图6为根据一些实施例的又一种服务编排方法的通信网络的拓扑结构图;
图7为根据一些实施例的又一种服务编排方法的流程图;
图8为根据一些实施例的又一种服务编排方法的通信网络的拓扑结构图;
图9为根据一些实施例的又一种服务编排方法的流程图;
图10为根据一些实施例的一种服务编排装置的结构图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本公开一些实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开所提供的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
除非上下文另有要求,否则,在整个说明书和权利要求书中,术语“包括(comprise)”及其其他形式例如第三人称单数形式“包括(comprises)”和现在分词形式“包括(comprising)”被解释为开放、包含的意思,即为“包含,但不限于”。在说明书的描述中,术语“一个实施例(one embodiment)”、“一些实施例(some embodiments)”、“示例性实施例(exemplary  embodiments)”、“示例(example)”、“特定示例(specific example)”或“一些示例(some examples)”等旨在表明与该实施例或示例相关的特定特征、结构、材料或特性包括在本公开的至少一个实施例或示例中。上述术语的示意性表示不一定是指同一实施例或示例。此外,所述的特定特征、结构、材料或特点可以以任何适当方式包括在任何一个或多个实施例或示例中。
以下,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本公开实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在描述一些实施例时,可能使用了“耦接”和“连接”及其衍伸的表达。例如,描述一些实施例时可能使用了术语“连接”以表明两个或两个以上部件彼此间有直接物理接触或电接触。又如,描述一些实施例时可能使用了术语“耦接”以表明两个或两个以上部件有直接物理接触或电接触。然而,术语“耦接”或“通信耦合(communicatively coupled)”也可能指两个或两个以上部件彼此间并无直接接触,但仍彼此协作或相互作用。这里所公开的实施例并不必然限制于本文内容。
“A、B和C中的至少一项”与“A、B或C中的至少一项”具有相同含义,均包括以下A、B和C的组合:仅A,仅B,仅C,A和B的组合,A和C的组合,B和C的组合,及A、B和C的组合。
“A和/或B”,包括以下三种组合:仅A,仅B,及A和B的组合。
如本文中所使用,根据上下文,术语“如果”任选地被解释为意思是“当……时”或“在……时”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,根据上下文,短语“如果确定……”或“如果检测到[所陈述的条件或事件]”任选地被解释为是指“在确定……时”或“响应于确定……”或“在检测到[所陈述的条件或事件]时”或“响应于检测到[所陈述的条件或事件]”。
本文中“适用于”或“被配置为”的使用意味着开放和包容性的语言,其不排除适用于或被配置为执行额外任务或步骤的设备。
另外,“基于”的使用意味着开放和包容性,因为“基于”一个或多个所述条件或值的过程、步骤、计算或其他动作在实践中可以基于额外条件或超出所述的值。
通常,服务编排方法采用分层编排的思想实现对用户/租户的算力分配、网络连接及应用部署。一层是靠近计算节点所在区域部署的区域算力网络编排模块,另一层是在区域算力网络编排模块之上的负责全局端到端算力网络 编排的端到端算力网络编排模块。
但是,端到端算力网络编排模块拥有整个网络的全局视图,所有信息都上报到端到端算力网络编排模块,造成编排器计算臃肿,无法及时为用户提供服务,甚至出现无法编排业务的情况。
为此,本公开的一些实施例提供的服务编排方法,可以在第一编排器无法获取算力资源的情况下,从其他区域等级的编排器或者其他运营主体的编排器中获取算力资源。从而使得每个编排器都具有编排自身域内服务的能力,只有在自身域内无法满足的情况才会上报,能够解决当端到端算力网络编排模块出问题时,出现无法编排业务的问题。
在一些实施例中该服务编排方法适用于服务编排系统,该服务编排系统可以包括一个编排器或多个相互关联的编排器,本公开对于服务编排系统包括的编排器的数量并不限定。下述实施例以服务编排系统包括多个相互关联的编排器为例进行示例性说明。
在一些实施例中,服务编排系统包括的多个相互关联的编排器可以按照预设规则划分。该预设规则包括:行政区域、逻辑区域、物理区域、网络规模、或服务资源类型中的至少一项。
在一些实施例中,如图1A中的(1)所示,服务编排系统可以包括地区编排器和运营主体编排器。该地区编排器可以包括一个或多个根据区域划分的编排器,运营主体编排器可以包括一个或多个运营商的编排器。运营主体编排器与地区编排器可以归属于同一个网络,也可以归属于不同的网络。当运营主体编排器与地区编排器归属于不同的网络时,独立的运营主体编排器不参与到任何一种分级划分中。
示例性的,A公司的运营主体编排器专业提供服务B。A公司是一个互联网企业。A公司的运营主体编排器与电信运营商的各级编排器均可建立关联关系,且相互间没有分级对应关系。即不能说A公司的运营主体编排器对应到某个电信运营商的运营商级编排器,也不能说A公司的运营主体编排器对应到某个地市级编排器。同样的A公司的运营主体编排器,也不对应任意一个级别的网络。
运营主体编排器包括运营商编排器、独立的运营主体的编排器,或其他运营主体编排器。
地区编排器按照区域等级包括N级编排器,N为正整数。该N级编排器至少包括与用户设备相连的编排器。不同地区编排器包括的N级编排器的编排器数量可以相同,也可以不同。不同地区编排器包括的区域等级的等级数 量可以相同,也可以不同。
例如,如图1A中的(2)所示,运营主体编排器包括3个运营商编排器,分别为运营商1编排器、运营商2编排器和运营商3编排器。地区编排器的区域等级的等级数量为3,按照该3个区域等级,地区编排器可以包括N+3级的区域级编排器、N+2级的地市级编排器和N+1级的省分级编排器。
示例性的,区域级编排器为第一级编排器(与第一级网络对应),可以直接连接用户设备。地市级编排器为第二级编排器(与第二级网络对应)。第二级编排器为网络传输的中间部分,不会直接连接用户设备。省分级编排器为第三级编排器。省分编排器可以为某个运营商的最高级的编排器,与其他运营商交互通信。
本公开下述实施例中的第一编排器可以是区域级编排器、地市级编排器或省分级编排器中的任意一个编排器。
示例性的,区域级编排器的数量可以为一个,也可以为多个,每个区域级编排器用于接收请求端发送的服务请求。区域级编排器还用于决策区域服务资源是否提供服务请求对应的服务,该区域服务资源为区域级编排器对应的服务资源;或区域级编排器用于向上级编排器发送服务请求;区域级编排器可以对应于算力资源网络中的第一级网络。第一级网络可以包括算力资源网络中的接入层或汇聚层中的至少一项。
例如,区域级编排器可以接收用户设备发送的服务请求,并决策区域服务资源是否提供该服务请求对应的服务。响应于区域服务资源不能提供该服务请求对应的全部服务或部分服务,区域级编排器向地市级编排器发送不能提供服务的服务请求。
地市级编排器可以用于接收下一级编排器或请求端发送的服务请求,并决策地市服务资源是否提供服务请求对应的服务,该地市服务资源为地市级编排器对应的服务资源;或地市级编排器用于向上级编排器发送服务请求。
省分级编排器可以用于接收下一级编排器或请求端发送的服务请求,并决策省分服务资源是否提供服务请求对应的服务,该省分服务资源为省分级编排器对应的服务资源;或省分级编排器用于向上级编排器发送服务请求。
地市级编排器和省分级编排器对应于算力资源网络中的第二级网络。第二级网络可以包括算力资源网络中的城域网和/或骨干网。
例如,地市级编排器接收区域级编排器上报的服务请求,并决策地市服务资源是否提供该服务请求对应的服务。响应于地市服务资源不能提供该服务请求对应的全部服务或部分服务,地市级编排器向省分级编排器发送不能 提供服务的服务请求。省分级编排器接收地市级编排器上报的服务请求,并决策省分服务资源是否提供该服务请求对应的服务。
区域级编排器、地市级编排器和省分级编排器均可以包括:网络管理模块、算力管理模块、区域服务数据库、服务编排模块、服务请求上报模块和可共享服务发布模块。
示例性的,网络管理模块、算力管理模块、区域服务数据库、服务编排模块、服务请求上报模块和可共享服务发布模块中的任意M个模块可以集成在一个编排器的集成模块中;M为大于1,且小于7的整数。
在一些实施例中,网络管理模块用于收集管理地区编排器(例如,区域级编排器、地市级编排器和省分级编排器)对应的网络层级的逻辑抽象拓扑;地区编排器对应的网络层级的逻辑抽象拓扑由地区编排器对应的网络层级的关键网络设备组成。
示例性的,网络管理模块为区域级编排器的网络管理模块,该网络管理模块用于收集管理第一级网络的逻辑抽象拓扑。该第一级网络的逻辑抽象拓扑由第一级网络的关键网络设备组成。该关键网络设备包括连接算力资源池的网络设备、连接客户端的网络设备,或连接其他域网络的网络设备中的至少一项。
示例性的,网络管理模块为地市级编排器或省分级编排器的网络管理模块,该网络管理模块用于收集管理第二级网络的逻辑抽象拓扑。该第二级网络的逻辑抽象拓扑由所述第二级网络的关键网络设备组成。
在一些实施例中,每个编排器中的算力管理模块,用于管理每个编排器对应的网络层级中的算力资源。
示例性的,算力管理模块为区域级编排器的算力管理模块,该算力管理模块用于管理第一级网络中的算力资源。
示例性的,算力管理模块为地市级编排器或省分级编排器的算力管理模块,该算力管理模块用于管理第二级网络中的算力资源。
在一些实施例中,区域服务数据库包括算力资源池可提供的服务信息;区域服务数据库还用于存储网络拓扑图、算力资源拓扑图、或服务请求的历史信息中的至少一项。
在一些实施例中,服务编排模块用于接收下一级编排器或请求端发送的服务请求,并决策地区服务资源是否提供该服务请求对应的服务。地区服务资源为地区编排器对应的服务资源,该地区服务资源包括区域服务资源、地市服务资源、省分服务资源中的至少一项。
示例性的,服务编排模块为区域级编排器的服务编排模块,该服务编排模块用于接收请求端发送的服务请求,并决策区域服务资源是否提供该服务请求对应的服务。
示例性的,服务编排模块为地市级编排器的服务编排模块,该服务编排模块用于接收下一级编排器或请求端发送的服务请求,并决策地市服务资源是否提供该服务请求对应的服务。
示例性的,服务编排模块为省分级编排器的服务编排模块,该服务编排模块用于接收下一级编排器或请求端发送的服务请求,并决策省分服务资源是否提供该服务请求对应的服务。
在一些实施例中,服务请求上报模块用于响应于无法满足服务请求对应的服务,向上级编排器发送不能提供服务的服务请求。
在一些实施例中,每个编排器中的可共享服务发布模块,用于发布每个编排器对应的算力资源池中的网络可共享的服务;可共享的服务用于向每个编排器对应的运营主体中的各级网络提供服务;可共享的服务还用于向除每个编排器对应的运营主体以外的其他运营主体中的各级网络提供服务。
示例性的,可共享服务发布模块为区域级编排器的可共享服务发布模块,该可共享服务发布模块用于向运营主体编排器发布第一级网络可共享的服务。
示例性的,可共享服务发布模块为地市级编排器或省分级编排器的可共享服务发布模块,该可共享服务发布模块用于向运营主体编排器发布第二级网络可共享的服务。
本公开的一些实施例提供的服务编排系统中的编排器,能够在该编排器对应的服务资源不能提供用户请求的服务时,通过向上级编排器上报不能提供服务的服务请求,从而能够在其他编排器获取用户请求的服务。而且本公开一些实施例提供的服务编排系统中,多级编排器之间以及不同运营商的编排器之间可以协商,从而实现运营商内部的服务编排,以及跨运营商协同合作的服务编排,能够实现服务共享。从而解决了当端到端算力网络编排模块出问题,会出现无法编排业务的问题。
下面对本公开一些实施例提供的服务编排系统中的区域级编排器、地市级编排器、省分级编排器和运营主体编排器的结构和功能分别进行详细介绍。
区域级编排器为能够直接接收用户请求的编排器,即图1A的(2)中所示N+3级的编排器,对应于网络域中第一级网络,区域级编排器接收用户提出的服务请求,并决策本地是否提供服务;在本地不提供服务时,区域级编 排器向上级编排器发送服务请求。
在一些实施例中,如图1B所示,区域级编排器包括网络管理模块、算力管理模块、区域服务数据库、服务编排模块、服务请求上报模块和可共享服务发布模块。
网络管理模块用于收集管理接入或汇聚层网络的逻辑抽象拓扑,逻辑抽象拓扑包括连接用户和连接算力资源的边缘网络节点。网络拓扑为至少包含所管辖区域的连接用户的节点和连接算力资源的节点。
示例性的,网络管理模块包括网络拓扑管理功能和转发路径计算功能。网络拓扑管理功能用于存储网络拓扑信息,并将网络边界节点抽象出来,上报给服务编排模块。转发路径计算功能用于基于服务编排模块计算的业务路径结果,计算网络边界节点间实际转发路径,并生成配置信息下发给相应的网元。
算力管理模块用于管理接入和汇聚层网络中的算力资源,包括算力资源可提供的服务类型、算力类型、存储大小等。算力资源管理信息至少包含可提供的服务、及该算力资源所连接的网络设备信息。
示例性的,算力管理模块至少包含算力资源管理功能和算力服务配置功能。算力资源管理功能用于管理本地算力资源,并上报服务编排器算力资源所在的网络位置以及可提供的服务信息。算力服务配置功能用于根据编排器计算的业务路径结果,配置并服务相关算力服务。
区域服务数据库用于存储网络管理模块获取的网络拓扑图、算力管理模块获取的算力资源拓扑图、用户服务请求历史信息等。
服务编排模块用于接收用户提出的服务请求,并根据区域服务数据库决策是否提供用户需要的服务。若提供服务,则向请求端发送业务路径,否则上报上一级的编排器。
示例性的,业务路径是指为用户提供服务所经过的网络边缘节点及提供服务的有序的算力资源池列表。区域级编排器接收上一级编排器所下发的城域网或骨干业务路径,N+1级业务路径,并根据该路径计算本编排器域内从用户请求到与上一级编排器连接的网络节点之间的路径,生成最终的业务路径,即N+3级业务路径。
示例性的,服务编排模块中至少包含算网拓扑管理功能和业务路径计算功能。算网拓扑管理功能用于存储抽象逻辑网络边界节点信息,网络边界节点为连接用户的节点、连接算力资源的节点、连接其它网络域的节点。存储算力信息,包括可提供的服务。业务路径计算功能用于基于算网拓扑信息计 算从用户接入点到所需服务点的网络边界节点。
服务请求上报模块响应于服务编排模块不能为用户提供所需的服务,将不能提供服务的服务请求信息上报给上一级编排器。该服务请求信息至少包括:用户所需的服务类型、区域级编排器标识(Identity,ID)。
可共享服务发布模块用于向运营主体编排器发布本区域可供其他运营主体共享的服务。
地市级编排器或省分级编排器,即图1A中的(2)所示N+1级或N+2级的编排器,对应于网络中城域网或骨干网,用于接收下一级编排器上报的服务请求,并决策是否能提供用户所需的服务,或地市级编排器或省分级编排器用于向上一级的编排器发送服务请求。
在一些实施例中,省分级编排器也可以是大区级编排器。
地市级或省分级编排器的功能类似,但是由于所属的网络不同,所以可能需要分成多个层级。在一些实施例中,如图1C所示,省分/地市级编排器可以包括服务请求上报模块、服务编排模块、网络管理模块、算力管理模块、省分/地市级服务数据库、下一级编排器管理模块和可共享服务发布模块。
网络管理模块用于收集管理城域网或骨干网络逻辑抽象拓扑,逻辑抽象拓扑中包含连接接入或汇聚层网络的边缘网络节点,以及连接算力资源的网络节点。
算力管理模块用于管理骨干网络或城域网中的算力资源,包括算力资源的可提供的服务类型、算力类型、存储大小等。算力资源管理信息至少包含可提供的服务、及该算力资源所连接的网络设备信息。
省分/地市级服务数据库用于存储网络管理模块获取的网络拓扑图、算力管理模块获取的算力资源拓扑图、所能提供的服务数据信息等。
服务编排模块用于接收下一级编排器上报的服务请求,并根据服务数据库决策是否为用户提供需要的服务。响应于提供服务,生成业务路径,否则上报上一级的编排器。该业务路径是指为用户提供服务所经过的城域网或骨干网络的边缘节点及提供服务的有序的算力资源池列表,即N+1级业务路径,并将该业务路径下发给所上报服务请求的编排器。
服务请求上报模块用于当服务编排模块不能为用户提供所需的服务时,将不能提供服务的服务请求信息上报给上一级编排器。该服务请求信息至少包括:用户所需的服务类型、区域级编排器ID。
下一级编排器管理模块用于维护所属域内的下一级编排器的ID及所能提供的服务列表;记录上报请求的下一级编排器的信息等。
可共享服务发布模块用于向运营主体编排器发布本地市或本省分可供其他运营主体共享的服务。
运营主体编排器即图1A中的(2)中的N级的编排器,用于协商多个运营主体联合提供服务。运营主体编排器为距离用户最远的编排器,该编排器不直接连接网络设备和算力资源。
在一些实施例中,如图1D所示,运营主体编排器可以包括服务消息发布模块、服务消息接收模块、服务数据库、服务承接决策模块、下一级编排器管理模块和服务指令下发模块。
上述服务消息发布模块、服务消息接收模块、服务数据库、服务承接决策模块、下一级编排器管理模块和服务指令下发模块中的任意K个模块可以集成在运营主体编排器的集成模块中;K为大于1,且小于7的整数。
服务消息发布模块用于定时向其他运营主体发布本运营主体可提供共享的服务信息;该模块实时发布需要其他运营主体提供的服务信息请求;该模块回复其他运营主体可承接其提出的服务信息请求。
服务消息接收模块用于接收其他运营主体发布的可提供共享的服务信息;该模块实时接收其他运营主体发布的所需服务信息的请求。
服务数据库用于存储本运营主体内部编排器发布的可共享服务信息;存储其他运营主体发布的可共享的服务请求。
服务承接决策模块用于决策是否承接其他运营主体的服务请求,响应于不承接,回复不接收信息;响应于承接,将可提供的服务信息回复给其他运营主体编排器。
服务指令下发模块用于响应于承接为其他运营主体提供服务,将需要提供服务的信息发给可提供服务的编排器。
下一级编排器管理模块用于维护所属域内的编排器的ID及所能提供的服务列表;记录上报请求的下一级编排器的信息等。
在一些实施例中,如图1E所示,服务编排系统100可以包括:多个相互关联的编排器;每个编排器用于对算力资源网络进行服务编排。每个编排器还用于储存算力资源网络中的算力资源信息、网络信息和提供的服务信息。
在一些实施例中,每个编排器可以包括:算网编排模块101和算网存储模块102。算网编排模块101用于对算力资源网络进行服务编排。算网存储模块102用于储存算力资源网络中的算力资源信息、网络信息和提供的服务信息。本公开实施例中的算网编排模块也可以称为算网服务编排模块。示例性的,算网编排模块101至少包括但不限于:服务请求接收功能、业务路径计 算功能、服务请求发送功能、可共享服务发布功能。
示例性的,算网存储模块102中至少存储如下信息:算力资源信息、网络信息,可提供的服务信息。
在一些实施例中,如图1E所示,每个编排器还可以包括:策略管理模块103。该策略管理模块用于决策为用户提供服务的业务路径以及决策选择提供服务的算力资源池。
示例性的,第一编排器可以决策第一服务资源是否提供服务请求对应的服务;和/或,第一编排器用于向关联的目标编排器发送服务请求。该第一编排器可以为接收到请求端发送的服务请求的编排器。在一些实施例中,上述算网编排模块101和策略管理模块103的功能可以通过处理器实现,上述算网存储模块102的功能可以通过存储器实现。
需要说明的是,第一编排器可以是同一区域等级下的两个不同的编排器,也可以是不同区域等级下的两个编排器,还可以是其他情况下的两个不同的编排器,本公开对此不作限定。
示例性的,上述请求端可以为用户设备,也可以为无法满足服务请求对应的服务的编排器。例如,以第一编排器为区域级编排器为例,该区域级编排器可以接收用户设备发送的服务请求,此时,请求端为用户设备。再例如,以第一编排器为地市级编排器为例,响应于区域级编排器不能提供用户设备发送的服务请求对应的服务,区域级编排器可以向地市级编排器发送服务请求,此时,对于地市级编排器而言,请求端为区域级编排器。
在一些实施例中,第一编排器在接收来自请求端的服务请求时,可以带有环路检测。即请求端向第一编排器发送服务请求,响应于第一编排器不能提供该服务请求对应的服务,第一编排器向第二编排发送服务请求。响应于第二编排器不能提供该服务请求对应的服务,第二编排器向第三编排器发送服务请求...第n个编排器向第n+1个编排器发送服务请求。上述第二编排器到第n+1个编排器均避免向第一编排器发送服务请求。这也适用于跨运营主体的场景。
例如,联通运营主体可以向电信运营主体发送服务请求,电信运营主体发现自身资源不足时,转向移动运营主体发送服务请求,移动运营主体发现资源不足时,不宜再向联通运营主体或电信运营主体发送服务请求。但是显然移动运营主体可以找到与自身有关联关系的其他编排器请求资源编排服务。
考虑到实际部署算网时是按区域部署的,例如全国一张网分为多个省市、 一个城市里面又分为若干区域,每个区域分别有自己的服务编排能力,那么对于一些算网请求,可能单一区域无法满足,就需要多个区域多个服务编排系统联合完成。因此,图1F示出了该服务编排系统100又一种结构示意图。如图1F所示,该服务编排系统至少包含“算网存储模块1”、“算网存储模块2”、“算网编排模块1”和“算网编排模块2”四个模块。
“算网编排模块1”和“算网编排模块2”是关联关系。对于分级的情况,“算网编排模块1”如果代表区域级,那么“算网编排模块2”就是地市级,而“算网编排模块2”关联的“算网编排模块3”(图中未示出)就是省级。由此,可以划分出无限多个级别或者层次。当然如果“算网编排模块1”和“算网编排模块2”都是区域级,表示两个区域之间建立了本地互联关系。
当本地的算网编排模块中找不到合适的算网服务时,将请求转发至相关联的算网编排模块。
示例性的,服务编排系统包括多个相互关联的编排器时,该多个相互关联的编排器的服务资源类型不同,或服务能力不同,或当前可用的服务资源不同,或当前可用的服务能力不同。
示例性的,第一编排器是运营主体的服务编排器。第二编排器是专业的防火墙运营主体的服务编排器。显然第二编排器可以与任意等级的运营主体编排器关联。因为一般只有运营主体之间,才会按等级严格对应。但对于第三方的专业运营主体,本身不一定有等级的概念。也不必要与运营主体之间按等级对应。
为了便于理解,下面对本公开的一些实施例中的各个编排器的结构进行描述。
服务编排系统100中的各个编排器的基本硬件结构类似,都包括图2或图3所示服务编排装置所包括的元件。下面以图2和图3所示的服务编排装置为例,介绍编排器的硬件结构。
如图2所示,为本公开实施例提供的服务编排装置的一种硬件结构示意图。该服务编排装置包括处理器21,存储器22、通信接口23、总线24。处理器21,存储器22以及通信接口23之间可以通过总线24连接。
处理器21是服务编排装置的控制中心,可以是一个处理器,也可以是多个处理元件的统称。例如,处理器21可以是一个通用中央处理单元(central processing unit,CPU),也可以是其他通用处理器等。其中,通用处理器可以是微处理器或者是任何常规的处理器等。
作为一种实施例,处理器21可以包括一个或多个CPU,例如图2中所示 的CPU0和CPU1。
存储器22可以是只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random accessme mory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,EEPROM)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。
一种可能的实现方式中,存储器22可以独立于处理器21存在,存储器22可以通过总线24与处理器21相连接,用于存储指令或者程序代码。处理器21调用并执行存储器22中存储的指令或程序代码时,能够实现本公开下述实施例提供的服务编排方法。
在本公开一些实施例中,对于编排器而言,存储器22中存储的软件程序不同,所以编排器实现的功能不同。关于各设备所执行的功能将结合下面的流程图进行描述。
另一种可能的实现方式中,存储器22也可以和处理器21集成在一起。
通信接口23,用于服务编排装置与其他设备通过通信网络连接,所述通信网络可以是以太网,无线接入网,无线局域网(wireless local area networks,WLAN)等。通信接口23可以包括用于接收数据的接收单元,以及用于发送数据的发送单元。
总线24,可以是工业标准体系结构(industry standard architecture,ISA)总线、外部设备互连(peripheral component interconnect,PCI)总线或扩展工业标准体系结构(extended industry standard architecture,EISA)总线等。该总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图2中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
需要指出的是,图2中示出的结构并不构成对该服务编排装置的限定,除图2所示部件之外,该服务编排装置可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
图3示出了本公开一些实施例中服务编排装置的另一种硬件结构。如图3所示,服务编排装置可以包括处理器31以及通信接口32。处理器31与通信接口32耦合。
处理器31的功能可以参考上述处理器21的描述。此外,处理器31还具备存储功能,可以起上述存储器22的功能。
通信接口32用于为处理器31提供数据。该通信接口32可以是服务编排装置的内部接口,也可以是服务编排装置对外的接口(相当于通信接口23)。
需要指出的是,图2(或图3)中示出的结构并不构成对服务编排装置的限定,除图2(或图3)所示部件之外,该服务编排装置可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合附图对本公开一些实施例提供的服务编排方法进行详细介绍。该服务编排方法可以应用于第一编排器,第一编排器归属于服务编排系统,第一编排器可以为服务编排系统中的任一个编排器。
本公开的一些实施例提供一种服务编排方法,如图4所示,该方法可以包括:步骤401-步骤404。
步骤401、第一编排器接收请求端发送的用于请求获取算力资源的第一请求消息。
在一些实施例中,请求端可以为用户设备,也可以为下级编排器。当请求端为用户设备时,第一编排器可以为区域级编排器。当请求端为下级编排器(例如,区域级编排器)时,第一编排器可以为该下级编排器的上级编排器(例如,地市级编排器)。
示例性的,以请求端为用户设备为例,用户在需要算力资源时,可以通过用户设备向第一编排器发送用于请求获取算力资源的第一请求消息。相应的,第一编排器接收请求端发送的第一请求消息。
在一些实施例中,第一请求消息可以是预设的事件消息,也可以是深度报文检测(Deep Packet Inspection,DPI)系统的DPI分析结果消息。
步骤402、响应于本地算力资源池提供算力资源,第一编排器获取请求端与本地算力资源池之间的第一业务路径,并确定目标业务路径。
步骤402中的本地算力资源池为第一编排器对应的算力资源池。
示例性的,第一编排器在接收请求端发送的第一请求消息后,可以查询第一编排器对应的本地算力资源池是否可以提供请求端请求的算力资源。响应于本地算力资源池提供请求端请求的算力资源,第一编排器获取请求端与本地算力资源池之间的第一业务路径,并将其确定为目标业务路径。示例性的,响应于第一请求消息用于请求获取多个算力资源、且本地算力资源池提供该多个算力资源,目标业务路径包括与多个算力资源一一对应的多个业务路径。多个业务路径的路径顺序可以与第一请求消息请求的多个算力资源所需的算力服务的服务顺序相同。
例如,当请求端请求多个服务、且本地算力资源池可以提供该请求端请 求的多个服务时,第一编排器可以根据请求端请求的多个服务的服务顺序,对目标业务路径进行编排。在这种情况下,目标业务路径包括的多个业务路径的路径顺序与第一请求消息请求的多个算力资源所需的算力服务的服务顺序相同。
在一些实施例中,当本地算力资源池提供算力资源时,目标业务路径包括:与请求端连接的节点,以及与本地算力资源池连接的节点。
在一些实施例中,目标业务路径还包括:与请求端连接的节点和与本地算力资源池连接的节点之间的至少一个第一中间节点;与请求端连接的节点、至少一个第一中间节点和与本地算力资源池连接的节点为有序的节点。
需要说明的是,本地算力资源池与请求端之间可能包括多个节点。第一编排器可以从请求端与本地算力资源池之间的多个业务路径中,选择路径最短或者带宽最大的路径确定为第一业务路径。
在一些实施例中,第一编排器还可以向请求端发送本地算力资源池的算网服务入口信息。该算网服务入口信息可以包括:本地算力资源池的地址信息、本地算力资源池的路由信息、本地算力资源池的统一资源标识符(Uniform Resource Identifier,URI)、本地算力资源池的统一资源定位符(Uniform Resource Locator,URL)或本地算力资源池的全称域名(Fully Qualified Domain Name,FQDN)中的至少一项。
示例性的,当请求端为下级编排器时,第一编排器可以不给该下级服务器发送算网服务入口信息,而是直接向用户设备发送算网服务入口信息。当然,第一编排器也可以向下级编排器发送算网服务入口信息,然后下级编排器再向用户设备转发该算网服务入口信息。
在一些实施例中,响应于本地算力资源池提供算力资源,第一编排器还可以向本地算力资源池发送请求端的身份信息。
在一些实施例中,第一编排器还可以向请求端发送授权信息。该授权信息用于验证算力资源池与请求端之间的身份。若请求端与算力资源池之间为互信关系,则无需发送该授权信息。
步骤403、响应于本地算力资源池无法满足第一请求消息所需的算力资源,第一编排器通过目标编排器获取算力资源的目标业务路径。
步骤403中的本地算力资源池为第一编排器对应的算力资源池。
目标编排器的算力资源池可以提供请求端请求获取的算力资源。该目标编排器的算力资源池也可以称为目标算力资源池。
目标编排器与第一编排器的服务资源类型不同,或服务能力不同,或当 前可用的服务资源不同,或当前可用的服务能力不同。
示例性的,响应于第一编排器的本地算力资源池无法满足第一请求消息所需的算力资源,第一编排器可以通过目标编排器获取算力资源的目标业务路径。该目标编排器为与第一编排器相互关联的编排器。目标编排器与第一编排器的区域等级不同,或归属的网络不同,或归属的运营主体不同。例如,目标编排器可以为第一编排器的上级编排器。
例如,以第一编排器为区域级编排器为例,在区域级编排器的本地算力资源池无法满足第一请求消息所需的算力资源的情况下,区域级编排器向地市级编排器发送用于获取算力资源的算力请求。区域级编排器向地市级编排器发送用于获取算力资源的算力请求的数量为多个时,可以按优先级逐个发送,也可以按预定顺序发送,还可以同时向多个关联节点发送。
在地市级编排器的算力资源池可以提供该算力资源的情况下,上述目标编排器为地市级编排器,该地市级编排器向区域级编排器发送地市级编排器的算力资源池与请求端之间的业务路径。
在地市级编排器的算力资源池无法满足第一请求消息所需的该算力资源的情况下,地市级编排器向省分级编排器发送用于获取算力资源的算力请求,直到获取到提供算力资源的算力资源池。
在一些实施例中,目标编排器还可以直接向请求端发送该目标业务路径。
步骤404、第一编排器向请求端发送目标业务路径。
示例性的,第一编排器通过目标编排器获取算力资源的目标业务路径后,可以向请求端发送该目标业务路径。
在一些实施例中,第一编排器向请求端发送目标业务路径时,还可以向请求端发送提供算力资源的算力资源池的入口信息。该入口信息可以包括网络地址、网络路由、URI/URL、FQDN等信息。
在一些实施例中,当目标编排器与第一编排器归属于同一运营主体,且目标编排器对应的目标算力资源池提供算力资源时,如图5A所示,上述步骤403可以包括步骤501-步骤502。
步骤501、响应于本地算力资源池无法满足第一请求消息所需的算力资源,第一编排器向目标编排器发送用于请求获取算力资源的第二请求消息。
示例性的,当目标编排器与第一编排器归属于同一运营主体,且目标编排器对应的目标算力资源池提供算力资源时,第一编排器可以向目标编排器发送用于请求获取算力资源的第二请求消息。该第二请求消息用于请求获取第一编排器不能提供的算力资源。第一编排器还可以向目标编排器发送请求 端的身份信息。
步骤502、第一编排器接收目标编排器发送的请求端与目标算力资源池之间的第二业务路径,并确定目标业务路径。
示例性的,第一编排器在向目标编排器发送用于请求获取算力资源的第二请求消息后,目标编排器确定请求端与目标算力资源池之间的第二业务路径,并向第一编排器发送请求端与目标算力资源池之间的第二业务路径。相应的,第一编排器接收目标编排器发送的请求端与目标算力资源池之间的第二业务路径,并将其确定为目标业务路径。
在一些实施例中,目标编排器也可以直接向请求端发送请求端与目标算力资源池之间的第二业务路径。
在一些实施例中,当目标编排器与第一编排器归属于同一运营主体,若第一请求消息用于请求获取多个算力资源,第一编排器的本地算力资源池提供该多个算力资源中的一部分算力资源,目标算力资源池提供该多个算力资源中的另一部分算力资源。第一编排器确定目标业务路径可以包括:目标业务路径根据第一业务路径和第二业务路径,确定目标业务路径。
在一些实施例中,第二业务路径也可以为从第一编排器的上级编排器(例如,目标编排器)接收消息的节点到目标算力资源池之间的业务路径。
例如,当目标编排器与第一编排器归属于同一运营主体,用户请求获取的算力资源包括第一算力资源和第二算力资源、本地算力资源池提供第一算力资源、目标算力资源池提供第二算力资源时,第一编排器可以根据第一业务路径,以及第二业务路径,确定目标业务路径。该目标业务路径包括:与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与目标算力资源池连接的节点。该与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与目标算力资源池连接的节点为有序的节点。当上述各个节点之间没有中间节点的时候,第一业务路径和第二业务路径也是有序的。
例如,用户设备需要算力服务1和算力服务2,并且假定先使用算力服务1后使用算力服务2。在这种情况下,当用户设备使用完算力服务1之后,数据要首先回到用户设备,然后用户设备再将数据提供给算力服务2,以使用算力服务2。那么此时的两个业务路径可以说是有序的。
再例如,当用户使用完算力服务1之后,数据不需要回到用户设备,而直接到达算力服务2,以使用算力服务2。那么此时也可以说业务路径是有序的。并且此时不一定存在中间节点。只不过恰好第一业务路径的终点,是第二业务路径的起点。
在一些实施例中,目标业务路径还包括:与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点,以及与目标算力资源池连接的节点中,各个节点之间的至少一个第二中间节点。该多个节点可以为有序的节点。
在一些实施例中,第一编排器在确定目标业务路径时,可以确定本地算力资源池和目标算力资源池提供服务的服务顺序,并根据服务顺序,确定与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与目标算力资源池连接的节点和至少一个第二中间节点之间的节点顺序。
示例性的,第一编排器可以接收来自请求端的服务顺序,并根据该服务顺序确定本地算力资源池和目标算力资源池提供服务的服务顺序。第一编排器也可以自己定义服务顺序。
示例性的,第一编排器接收来自请求端的服务顺序,该服务顺序可以携带在第一请求消息中。即,第一请求消息包括该第一请求消息所需服务的服务顺序。第一编排器接收该第一请求消息后,可以根据该第一请求消息,确定本地算力资源池和目标算力资源池提供服务的服务顺序。
示例性的,第一请求消息中可以有预先设定好的服务顺序。第一编排器接收该第一请求消息后,第一编排器可以从第一请求消息中直接提取第一请求消息所需服务的服务顺序。
示例性的,第一请求消息中还可以有所请求的服务隐含包括的前置服务或后置服务(例如数据分析服务的前置服务可以是数据清洗服务)。在这种情况下,第一编排器可以根据上述隐含的内容,确定第一请求消息所需服务的服务顺序。
例如,数据分析服务的前置服务可以是数据清洗服务。第一编排器可以确定数据清洗服务和数据分析服务的服务顺序可以为先数据清洗服务,再数据分析服务。该数据清洗服务是对数据中重复、不完整、不一致的数据项的补全或删除等。
在一些实施例中,在第一请求消息不包括第一请求消息所需服务的服务顺序的情况下,第一编排器可以根据本地算力资源池和目标算力资源池的节点信息,确定本地算力资源池和目标算力资源池提供服务的服务顺序。也可以根据所请求的服务的类型,确定本地算力资源池和目标算力资源池提供服务的服务顺序。
上述服务顺序不仅可以是多个服务之间实际提供服务的次序,也可以是服务资源之间转送用户数据包的依据。
在一些实施例中,第一编排器还用于对第一请求消息中所需的服务拆分 成有序的子任务,并确定为子任务提供服务的算力资源池的服务顺序。
示例性的,由于有些服务之间本身需要特定的先后顺序才能正确执行。此时不需要请求端明确提出请求顺序,第一编排器也可以自主计算出服务顺序。
在一些实施例中,当第一请求消息不包括第一请求消息所需服务的服务顺序,且请求端请求的服务只有一个,且这个服务必须要经过一个前置服务时,由于这个服务必须要经过一个前置服务,因此,虽然请求端未请求该前置服务,但必须提供该前置服务的标识。在这种情况下,第一编排器可以自动增加一个(请求端未请求但必须提供)前置服务。
在一些实施例中,目标编排器与第一编排器归属于同一运营主体,第一请求消息用于请求获取算力资源,第一编排器的本地算力资源池不提供该用户请求的算力资源,目标算力资源池提供该用户请求的全部算力资源。第一编排器确定目标业务路径可以包括:第一编排器将第二业务路径确定为目标业务路径。该目标业务路径包括:与请求端连接的节点、与目标算力资源池连接的节点。
例如,当目标编排器与第一编排器归属于同一运营主体,用户请求获取的算力资源包括第一算力资源、本地算力资源池不提供第一算力资源、目标算力资源池提供第一算力资源时,第一编排器可以将第二业务路径确定为目标业务路径。示例性的,在基于IPv6转发平面的段路由(Segment RoutingIPv6,SRv6)中,分段标识(Segment ID,SID)为SRv6报文头,SRv6根据SID列表的顺序转发。
如图5B所示,当没有指定顺序时,业务从消费者提供设备(Consumer Provided Equipment,CPE)到云的路径为SID1->SID2->SID3>SID5。当用户提出需求,业务需要按序经过服务1、服务2再到云,那此时通过在SRv6的包头中插入相应的服务所对应的网络设备的SID,即可实现数据包的按需调度。新的SID列表为:SID1->SID2->SID3->SID4->SID6。
本公开一些实施例提供一种同一运营主体下的通信网络的拓扑结构图。如图6所示,骨干网包括三个网络节点设备,分别为R31、R32和R33。城域网包括四个网络节点设备,分别为R21、R22、R23和R24。接入/汇聚网包括六个网络节点设备,分别为R11、R12、R13、R14、R15和R16。
区域级编排器O 1为接入/汇聚网的编排器。地市级编排器O 2为城域网的编排器。区域级的编排器O 1拥有接入/汇聚的逻辑拓扑视图,也拥有算力资源池C 11的信息;地市级编排器O 2拥有城域网逻辑拓扑视图和算力资源池C 21 的信息。
区域级编排器O 1对应算力资源池C 11,且算力资源池C 11通过R13连接到接入/汇聚层网络,可以为用户提供分布式拒绝服务(Distributed denial of service,DDoS)。
地市级编排器O 2对应算力资源池C 21,且算力资源池C 21通过R22连接到城域网中,可为用户提供防火墙(FireWall,FW)服务。
示例性的,结合图6,在同一运营主体下为用户提供所需的服务编排的方法可以包括以下步骤:
第一步:用户提出请求按序获取DDoS和FW服务的服务请求。该DDoS可以称为服务F1,FW服务可以称为服务F2。
第二步:区域级编排器O 1接收到服务请求后,查询区域级编排器O 1的本地算力资源池C 11可提供的服务,决策出本地算力资源池C 11可提供DDoS,不提供FW服务。
第三步:区域级编排器O 1计算到服务F1即DDoS的业务路径,同时上报地市级编排器O 2需要提供FW服务的服务请求。用户到F1的业务路径为【R11-R13-F1】;区域级编排器O 1上报的服务请求包括【区域级编排器ID、需求服务FW、R14】。
第四步:地市级编排器O 2接收到区域级编排器O 1上报的服务请求后,查询地市级编排器O 2的本地算力资源池C 21可提供的服务,决策出算力资源池C 21可以提供FW服务,并计算出从接收消息节点R21到服务F2的业务路径【R21-R22-F2】,并将计算结果返回给区域级编排器O 1
第五步:根据第三步的业务路径结果【R11-R13-F1】和第四步计算的业务路径【R21-R22-F2】,同时编排器O 1计算从F1到城域网的连接点R14的路径【F1-F13-R14】,获取完整的业务路径【R11-R13-F1-R13-R14-R21-R22-F2】,该业务路径为目标业务路径。
在本公开的一些实施例中,第一编排器和目标算力资源池对应的第二编排器归属于不同运营主体,目标编排器包括:第一运营主体的运营主体编排器、第二运营主体的运营主体编排器和第二编排器。如图7所示,上述步骤403包括步骤701-步骤703。
步骤701、响应于本地算力资源池无法满足第一请求消息所需的算力资源,第一编排器通过第一运营主体的运营主体编排器和第二运营主体的运营主体编排器向第二编排器发送第二请求消息。
示例性的,第一运营主体为第一编排器归属的运营主体,第二运营主体 为第二编排器归属的运营主体。第一编排器和目标算力资源池对应的第二编排器归属于不同运营主体,第一编排器可以依次通过第一运营主体的运营主体编排器和第二运营主体的运营主体编排器向第二编排器发送第二请求消息。
在一些实施例中,第二编排器归属的运营主体编排器为独立的运营主体的编排器,由于独立的运营主体的运营主体编排器,不参与到任何一种分级划分中,因此,第二编排器可以直接接收请求端发送的服务请求,而不需要经由该主体的运营主体编排器转发。
步骤702、第一编排器接收第一运营主体的运营主体编排器发送的运营主体业务路径、第三业务路径和第四业务路径。
运营主体业务路径为第一运营主体与第二运营主体之间的业务路径;运营主体业务路径包括:第一运营主体的连接节点和第二运营主体的连接节点。第三业务路径为第二运营主体的连接节点与目标算力资源池之间的业务路径。第四业务路径为请求端与第一运营主体的连接节点之间的业务路径。
在通过第一运营主体的运营主体编排器和第二运营主体的运营主体编排器向第二编排器发送第二请求消息后,第一运营主体的运营主体编排器和第二运营主体的运营主体编排器协商确定运营主体业务路径。第二编排器确定第三业务路径。第一运营主体的运营主体编排器确定第四业务路径。
步骤703、第一编排器根据第一业务路径、运营主体业务路径、第三业务路径和第四业务路径,确定目标业务路径。
在一些实施例中,当目标算力资源池提供算力资源时,目标业务路径包括:与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与第二运营主体的运营主体编排器连接的节点。
在一些实施例中,目标业务路径还包括:与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与第二运营主体的运营主体编排器连接的节点中,各个节点之间的至少一个第三中间节点。与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与第二运营主体的运营主体编排器连接的节点和至少一个第三中间节点为有序的节点。
图8为本公开一些实施例提供的一种在不同运营主体下通信网络的拓扑结构图。如图8所示,运营主体1下的骨干网包括R31、R32和R33。城域网包括:R21、R22、R23和R24。接入/汇聚网包括:R11、R12、R13、R14、R15和R16。
运营主体1下的区域级编排器T1-O 1为接入/汇聚网的编排器。运营主体 1下的地市级编排器T1-O 2为城域网的编排器。区域级的编排器T1-O 1拥有接入汇聚的逻辑拓扑视图,也拥有算力资源池C 11的信息;地市级编排器T1-O 2拥有城域网逻辑拓扑视图和算力资源池C 21的信息。
运营主体1下的区域级编排器T1-O 1对应算力资源池C 11,且算力资源池C 11通过R13连接到接入/汇聚层网络,可以为用户提供DDoS。
运营主体1下的地市级编排器T1-O 2对应算力资源池C 21,且算力资源池C 21通过R22连接到城域网中,可为用户提供FW服务。
运营主体2下的接入/汇聚网包括:P11、P12、P13、P14和P15。运营主体2下的城域网包括:P22。运营主体2下的区域级编排器T2-O 1为接入/汇聚网的编排器。运营主体2下的地市级编排器T2-O 2为城域网的编排器。区域级的编排器T2-O 1拥有接入汇聚的逻辑拓扑视图,也拥有算力资源池M 11的信息;地市级编排器T2-O 2拥有城域网逻辑拓扑视图和算力资源池M 21的信息。
运营主体2下的区域级编排器T2-O 1对应算力资源池M 11,且算力资源池M 11通过P13连接到接入/汇聚层网络,可以为用户提供游戏加速服务。
运营主体2下的地市级编排器T2-O 2对应算力资源池M 21,且算力资源池M 21通过P22连接到城域网中,可为用户提供神经网络训练服务。
示例性的,结合图8,若用户U1从运营主体1的R11接入网络,提出获取DDoS和游戏加速两种服务的服务请求,在不同运营主体下为用户提供所需服务的服务编排的方法包括以下步骤:
第一步:区域级编排器分别向各自的运营主体编排器发布可共享的服务信息,如运营主体1中编排器T1-O 1发布可共享服务F1:DDoS,T1-O 2发布可共享服务F2:FW服务;运营主体2中编排器T2-O 1发布可共享服务F3:游戏加速服务,T2-O 2发布可共享服务F4:神经网络训练。可共享的服务信息至少包含:服务所在的编排器ID、目的编排器ID、服务类型、服务所在资源池ID、服务所在资源池连接的网络。
示例性的,表1示出了区域级编排器发布的可共享的服务消息的部分内容。
表1
Figure PCTCN2022085951-appb-000001
第二步:运营主体编排器接收区域级编排器发布的可共享的服务消息,并更新服务数据库,同时也向其他运营发布该可共享的服务信息。
运营主体1和运营主体2的服务数据库如下表2所示。
表2
Figure PCTCN2022085951-appb-000002
第三步:用户向运营主体1提出获取DDoS和游戏加速服务的服务请求。
第四步:运营主体1中的区域级编排器T1-O 1接收到该服务请求后,查询区域级编排器T1-O 1的本地算力资源池C 11可提供的服务,决策出区域级编排器T1-O 1的本地算力资源池C 11可提供DDoS,不提供游戏加速服务。
第五步:区域级编排器T1-O 1计算到服务F1即DDoS的业务路径,同时上报本地地市级编排器T1-O 2需要提供游戏加速服务的请求。用户到F1的业务路径为【R11-R13-F1】。区域级编排器T1-O 1上报的请求信息包含【区域级编排器ID:T1-O 1、需求服务:游戏加速、关键节点:R14】。
第六步:地市级编排器T1-O 2接收区域级编排器T1-O 1上报的请求后,查询地市级编排器T1-O 2的本地算力资源池C 21可提供的服务,决策本地算力资源池C 21无法提供所请求的游戏加速服务,地市级编排器T1-O 2上报运营商1编排器T1-O 3,地市级编排器T1-O 2上报的信息包括【所需服务的编排器ID:T1-O 1、需求服务:游戏加速、关键节点:R14】。
第七步:运营商1编排器T1-O 3接收到地市级编排器T1-O 2上报的请求后,查询共享服务数据库,得出运营主体2可提供游戏加速服务。然后,运营商1编排器T1-O 3向运营主体2(例如,运营商2编排器T2-O 3)发送服务请求,该服务请求中至少包含:服务类型,源运营主体ID。
第八步:运营商2编排器T2-O 3接收到运营主体1的服务请求后,根据某一规则决策可以承接运营主体1请求的游戏加速服务。同时,根据本地共享服务数据库,将可共享的服务消息发送给区域级编排器T2-O 1;同时回复运营商1编排器T1-O 3承接服务的消息。
第九步:运营主体1和运营主体2协商建立从服务F1到服务F3的通信路径,该通信路径为【R14-P15】。
第十步:区域级编排器T1-O 1计算从服务F1到R14的业务路径: 【F1-R13-R14】。
第十一步:编排器T2-O 1计算从P15到服务F3的业务路径:【P15-P14-P13-F3】。
第十二步:综合上述第三步、第七步、第八步和第九步,可得出用户所需的完整的服务编排路径:【R11-R13-F1-R13-R14-P15-P14-P13-F3】,该路径即为目标路径。
结合图1A中的(2),本公开一些实施例提供了又一种服务编排方法,如图9所示,该服务编排方法包括:步骤1至步骤15。
步骤1:用户提出服务请求,所需服务为F1、F2、F3。
示例性的,用户提出所需要的服务请求,该服务请求至少包括用户所需的服务类型、服务顺序。如用户所需服务为服务F1、F2、F3。
步骤2:区域级编排器接收来自用户的服务请求,以及查询该区域级编排器的本地算力资源池,决策该本地算力资源池是否提供服务F1、F2、F3。
示例性的,区域级编排器即N+3级编排器接收用户请求,并根据该N+3级编排器的本地区域服务数据库决策是否满足用户所需服务。若本地区域内有可以提供服务F1、F2、F3的算力资源池,执行步骤3;若本地区域内可提供部分服务,如只能提供服务F1,执行步骤4;若本地区域不能提供全部服务或部分服务,如不能提供服务F2和F3,执行步骤5。
步骤3:响应于区域级编排器可提供全部服务F1、F2、F3,区域级编排器计算完整业务路径,服务编排完成。
示例性的,区域级编排器可以基于包含连接用户的网络节点和连接算力资源池的网络节点的拓扑信息,以及可提供服务的算力资源池信息,计算业务路径,完成用户提出的服务请求编排。
步骤4:响应于区域级编排器可提供服务F1,区域级编排器计算从用户边缘节点到可提供服务F1的算力节点的业务路径。
示例性的,区域级编排器可以根据本地服务数据库计算到服务F1的业务路径。
步骤5:响应于区域级编排器不能提供服务F2和F3,区域级编排器向上一级编排器上报服务请求F2和F3。
示例性的,区域级编排器将本地不能提供服务(例如,服务F2和F3)的服务请求上报给上一级编排器,上报信息中至少包含区域级编排器ID、所需的服务信息。
步骤6:地市或省分级编排器接收服务请求F2和F3,并决策是否提供服 务F2和F3。
示例性的,地市或省分级编排器即N+1或N+2级编排器接收步骤5上报的服务请求,根据该N+1或N+2级编排器的本地服务数据库可提供的服务数据,决策能够提供服务F2和F3。若可以提供全部服务,如服务F2和F3,则执行步骤7;若仅能提供服务F2,则执行步骤8。
步骤7:响应于地市或省分级编排器可提供服务F2和F3,地市或省分级编排器计算到可提供服务F2和F3的业务路径,并向上报请求的编排器发送可提供服务F2和F3。
示例性的,地市或省分级编排器根据本地骨干网或城域网拓扑,以及所属的算力资源池计算从边缘节点到提供服务F2和F3的算力资源池的业务路径;并将该路径发送给上报请求的编排器,然后执行步骤9。
步骤8:响应于地市或省分级编排器可提供服务F2,但不能提供服务F3,地市或省分级编排器计算从边缘节点到可提供服务F2的算力资源池的业务路径,并向上报请求的编排器发送可提供服务F2。
示例性的,地市或省分级编排器根据本地骨干网或城域网拓扑,以及所属的算力资源池计算从边缘节点到提供服务F2算力资源池的业务路径。向上报请求的编排器(例如,区域级编排器)发送F2的业务路径,并向上一级编排器上报不能提供服务F3,然后执行步骤10。
步骤9:区域级编排器计算完整业务路径,服务编排完成。
示例性的,N+3级编排器(区域级编排器)根据步骤7和步骤4的路径,计算出完整的业务路径,完成用户提出的服务编排请求。
步骤10:地市或省分级编排器向上一级编排器上报服务请求F3。
示例性的,N+1或N+2级编排器,及地市级编排器将不能提供服务F3的服务请求上报上一级编排器(例如,运营主体编排器)。
步骤11:运营主体编排器接收服务请求F3。
示例性的,N级编排器即运营主体编排器接收步骤10上报的服务请求。
步骤12:向其他运营主体发布服务请求F3。
示例性的,N级编排器根据可共享服务数据库,向可提供F3服务的其他运营主体发布服务请求F3。
步骤13:其他运营主体编排器确定是否有运营主体承接请求。若有,其他运营主体承接该服务请求F3。
其他运营主体编排器决策是否接收步骤12的服务请求F3。若接收,回复发送请求的运营主体承接服务,并执行步骤14。
步骤14:其他运营主体构建到服务F3的业务路径。
示例性的,承接服务的运营主体构建到服务F3的路径。
步骤15:计算完整业务路径,服务编排完成。
示例性的,根据步骤4、步骤8及步骤14的路径,计算出完整的业务路径,完成用户提出的服务编排请求。
本公开一些实施例提供的服务编排方法,通过在第一编排器接收请求端发送的用于请求获取算力资源的第一请求消息后,第一编排器可以查询本地算力资源池是否可以提供该算力资源。当本地算力资源池无法满足第一请求消息所需的算力资源时,第一编排器可以通过目标编排器获取算力资源的目标业务路径,并向请求端发送目标业务路径。由于目标编排器与第一编排器的区域等级不同或者归属的运营主体不同,因此,本公开可以在第一编排器不提供用户请求获取的算力资源的情况下,从其他区域等级的编排器或者其他运营主体的编排器中获取该算力资源。故本公开中的多级编排器之间,以及不同运营商的编排器之间可以协商,从而实现运营商内部的服务编排,以及跨运营商协同合作的服务编排,能够实现服务共享。
上述主要从方法的角度对本公开一些实施例提供的方案进行了介绍。为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本公开一些实施例能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开的范围。
本公开一些实施例可以根据上述方法示例对服务编排装置进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本公开一些实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
如图10所示,为本公开一些实施例提供的一种服务编排装置的结构图。例如用于执行图4、图5A、图7或图9任一所示的服务编排的方法。服务编排装置应用于第一编排器,第一编排器归属于服务编排系统;包括:
提供一种服务编排装置,应用于第一编排器,第一编排器归属于第一方 面提供的服务编排系统;服务编排装置包括:接收单元1001、处理单元1002和发送单元1003。
接收单元1001,用于接收请求端发送的用于请求获取算力资源的第一请求消息。
处理单元1002,用于响应于本地算力资源池无法满足第一请求消息所需的算力资源,通过目标编排器获取算力资源的目标业务路径;目标编排器为与第一编排器相互关联的编排器。
发送单元1003,用于向请求端发送目标业务路径。
服务编排装置还包括:获取单元1004。获取单元1004,用于响应于本地算力资源池提供算力资源,获取请求端与本地算力资源池之间的第一业务路径,并确定目标业务路径。
当第一请求消息用于请求获取多个算力资源、且本地算力资源池提供多个算力资源时,目标业务路径包括与多个算力资源一一对应的多个业务路径;多个业务路径的路径顺序与第一请求消息请求的多个算力资源所需的算力服务的服务顺序相同。
当本地算力资源池提供算力资源时,目标业务路径包括:与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点。
目标业务路径还包括:与请求端连接的节点和与本地算力资源池连接的节点之间的至少一个第一中间节点;与请求端连接的节点、至少一个第一中间节点和与本地算力资源池连接的节点为有序的节点。
发送单元1003,还用于向请求端发送本地算力资源池的算网服务入口信息;算网服务入口信息包括:本地算力资源池的地址信息、本地算力资源池的路由信息、本地算力资源池的统一资源标识符URI、本地算力资源池的统一资源定位器URL或本地算力资源池的全称域名FQDN中的至少一项。
发送单元1003,还用于向请求端发送授权信息。
当目标编排器与第一编排器归属于同一运营主体,且目标编排器对应的目标算力资源池提供算力资源时,处理单元1002,用于:向目标编排器发送用于请求获取算力资源的第二请求消息;接收目标编排器发送的请求端与目标算力资源池之间的第二业务路径,并确定目标业务路径。
发送单元1003,还用于向目标编排器发送请求端的身份信息。
当算力资源包括第一算力资源和第二算力资源、本地算力资源池提供第一算力资源、目标算力资源池提供第二算力资源时,处理单元1002,用于:将第一业务路径和第二业务路径确定为目标业务路径。
当本地算力资源池提供第一算力资源、目标算力资源池提供第二算力资源时,目标业务路径包括:与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与目标算力资源池连接的节点;与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与目标算力资源池连接的节点为有序的节点。
目标业务路径还包括:与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与目标算力资源池连接的节点中,各个节点之间的至少一个第二中间节点。
与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与目标算力资源池连接的节点和至少一个第二中间节点为有序的节点。
处理单元1002,还用于确定本地算力资源池和目标算力资源池提供服务的服务顺序。
处理单元1002,还用于根据服务顺序,确定与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与目标算力资源池连接的节点和至少一个第二中间节点之间的节点顺序。
当第一请求消息包括第一请求消息所需服务的服务顺序时,处理单元1002,用于:从第一请求消息中提取第一请求消息所需服务的服务顺序,并将提取到的服务顺序确定为本地算力资源池和目标算力资源池提供服务的服务顺序。
当第一请求消息不包括第一请求消息所需服务的服务顺序时,处理单元1002,用于:根据本地算力资源池和目标算力资源池的节点信息,确定本地算力资源池和目标算力资源池提供服务的服务顺序。
处理单元1002,还用于对第一请求消息中所需的服务拆分成有序的子任务,并确定为子任务提供服务的算力资源池的服务顺序。
当第一编排器和目标算力资源池对应的第二编排器归属于不同运营主体时,目标编排器包括:第一运营主体的运营主体编排器、第二运营主体的运营主体编排器和第二编排器;处理单元1002,用于:通过第一运营主体的运营主体编排器和第二运营主体的运营主体编排器向第二编排器发送第二请求消息;第一运营主体为第一编排器归属的运营主体;第二运营主体为第二编排器归属的运营主体。
接收第一运营主体的运营主体编排器发送的运营主体业务路径、第三业务路径和第四业务路径;运营主体业务路径为第一运营主体与第二运营主体之间的业务路径;运营主体业务路径包括:第一运营主体的连接节点和第二运营主体的连接节点;第三业务路径为第二运营主体的连接节点与目标算力 资源池之间的业务路径;第四业务路径为请求端与第一运营主体的连接节点之间的业务路径。
将第一业务路径、运营主体业务路径、第三业务路径和第四业务路径确定为目标业务路径。
当目标算力资源池提供算力资源时,目标业务路径包括:与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与第二运营主体的运营主体编排器连接的节点。
目标业务路径还包括:与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与第二运营主体的运营主体编排器连接的节点中,各个节点之间的至少一个第三中间节点。
与请求端连接的节点、与本地算力资源池连接的节点、与第二运营主体的运营主体编排器连接的节点和至少一个第三中间节点为有序的节点。
目标编排器与第一编排器的区域等级不同,或者归属的运营主体不同。
目标编排器与第一编排器的服务资源类型不同,或服务能力不同,或当前可用的服务资源不同,或当前可用的服务能力不同。
在一些实施例中,上述接收单元1001和发送单元1003可以通过收发器实现,上述处理单元1002和获取单元1004可以通过处理器实现。
本公开一些实施例还提供一种非暂态计算机可读存储介质,存储有编排器的控制程序,该编排器的控制程序被计算机执行时实现如图4、图5A、图7或图9任一所示的服务编排方法。
本公开一些实施例还提供一种计算机程序产品,包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序指令,该计算机程序指令用于使计算机实现如图4、图5A、图7或图9任一所示的服务编排方法中的一个或多个功能。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件程序实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式来实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机执行指令时,全部或部分地产生按照本公开一些实施例的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或者数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传 输。计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可以用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带),光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
在本公开所提供的上述实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个装置,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是一个物理单元或多个物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个不同地方。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本公开各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开一些实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一个设备(可以是单片机,芯片等)或处理器(processor)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内,想到变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的 保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (33)

  1. 一种服务编排系统,包括:一个编排器或多个相互关联的编排器;
    每个编排器用于对算力资源网络进行服务编排;
    所述每个编排器还用于储存所述算力资源网络中的算力资源信息、网络信息和提供的服务信息。
  2. 根据权利要求1所述的服务编排系统,其中,所述每个编排器用于对算力资源网络进行服务编排,包括:所述每个编排器用于决策为用户提供服务的业务路径以及决策选择提供服务的算力资源池。
  3. 根据权利要求1所述的服务编排系统,其中,第一编排器用于决策第一服务资源是否提供服务请求对应的服务;或所述第一编排器用于向关联的目标编排器发送所述服务请求;所述第一编排器为接收到请求端发送的服务请求的编排器,所述第一服务资源为所述第一编排器对应的服务资源。
  4. 根据权利要求3所述的服务编排系统,其中,所述请求端为用户设备;
    或者,所述请求端为无法满足所述服务请求对应的服务的编排器。
  5. 根据权利要求3所述的服务编排系统,其中,所述服务编排系统包括多个相互关联的编排器,所述多个相互关联的编排器按照预设规则划分;所述预设规则包括:行政区域、逻辑区域、物理区域、网络规模、或服务资源类型中的至少一项;
    所述多个相互关联的编排器包括地区编排器和运营主体编排器;所述运营主体编排器与所述地区编排器归属于同一个网络或者归属于不同网络。
  6. 根据权利要求5所述的服务编排系统,其中,所述运营主体编排器与所述地区编排器归属于同一个网络,所述运营主体编排器为所述地区编排器的上级编排器。
  7. 根据权利要求6所述的服务编排系统,其中,所述地区编排器按照区域等级包括N级编排器;所述N为正整数;所述N级编排器中的每级编排器包括至少一个编排器;所述N级编排器包括:第一级编排器、第二级编排器和第三级编排器。
  8. 根据权利要求7所述的服务编排系统,其中,所述第一级编排器用于接收请求端发送的服务请求,并决策所述第一服务资源是否提供所述服务请求对应的服务;或所述第一级编排器用于向上级编排器发送所述服务请求;所述第一级编排器对应于所述算力资源网络中的第一级网络;
    所述第一级网络包括所述算力资源网络中的接入层和/或汇聚层。
  9. 根据权利要求7所述的服务编排系统,其中,所述第二级编排器用于 接收下一级编排器或所述请求端发送的服务请求,并决策第二服务资源是否提供所述服务请求对应的服务;或所述第二编排器用于向上级编排器发送所述服务请求;所述第二级编排器对应于所述算力资源网络中的第二级网络,所述第二级网络包括所述算力资源网络中的城域网和/或骨干网,所述第二服务资源为所述第二编排器对应的服务资源;
    所述第三级编排器用于接收下一级编排器或所述请求端发送的服务请求,并决策第三服务资源是否提供所述服务请求对应的服务;或所述第三级编排器用于向上级编排器发送所述服务请求;所述第三级编排器对应于所述算力资源网络中的所述第二级网络,所述第三服务资源为所述第三编排器对应的服务资源。
  10. 根据权利要求7所述的服务编排系统,其中,所述地区编排器包括:网络管理模块、算力管理模块、区域服务数据库、服务编排模块、服务请求上报模块和可共享服务发布模块;
    所述网络管理模块、所述算力管理模块、所述区域服务数据库、所述服务编排模块、所述服务请求上报模块和所述可共享服务发布模块中的任意M个模块均集成在所述地区编排器的集成模块中;所述M为大于1,且小于7的整数。
  11. 根据权利要求10所述的服务编排系统,其中,所述网络管理模块用于收集管理所述地区编排器对应的网络层级的逻辑抽象拓扑;所述地区编排器对应的网络层级的逻辑抽象拓扑由所述地区编排器对应的网络层级的关键网络设备组成;所述关键网络设备包括连接算力资源池的网络设备、连接客户端的网络设备、或连接其他域网络的网络设备中的至少一项;
    所述算力管理模块,用于管理所述地区编排器对应的网络层级中的算力资源。
  12. 根据权利要求10所述的服务编排系统,其中,所述区域服务数据库包括算力资源池可提供的服务信息;所述区域服务数据库还用于存储网络拓扑图、算力资源拓扑图、或所述服务请求的历史信息中的至少一项。
  13. 根据权利要求10所述的服务编排系统,其中,所述服务编排模块用于接收下一级编排器或所述请求端发送的所述服务请求,并决策地区服务资源是否提供所述服务请求对应的服务,所述地区服务资源为所述地区编排器对应的服务资源;
    所述服务请求上报模块用于响应于所述地区编排器无法满足所述服务请求对应的服务,向所述地区编排器的上级编排器发送所述服务请求。
  14. 根据权利要求10所述的服务编排系统,其中,所述可共享服务发布模块,用于发布所述地区编排器对应的算力资源池中可共享的服务;所述可共享的服务用于向所述每个编排器对应的运营主体中的各级网络提供服务;所述可共享的服务还用于向除所述每个编排器对应的运营主体以外的其他运营主体中的各级网络提供服务。
  15. 根据权利要求5所述的服务编排系统,其中,所述运营主体编排器用于协商多个运营主体联合提供服务;
    所述运营主体编排器包括:服务消息发布模块、服务消息接收模块、服务数据库、服务承接决策模块、下一级编排器管理模块和服务指令下发模块;
    所述服务消息发布模块、所述服务消息接收模块、所述服务数据库、所述服务承接决策模块、所述下一级编排器管理模块和所述服务指令下发模块中的任意K个模块均集成在所述运营主体编排器的集成模块中;所述K为大于1,且小于7的整数。
  16. 根据权利要求15所述的服务编排系统,其中,所述服务消息发布模块用于定时向其他运营主体发布所述运营主体编排器对应的运营主体提供共享的服务信息;
    所述服务消息接收模块还用于接收其他运营主体发布的提供共享的服务信息。
  17. 根据权利要求16所述的服务编排系统,其中,所述服务数据库用于存储所述运营主体编排器发布的服务信息和其他运营主体发布的可共享的服务请求。
  18. 根据权利要求16所述的服务编排系统,其中,所述服务承接决策模块用于决策是否承接其他运营主体的服务请求;
    所述服务指令下发模块用于:响应于承接为其他运营主体提供服务,将需要提供服务的信息发给提供服务的编排器;
    所述下一级编排器管理模块用于维护所述算力资源网络中的编排器的标识及提供的服务列表;以及,记录上报请求的下一级编排器的信息。
  19. 根据权利要求1所述的服务编排系统,其中,所述服务编排系统包括多个相互关联的编排器,所述多个相互关联的编排器的服务资源类型不同,或服务能力不同,或当前可用的服务资源不同,或当前可用的服务能力不同。
  20. 一种服务编排方法,其中,所述服务编排方法应用于第一编排器,所述第一编排器归属于权利要求1-19中任一项提供的服务编排系统;所述服务编排方法包括:
    接收请求端发送的用于请求获取算力资源的第一请求消息;
    响应于本地算力资源池无法满足所述第一请求消息所需的所述算力资源,通过目标编排器获取所述算力资源的目标业务路径;所述目标编排器为与所述第一编排器相互关联的编排器;
    向所述请求端发送所述目标业务路径。
  21. 根据权利要求20所述的服务编排方法,还包括:响应于所述本地算力资源池提供的所述算力资源,获取所述请求端与所述本地算力资源池之间的第一业务路径,并确定所述目标业务路径。
  22. 根据权利要求21所述的服务编排方法,其中,所述第一请求消息用于请求获取多个算力资源、且所述本地算力资源池提供所述多个算力资源,所述目标业务路径包括与所述多个算力资源一一对应的多个业务路径;所述多个业务路径的路径顺序与所述第一请求消息请求的所述多个算力资源所需的算力服务的服务顺序相同。
  23. 根据权利要求21所述的服务编排方法,其中,所述目标业务路径包括:与所述请求端连接的节点、与所述本地算力资源池连接的节点、或至少一个第一中间节点中的至少一项;所述至少一个第一中间节点为所述与所述请求端连接的节点和所述与所述本地算力资源池连接的节点之间的节点;所述与所述请求端连接的节点、所述至少一个第一中间节点和所述与所述本地算力资源池连接的节点为有序的节点。
  24. 根据权利要求20所述的服务编排方法,其中,所述目标编排器与所述第一编排器归属于同一运营主体,且所述目标编排器对应的目标算力资源池提供所述算力资源,所述通过目标编排器获取所述算力资源的目标业务路径,包括:
    向所述目标编排器发送用于请求获取所述算力资源的第二请求消息;
    接收所述目标编排器发送的所述请求端与所述目标算力资源池之间的第二业务路径,并确定所述目标业务路径。
  25. 根据权利要求24所述的服务编排方法,其中,所述算力资源包括第一算力资源和第二算力资源、所述本地算力资源池提供所述第一算力资源、所述目标算力资源池提供所述第二算力资源,所述通过目标编排器获取所述算力资源的目标业务路径,包括:
    根据所述第一业务路径和所述第二业务路径,确定所述目标业务路径。
  26. 根据权利要求25所述的服务编排方法,其中,所述本地算力资源池提供所述第一算力资源、所述目标算力资源池提供所述第二算力资源,所述 目标业务路径包括:与所述请求端连接的节点、与所述本地算力资源池连接的节点、与所述目标算力资源池连接的节点、或至少一个第二中间节点中的至少一项;所述至少一个第二中间节点为与所述请求端连接的节点、与所述本地算力资源池连接的节点、以及与所述目标算力资源池连接的节点中,各个节点之间的中间节点;
    所述与所述请求端连接的节点、所述与所述本地算力资源池连接的节点、所述与所述目标算力资源池连接的节点和所述至少一个第二中间节点为有序的节点。
  27. 根据权利要求25所述的服务编排方法,还包括:
    确定所述本地算力资源池和所述目标算力资源池提供服务的服务顺序;
    根据所述服务顺序,确定所述与所述请求端连接的节点、所述与所述本地算力资源池连接的节点、所述与所述目标算力资源池连接的节点和所述至少一个第二中间节点之间的节点顺序。
  28. 根据权利要求27所述的服务编排方法,其中,响应于所述第一请求消息包括所述第一请求消息所需服务的服务顺序,所述确定所述本地算力资源池和所述目标算力资源池提供服务的服务顺序,包括:从所述第一请求消息中提取所述第一请求消息所需服务的服务顺序,并将提取到的服务顺序确定为所述本地算力资源池和所述目标算力资源池提供服务的服务顺序;
    响应于所述第一请求消息不包括所述第一请求消息所需服务的服务顺序,所述确定所述本地算力资源池和所述目标算力资源池提供服务的服务顺序,包括:根据所述本地算力资源池和所述目标算力资源池的节点信息,确定所述本地算力资源池和所述目标算力资源池提供服务的服务顺序。
  29. 根据权利要求28所述的服务编排方法,还包括:
    对所述第一请求消息中所需的服务拆分成有序的子任务,并确定为所述子任务提供服务的算力资源池的服务顺序。
  30. 根据权利要求20所述的服务编排方法,其中,所述第一编排器和目标算力资源池对应的第二编排器归属于不同运营主体,所述目标编排器包括:第一运营主体的运营主体编排器、第二运营主体的运营主体编排器和所述第二编排器;所述通过目标编排器获取所述算力资源的目标业务路径,包括:
    通过所述第一运营主体的运营主体编排器和所述第二运营主体的运营主体编排器向所述第二编排器发送所述第二请求消息;所述第一运营主体为所述第一编排器归属的运营主体;所述第二运营主体为所述第二编排器归属的运营主体;
    接收第一运营主体的运营主体编排器发送的运营主体业务路径、第三业务路径和第四业务路径;所述运营主体业务路径为所述第一运营主体与所述第二运营主体之间的业务路径;所述运营主体业务路径包括:所述第一运营主体的连接节点和所述第二运营主体的连接节点;所述第三业务路径为所述第二运营主体的连接节点与所述目标算力资源池之间的业务路径;所述第四业务路径为所述请求端与所述第一运营主体的连接节点之间的业务路径;
    根据所述第一业务路径、所述运营主体业务路径、所述第三业务路径和所述第四业务路径,确定所述目标业务路径。
  31. 根据权利要求30所述的服务编排方法,其中,所述目标算力资源池提供所述算力资源,所述目标业务路径包括:与所述请求端连接的节点、与所述本地算力资源池连接的节点、与所述第二运营主体的运营主体编排器连接的节点、或至少一个第三中间节点中的至少一项;所述至少一个第三中间节点为与所述请求端连接的节点、与所述本地算力资源池连接的节点、以及与所述第二运营主体的运营主体编排器连接的节点中,各个节点之间的中间节点;
    所述与所述请求端连接的节点、所述与所述本地算力资源池连接的节点、所述与所述第二运营主体的运营主体编排器连接的节点和至少一个第三中间节点为有序的节点。
  32. 一种服务编排装置,包括存储器和处理器;所述存储器用于存储计算机执行指令,所述处理器与所述存储器通过总线连接;
    所述处理器用于执行所述存储器存储的所述计算机执行指令,以使所述服务编排装置执行如权利要求20-31中任一项所述的服务编排方法。
  33. 一种非暂态计算机可读存储介质,存储有编排器的控制程序,所述编排器的控制程序被计算机执行时实现如权利要求20-31中任一项所述的服务编排方法。
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