WO2023152801A1 - 情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム及び情報処理システム - Google Patents

情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム及び情報処理システム Download PDF

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WO2023152801A1
WO2023152801A1 PCT/JP2022/004929 JP2022004929W WO2023152801A1 WO 2023152801 A1 WO2023152801 A1 WO 2023152801A1 JP 2022004929 W JP2022004929 W JP 2022004929W WO 2023152801 A1 WO2023152801 A1 WO 2023152801A1
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WO
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edges
edge
user terminals
information processing
communication network
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/004929
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
貴之 藤原
裕太 渡辺
諭士 中務
Original Assignee
日本電信電話株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0803Configuration setting
    • H04L41/0823Configuration setting characterised by the purposes of a change of settings, e.g. optimising configuration for enhancing reliability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0894Policy-based network configuration management

Definitions

  • the present invention relates to an information processing device, an information processing method, an information processing program, and an information processing system.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a network provided by a business operator. As shown in FIG. 11, this network 1S has user terminals 10a, 10b, 10c, 10x, 10y, 10z, A-L2SWs 20A, 20b, and edges 30A, 30B.
  • the user terminals 10a, 10b, 10c, 10x, 10y, and 10z are collectively referred to as "user terminals 10" as appropriate.
  • A-L2SW20A and 20B are collectively referred to as "A-L2SW20".
  • Edges 30A and 30B are collectively referred to as "edge 30".
  • the network 1S has a core network 5 and an access network 6 with an edge 30 as a boundary.
  • the access network 6 indicates a section from an IF (Interface) on the user terminal 10 side of the edge 30 to the user terminal 10 .
  • Edge 30 is connected to A-L2SW 20 via wide area L2 network 4 . Since the connection relationship between the edge 30 and the A-L2SW 20 is a many-to-many connection relationship, any user terminal 10 can be accommodated in any IF of any edge 30 .
  • the user terminal 10 is accommodated in the physically closest A-L2SW 20 IF via a PON (Passive Optical Network).
  • PON Passive Optical Network
  • user terminals 10a to 10c are accommodated in the IF of A-L2SW 20A.
  • User terminals 10x to 10z are accommodated in the IF of A-L2SW 20B.
  • the edge 30A has two IFs of 1 Gbps on the access side
  • the edge 10B also has an IF on the access side under the same conditions.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the accommodation status of user terminals.
  • FIG. 12 it is assumed that the distribution of user terminals 10 is uniform and the number of user terminals 10 accommodated by A-L2SW 20 is not biased.
  • the IF of the edge 30 accommodates the user terminals 10 in a specific device and a specific IF until the upper limit is reached. Specific examples are shown below.
  • edge 30A and edge 30B have two physical ports (IF) for the purpose of accommodating user terminals 10, and the number of user terminals 10 that can be accommodated by one physical port is assumed to be 1000. do.
  • IF physical ports
  • the accommodation rate of the edge 30A is 100%.
  • 500 user terminals 10 are accommodated only in the first physical port of the edge 30B, the overall accommodation rate of the edge 30B is 25%, and the accommodation rate of the corresponding physical port is 50%.
  • the accommodation rate of the leftmost edge 30 (for example, edge 30A) reaches 100%
  • the physical port of the next edge 30 (for example, edge 30B) sequentially accommodates user terminals 10.
  • the storage method is described as "left aligned”.
  • the network 1S is managed by a NW (Network)-OPS (Operation System) 40, and user management information 50 is registered in a DB (Data Base) 45.
  • User management information 50 holds the relationships among S-VID and C-VID corresponding to user identification information, edge 30, IF(1), A-L2SW 20, and IF(2).
  • a combination of the S-VID and C-VID uniquely identifies the user terminal 10 .
  • user terminal 10a is identified by S-VID "0001" and C-VID "0001".
  • IF(1) is the identification information of the physical port of edge 30 .
  • IF(2) is the identification information of the physical port of A-L2SW20.
  • the user terminal 10a identified by S-VID "0001" and C-VID "0001" is accommodated in the physical port “1" of the A-L2SW 20A and the physical port of the edge 30A. It is shown housed in port "1".
  • FIG. 13 is a diagram for explaining physical ports of edges and A-L2SW.
  • the network 1S described in FIGS. 11 and 12 has a hierarchical structure, and the higher the device, the larger the amount of traffic handled, so the IF capacity and the QoS (Quality of Service) queue buffer used for priority transfer control are larger, and the lower the device, It may take a small configuration.
  • IF capacity and the QoS (Quality of Service) queue buffer used for priority transfer control are larger, and the lower the device, It may take a small configuration.
  • the physical port of edge 30A is assumed to be physical port 31A
  • the physical port of edge 30B is assumed to be physical port 31B.
  • the physical port of A-L2SW 20A is 21A
  • the physical port of A-L2SW 20B is 21B.
  • the edge 30 sets a VLAN IF for each user terminal 10 it accommodates (assigns one VLAN IF to one user terminal 10).
  • the edge 30 colors the frame based on 2rate-3colour for each VLAN IF.
  • 2rate-3colour is written as "2r3c".
  • frames when communication that consumes a large amount of bandwidth occurs on an interface (for example, VLAN IF), frames (Ether frames) are colored green, yellow, or red according to preset thresholds. .
  • the frame while the communication traffic is less than the threshold Th1, the frame is given color information of "green”. While the communication traffic is equal to or greater than the threshold Th1 and less than the threshold Th2, the frame is given color information of "yellow”. While the amount of communication is equal to or greater than the threshold Th2, the frame is given color information of "red”.
  • Each frame colored in each VLAN IF is aggregated to the physical port of the edge 30.
  • the edge 30 receives a frame exceeding the transfer performance of the physical port, it discards the frame according to the priority according to the coloring.
  • the frame discarding performed by the edge 30 is performed based on the WRED (Weighted Random Early Detection) set value described in Non-Patent Document 2.
  • WRED is a QoS control method that avoids congestion by identifying 2r3c colored frames with green>yellow>red priority and discarding red frames with high probability and yellow frames with medium probability. .
  • the physical port 31A of the edge 30A transmits the frames that have not been discarded to the physical port 21A of the A-L2SW 20A and the physical port of the A-L2SW 20B to 21B.
  • the physical port 31B of the edge 30B transmits the frames not discarded to the physical port 21A of the A-L2SW 20A and the physical port 21B of the A-L2SW 20B.
  • the edge 30 performs coloring based on 2r3c on the frame in the VLAN IF, and when a frame exceeding the transfer performance of the physical port is accepted, the frame is given a priority according to the coloring. discarded. However, since frames are discarded at a rate corresponding to the number of user terminals 10 accommodated by the edge 30, fair communication quality cannot be provided to the user terminals 10.
  • the number of user terminals 10 accommodated by edge 30A is greater than the number of user terminals 10 accommodated by edge 30B, the amount of frames aggregated to physical port 31A is reduced to physical port 31B. more than the amount of frames used. As a result, the frames of the user terminals 10 accommodated in the edge 30B with a small number of accommodation are less likely to be discarded. Also, the amount of frames discarded on the A-L2SW 20 side is the same, but the amount of discarded frames received from the edge 30A is greater than the amount of discarded frames received from the edge 30B.
  • Patent Document 1 by increasing the priority of communication with a large RTT (Round Trip Time) in the category that is not discarded (yellow section), it is trying to improve fairness between communication, but the function part is Since there are many, there is a cost issue.
  • RTT Red Trip Time
  • an information processing device includes a plurality of edges set at the boundary between a first communication network and a second communication network, and interfaces of the plurality of edges.
  • a calculation unit for calculating the number of user terminals accommodated by a plurality of edge interfaces based on user management information indicating relationships with user terminals; and a specifying unit for specifying a set value for a discard rate when discarding frames transmitted from the first communication network to the second communication network by the plurality of edges based on the number of terminals.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the configuration of the system according to this embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the data structure of user management information according to this embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the WRED setting value and the discard rate.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of reference values for WRED setting values.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the data structure of the setting value table.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining physical ports of edges and A-L2SWs according to the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the frame loss rate relationship between the prior art and the present embodiment.
  • FIG. 8 is a functional block diagram showing the configuration of the server according to this embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the configuration of the system according to this embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the data structure of user management information according to this embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the WRED setting value and the discard
  • FIG. 9 is a flow chart showing the processing procedure of the server according to this embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a computer that executes an information processing program;
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a network provided by an operator.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the accommodation status of user terminals.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining physical ports of edges and A-L2SW.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the configuration of the system according to this embodiment.
  • this system 2S includes user terminals 10a, 10b, 10c, 10x, 10y, 10z, A-L2SWs 20A, 20b (C-L2SWs 20C, 20D), edges 30A, 30B, and NW-OPS 60. , DB 65 and server 100 .
  • the user terminals 10a, 10b, 10c, 10x, 10y, and 10z are collectively referred to as "user terminals 10" as appropriate.
  • A-L2SW20A, 20B (C-L2SW20C, 20D) are collectively referred to as "A-L2SW20".
  • Edges 30A and 30B are collectively referred to as "edge 30".
  • the description and preconditions regarding the user terminal 10, A-L2SW 20, and edge 30 are the same as the description given in FIG.
  • the wide area L2 network 4, the core network 5, and the access network 6 are the same as the explanation given in FIG.
  • the user terminal 10 can be identified by a set of S-VID and C-VID, as described with reference to FIG.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the data structure of user management information according to this embodiment.
  • the user management information 140a holds the relationship between S-VID and C-VID corresponding to user identification information, edge 30, and IF.
  • a combination of the S-VID and C-VID uniquely identifies the user terminal 10 .
  • IF indicates a physical port (physical IF) of edge 30 .
  • the user terminal 10a identified by S-VID "0001" and C-VID "0001" is accommodated in physical port "1" of edge 30A.
  • the NW-OPS 60 transmits the user management information 140a to the server 100.
  • the NW-OPS 60 periodically collects information on the physical port of the edge 30 accommodating the user terminal 10 from the system 2S, updates the user management information 140a in the DB 65, and sends the updated user management information 140a to the server 100. Send.
  • the server 100 calculates the number of user terminals 10 accommodated in the physical port of the edge 30, and based on the calculation result, sets the WRED setting value regarding the frame discard rate of the edge 30. Identify.
  • the number of user terminals 10 accommodated in a physical port is referred to as "accommodated number”.
  • the maximum accommodated number is denoted as “maximum accommodated number”
  • the physical port corresponding to the maximum accommodated number is denoted as "reference physical port”.
  • the user terminals 10 are accommodated in the physical ports of the edge 30 in a left-aligned manner, there may be multiple physical ports corresponding to the maximum accommodated number. In this case, one of the plurality of physical ports corresponding to the maximum accommodated number may be specified as the "reference physical port”.
  • FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the WRED setting value and the discard rate.
  • the horizontal axis in FIG. 3 is the axis corresponding to the queue length of the physical port of the edge 30, and the vertical axis is the axis corresponding to the frame discard rate (%).
  • Queue length is the capacity of the edge 30 physical port. For example, if the capacity of the physical port is 1 Gbps, it is assumed that 125 MB per second can be accommodated in the queue.
  • the WRED setting value corresponds to the first threshold and the second threshold.
  • the queue capacity reaches the first threshold, the physical port of the edge 30 starts discarding frames, and when the queue capacity reaches the second threshold (just before reaching the second threshold), the frame discard rate increases to maximum discard rate.
  • a set of the first threshold, second threshold, and maximum discard rate is set according to the color of the frame colored by 2r3c (green, yellow, red).
  • the maximum discard rate of green-colored frames is "10%”
  • the maximum discard rate of yellow-colored frames is "50%”
  • the maximum discard rate of red-colored frames is "100%”. %”.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of reference values for WRED setting values (first threshold, second threshold). Assume that the maximum value of the queue length of the physical port is "1".
  • the reference value of the first threshold corresponding to the green frame is "0.8", and the reference value of the second threshold is "0.9". For example, when the queue length of the physical port reaches 0.8, the discarding of green frames starts. It becomes “10%”.
  • the reference value for the first threshold corresponding to the yellow frame is "0.07", and the reference value for the second threshold is "0.09". For example, when the queue length of the physical port reaches 0.07, discarding of yellow frames starts. It becomes “50%”.
  • the reference value for the first threshold corresponding to the red frame is "0.003", and the reference value for the second threshold is "0.01". For example, when the queue length of the physical port reaches 0.003, the discarding of red frames starts. It becomes "100%".
  • the server 100 identifies the WRED setting value of the maximum physical port among the physical ports of the edge 30 as the "reference value" shown in FIG.
  • the server 100 identifies the WRED setting values of other physical ports by executing the following processing.
  • the server 100 calculates the "threshold ratio" by dividing the number of accommodated physical ports by the maximum number of accommodated reference physical ports.
  • the server 100 calculates the WRED setting value of the corresponding physical port by multiplying the reference value of the WRED setting value by the threshold ratio.
  • the server 100 calculates the WRED setting value for each physical port and generates a setting value table.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the data structure of the setting value table.
  • relationships such as edges, IFs (physical ports of edges), number of accommodation, threshold ratio, first threshold, second threshold are set.
  • the first threshold and the second threshold corresponding to each physical port of the edge 30A are the WRED set values (first threshold , second threshold).
  • the server 100 sets WRED setting values for each physical port of the edge 30 based on the setting value table 140b.
  • Edge 30 discards frames based on the configured WRED settings.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the physical ports of the edge and A-L2SW according to this embodiment.
  • the physical port of edge 30A is defined as physical port 31A
  • the physical port of edge 30B is defined as physical port 31B.
  • the physical port of A-L2SW 20A is 21A
  • the physical port of A-L2SW 20B is 21B.
  • the first threshold and the second threshold are set according to the number of user terminals 10 accommodated in the physical port of the edge 30.
  • the first and second thresholds set for the physical port 31B of the edge 30B with a small number of accommodation are smaller than the first and second thresholds set for the physical port 31B of the edge 30A with a large number of accommodation. is set.
  • the frames of the user terminals 10 accommodated in the physical ports of any edge 30 are discarded with the same priority, and the fairness of the communication quality to the user terminals 10 can be improved.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the frame discard rate relationship between the conventional technology and the present embodiment.
  • FIG. 7 shows the relationship between an edge, an IF (physical port of the edge), the number of accommodation, and the amount/rate of discarded data per second (prior art, this embodiment).
  • the discarded data amount/rate of physical port 1 of edge 30A is "17.4 MB, 15.0%”
  • the discarded data amount/rate of physical port 2 of edge 30A is It is "19.9 MB, 16.9%”
  • the discarded data amount/rate of the physical port 1 of the edge 30B is "5.4 MB, 9.1%”.
  • the discarded data amount/rate of physical port 1 of edge 30A is "16.7 MB, 14.3%”
  • the discarded data amount/rate of physical port 2 of edge 30A is "17.1 MB , 14.7%”
  • the discarded data amount/rate of the physical port 1 of the edge 30B is “8.2 MB, 14.2%”.
  • the discard amount from each physical port approaches the ratio of the number of users, and the discard rate is almost the same. That is, it is possible to improve the fairness of communication quality for the user terminal 10 .
  • FIG. 8 is a functional block diagram showing the configuration of the server according to this embodiment. As shown in FIG. 8 , this server 100 has a communication section 110 , a storage section 140 and a control section 150 .
  • the communication unit 110 transmits and receives information to and from the edge 30 and the NW-OPS 60 included in the system 2S.
  • the communication unit 110 is implemented by a NIC (Network Interface Card) or the like.
  • the storage unit 140 is a storage device that stores various types of information, and is implemented by, for example, a semiconductor memory device such as RAM (Random Access Memory) or flash memory, or a storage device such as a hard disk or optical disk. .
  • the storage unit 140 includes user management information 140a and a setting value table 140b.
  • the user management information 140a is information on the physical port of the edge 30 that accommodates the user terminal 10, and is information acquired from the NW-OPS 60.
  • the explanation regarding the user management information 140a is the same as the explanation given in FIG.
  • the setting value table 140b holds information about WRED setting values to be set for each physical port of the edge 30.
  • the description regarding the setting value table 140b is the same as the description given in FIG.
  • the control unit 150 is implemented by executing various programs stored in a storage device inside the server 100 using a RAM or the like as a work area by a processor such as a CPU (Central Processing Unit) or MPU (Micro Processing Unit). be. Also, the control unit 150 may be implemented by an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • a processor such as a CPU (Central Processing Unit) or MPU (Micro Processing Unit).
  • the control unit 150 may be implemented by an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the control unit 150 has an acquisition unit 150a, a calculation unit 150b, a specification unit 150c, and a setting unit 150d.
  • the acquisition unit 150a acquires the user management information 140a from the NW-OPS 60 via the communication unit 110.
  • the acquisition unit 150a registers the acquired user management information 140a in the storage unit 140.
  • FIG. When acquiring the user management information 140a from the NW-OPS 60 periodically, the acquisition unit 150a may update the user management information 140a registered in the storage unit 140 with the newly acquired user management information 140a. .
  • the calculation unit 150b calculates the number of user terminals 10 accommodated in the physical port of the edge 30 based on the user management information 140a, and sets information on the calculated number of accommodation in the setting value table 140b.
  • the specifying unit 150c specifies a set of the edge 30 corresponding to the maximum number of accommodation and its physical port based on each accommodation number set in the setting value table 140b, and uses the row of the specified combination as a reference row. set.
  • the identifying unit 150c sets preset reference values to the first and second thresholds of the reference row.
  • the identifying unit 150c sets the threshold ratio to 1 for the reference row. Reference values for the first threshold and the second threshold are shown in FIG.
  • the identifying unit 150c selects an unevaluated row from the setting value table 140b and divides the number of accommodation in the selected row by the maximum number of accommodation to calculate the threshold ratio.
  • the specifying unit 150c sets the value obtained by multiplying the threshold ratio of the selected row by the reference value of the first threshold as the first threshold of the selected row.
  • the specifying unit 150c sets a value obtained by multiplying the threshold ratio of the selected row by the reference value of the second threshold as the first threshold of the selected row.
  • the specifying unit 150c sets each first threshold and each second threshold in the setting value table 140b by repeatedly executing the above process for the unevaluated rows.
  • the setting unit 150d sets WRED setting values (first threshold, second threshold) for each physical port of the edge 30 based on the setting value table 140b specified by the specifying unit 150c.
  • FIG. 9 is a flow chart showing the processing procedure of the server according to this embodiment.
  • the acquisition unit 150a of the server 100 acquires the user management information 140a and registers it in the storage unit 140 (step S101).
  • the calculation unit 150b of the server 100 calculates the capacity of each physical port of the edge 30 based on the user management information 140a, and sets the capacity in the set value table 140b (step S102).
  • the specifying unit 150c of the server 100 selects the row of the physical port of the edge having the maximum capacity as the reference row based on the set value table 140b (step S103).
  • the specifying unit 150c sets the threshold ratio of the reference row to 1, and sets the reference value of the first threshold and the reference value of the second threshold (step S104).
  • the specifying unit 150c selects an unevaluated row in the setting value table 140b (step S105).
  • the identifying unit 150c calculates the threshold for the selected row (step S106).
  • the specifying unit 150c specifies the first threshold and the second threshold of the selected row based on the threshold ratio, and sets them in the set value table 140b (Step S107).
  • step S108 If not all rows of the setting value table 140b have been evaluated (step S108, No), the specifying unit 150c proceeds to step S105. On the other hand, when all the rows of the setting value table 140b have been evaluated (step S108, Yes), the specifying unit 150c proceeds to step S109.
  • the setting unit 150d of the server 100 sets the WRED setting set in the set value table 140b to each physical port of the edge 30 (step S109).
  • Each processing unit of the server 100 may repeatedly execute the processing shown in FIG. 9 when new user management information 140a is acquired from the NW-OPS 60 or at predetermined time intervals.
  • the server 100 calculates the number of user terminals 10 accommodated in the physical port of the edge 30, and based on the calculation result, sets the WRED setting value regarding the frame discard rate by the edge 30. Identify (first threshold, second threshold). For example, the server 100 sets the WRED setting value of a physical port with a small accommodation capacity to be smaller than the WRED setting value of a physical port with a large accommodation capacity. frames are discarded with the same priority, and the fairness of communication quality to the user terminal 10 can be improved.
  • the server 100 identifies the WRED setting value of each physical port of the edge 30 based on the user management information 140a, it is not limited to this.
  • the server 100 may obtain discarded frame information from the edge 30 and adjust the WRED setting value of each physical port.
  • Information about frames discarded from the edge 30 is referred to as "discarded frame information”.
  • the discarded frame information includes edge 30, information for identifying the physical port, and the amount of discarded for each color (green, yellow, red).
  • the specifying unit of the server 100 determines the WRED setting values (first threshold value, second threshold value, second threshold).
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a computer that executes an information processing program.
  • Computer 1000 has, for example, memory 1010 , CPU 1020 , hard disk drive interface 1030 , disk drive interface 1040 , serial port interface 1050 , video adapter 1060 and network interface 1070 . These units are connected by a bus 1080 .
  • the memory 1010 includes a ROM (Read Only Memory) 1011 and a RAM 1012 .
  • the ROM 1011 stores a boot program such as BIOS (Basic Input Output System).
  • BIOS Basic Input Output System
  • Hard disk drive interface 1030 is connected to hard disk drive 1031 .
  • Disk drive interface 1040 is connected to disk drive 1041 .
  • a removable storage medium such as a magnetic disk or an optical disk is inserted into the disk drive 1041, for example.
  • a mouse 1051 and a keyboard 1052 are connected to the serial port interface 1050, for example.
  • a display 1061 is connected to the video adapter 1060 .
  • the hard disk drive 1031 stores an OS 1091, application programs 1092, program modules 1093 and program data 1094, for example. Each piece of information described in the above embodiment is stored in the hard disk drive 1031 or memory 1010, for example.
  • the information processing program is stored in the hard disk drive 1031 as a program module 1093 in which commands to be executed by the computer 1000 are written, for example.
  • the hard disk drive 1031 stores a program module 1093 in which each process for executing the acquiring unit 150a, the calculating unit 150b, the specifying unit 150c, and the setting unit 150d described in the above embodiment is described.
  • Data used for information processing by the information processing program is stored as program data 1094 in the hard disk drive 1031, for example. Then, the CPU 1020 reads out the program module 1093 and the program data 1094 stored in the hard disk drive 1031 to the RAM 1012 as necessary, and executes each procedure described above.
  • program modules 1093 and program data 1094 related to the information processing program are not limited to being stored in the hard disk drive 1031.
  • they may be stored in a removable storage medium and read by the CPU 1020 via the disk drive 1041 or the like. may be issued.
  • the program modules 1093 and program data 1094 related to the information processing program are stored in another computer connected via a network such as LAN or WAN (Wide Area Network), and read by the CPU 1020 via the network interface 1070. may be

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Abstract

サーバ(100)は、第1通信回線網と第2通信回線網との境界に設定された複数のエッジと、複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末との関係を示すユーザ管理情報を基にして、複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末の数を算出する算出部(150b)と、算出部(150b)に算出された、複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末の数を基にして、複数のエッジが第1通信回線網から第2通信回線網に送信されるフレームを廃棄する際の廃棄率に関する設定値を特定する特定部(150c)とを有する。

Description

情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム及び情報処理システム
 本発明は、情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム及び情報処理システムに関する。
 図11は、事業者が提供するネットワークの一例を示す図である。図11に示すように、このネットワーク1Sは、ユーザ端末10a,10b,10c,10x,10y,10zと、A-L2SW20A,20bと、エッジ30A,30Bとを有する。以下の説明では適宜、ユーザ端末10a,10b,10c,10x,10y,10zをまとめて、「ユーザ端末10」と表記する。A-L2SW20A,20Bをまとめて、「A-L2SW20」と表記する。エッジ30A,30Bをまとめて、「エッジ30」と表記する。
 以下において、図11に示したネットワーク1Sの前提条件について説明する。
 ネットワーク1Sは、エッジ30を境界としてコア網5とアクセス網6とが存在する。アクセス網6は、エッジ30のユーザ端末10側のIF(Interface)からユーザ端末10までの間を示す。エッジ30は、広域L2網4を介してA-L2SW20に接続される。エッジ30とA-L2SW20との接続関係は、多対多の接続関係となるため、任意のユーザ端末10は、任意のエッジ30の任意のIFに収容可能となる。
 ユーザ端末10は、PON(Passive Optical Network)を介し、物理的に最も近いA-L2SW20のIFに収容される。図11に示す例では、ユーザ端末10a~10cが、A-L2SW20AのIFに収容される。ユーザ端末10x~10zが、A-L2SW20BのIFに収容される。
 図11において、同じ目的の装置および装置内部品の性能を同等とする。たとえば、エッジ30Aが、アクセス側に1GbpsのIFを2個持っている場合、エッジ10Bも同条件でアクセス側のIFを持つ。
 続いて、図12を用いて、ユーザ端末10の収容状況の一例について説明する。図12は、ユーザ端末の収容状況の一例を示す図である。図12において、ユーザ端末10の分布を一様とし、A-L2SW20が収容するユーザ端末10の数に偏りはないものとする。
 エッジ30のIFは運用の都合上、上限に達するまで特定の装置、特定のIFに詰める形でユーザ端末10を収容する。以下において具体例を示す。
 たとえば、エッジ30Aとエッジ30Bとは、ユーザ端末10を収容する目的で、2個の物理ポート(IF)を有しており、1個の物理ポートが収容可能なユーザ端末10の数を1000とする。エッジ30Aの2個の物理ポート全てに1000のユーザ端末10が収容されている場合、エッジ30Aの収容率は100%となる。一方、エッジ30Bの1つ目の物理ポートだけに500のユーザ端末10が収容されている場合、エッジ30B全体の収容率は25%となり、該当する物理ポートの収容率は50%となる。
 上記のように、左端のエッジ30(たとえば、エッジ30A)の収容率が100%になった場合に、次のエッジ30(たとえば、エッジ30B)の物理ポートに順にユーザ端末10を収容させていく収容方法を「左詰め」と表記する。
 なお、ネットワーク1Sは、NW(Network)-OPS(Operation System)40によって管理され、ユーザ管理情報50がDB(Data Base)45に登録される。ユーザ管理情報50は、ユーザ識別情報に相当するS-VID,C-VIDと、エッジ30と、IF(1)と、A-L2SW20と、IF(2)との関係が保持される。S-VIDとC-VIDとの組み合わせによって、ユーザ端末10が一意に識別される。たとえば、ユーザ端末10aは、S-VID「0001」とC-VID「0001」とによって識別される。IF(1)は、エッジ30の物理ポートの識別情報である。IF(2)は、A-L2SW20の物理ポートの識別情報である。
 たとえば、ユーザ管理情報50によれば、S-VID「0001」とC-VID「0001」とによって識別されるユーザ端末10aは、A-L2SW20Aの物理ポート「1」に収容され、エッジ30Aの物理ポート「1」に収容されることが示される。
 ここで、図11、図12で説明したエッジ30の物理ポート(IF)およびA-L2SW20の物理ポート(IF)の様子について説明する。図13は、エッジおよびA-L2SWの物理ポートの様子を説明するための図である。
 図11、図12で説明したネットワーク1Sは階層構造であり、上位装置ほど大量のトラフィックを扱うため、IFの容量および優先転送制御で用いるQoS(Quality of Service)キューのバッファが大きく、下位装置ほど小さい構成を取ることがある。
 図13において、エッジ30Aの物理ポートを物理ポート31Aとし、エッジ30Bの物理ポートを物理ポート31Bとする。A-L2SW20Aの物理ポートを21Aとし、A-L2SW20Bの物理ポートを21Bとする。
 なお、エッジ30は、収容するユーザ端末10毎に、VLAN IFを設定する(1つのユーザ端末10に、一つのVLAN IFを割り当てる)。エッジ30は、VLAN IF単位で、フレームに、2rate-3colourに基づく色付けを行う。たとえば、2rate-3colourに関する技術は、非特許文献1に記載されている。以下の説明では、2rate-3colourを「2r3c」と表記する。
 2r3cでは、インタフェース(たとえば、VLAN IF)に大容量の帯域を消費する通信が発生した場合に、予め設定された閾値に応じてフレーム(Etherフレーム)を緑、黄、赤の何れかに色付けする。図13に示す例では、通信量が閾値Th1未満の間は、フレームに「緑」の色情報を付与する。通信量が閾値Th1以上、閾値Th2未満の間は、フレームに「黄」の色情報を付与する。通信量が閾値Th2以上の間は、フレームに「赤」の色情報を付与する。
 各VLAN IFにおいて色付けされた各フレームは、エッジ30の物理ポートへ集約される。エッジ30は、物理ポートの転送性能を超えるフレームを受け付けた場合には、色付けに従う優先度で、フレームを廃棄する。エッジ30が実行するフレームの廃棄は、非特許文献2に記載されたWRED(Weighted Random Early Detection)設定値に基づいて実行される。
 WREDは、2r3cで色付けされたフレームを緑>黄>赤の優先度で識別し、赤のフレームを高確率、黄のフレームを中確率で廃棄することで、輻輳を回避するQoS制御方法である。
 エッジ30Aの物理ポート31Aは、廃棄しなかったフレームを、A-L2SW20Aの物理ポート21A、A-L2SW20Bの物理ポートを21Bに送信する。エッジ30Bの物理ポート31Bは、廃棄しなかったフレームを、A-L2SW20Aの物理ポート21A、A-L2SW20Bの物理ポートを21Bに送信する。
 なお、L2網区間(図11、図12の広域L2網4の区間)では、装置性能等の理由で特別なQoS設定がなされておらず、出力IF(物理ポート21A,21B)の性能を超えるフレームを受信した場合には、通常のテールドロップが発生する。
特開2018-37975号公報
"A Two Rate Three Color Maker",[online],[2021年11月24日検索],インターネット<URL:https://www.ietf.org/rfc/rfc2698.txt> "WRED",[online],[2021年11月24日検索],インターネット<URL:https://www.itbook.info/qos/wred.html>
 図13で説明したように、エッジ30は、VLAN IFにおいて、2r3cに基づく色付けをフレームに対して行い、物理ポートの転送性能を超えるフレームを受け付けた場合には、色付けに従う優先度で、フレームを廃棄している。しかし、エッジ30が収容するユーザ端末10の数に応じた比率で、フレームが破棄されるため、ユーザ端末10に対して公平な通信品質を提供することができていない。
 たとえば、図13において、エッジ30Aのユーザ端末10の収容数が、エッジ30Bのユーザ端末10の収容数よりも多い場合には、物理ポート31Aに集約されるフレームの量が、物理ポート31Bに集約されるフレームの量よりも多くなる。そうすると、収容数の少ないエッジ30Bに収容されたユーザ端末10のフレームが、廃棄されにくい状況となる。また、A-L2SW20側で廃棄されるフレームの量は同等であるが、エッジ30Aから受信するフレームを廃棄する量が、エッジ30Bから受信するフレームを廃棄する量よりも多くなる。
 なお、特許文献1の発明では、廃棄されない範疇(黄区間)でRTT(Round Trip Time)が大きくなる通信の優先度を高めることで、通信同士の公平性を高めようとしているが、機能部を多く持つため、コスト的な課題がある。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザ端末に対する通信品質の公平性を向上させることができる情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム及び情報処理システムを提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、情報処理装置は、第1通信回線網と第2通信回線網との境界に設定された複数のエッジと、複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末との関係を示すユーザ管理情報を基にして、複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末の数を算出する算出部と、算出部に算出された、複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末の数を基にして、複数のエッジが第1通信回線網から第2通信回線網に送信されるフレームを廃棄する際の廃棄率に関する設定値を特定する特定部とを有する。
 本発明によれば、ユーザ端末に対する通信品質の公平性を向上させることができる。
図1は、本実施例に係るシステムの構成を説明するための図である。 図2は、本実施例に係るユーザ管理情報のデータ構造の一例を示す図である。 図3は、WRED設定値と廃棄率との関係の示す図である。 図4は、WRED設定値の基準値の一例を示す図である。 図5は、設定値テーブルのデータ構造の一例を示す図である。 図6は、本実施例に係るエッジおよびA-L2SWの物理ポートの様子を説明するための図である。 図7は、従来技術と本実施例とのフレーム廃棄率の関係の一例を示す図である。 図8は、本実施例に係るサーバの構成を示す機能ブロック図である。 図9は、本実施例に係るサーバの処理手順を示すフローチャートである。 図10は、情報処理プログラムを実行するコンピュータの一例を示す図である。 図11は、事業者が提供するネットワークの一例を示す図である。 図12は、ユーザ端末の収容状況の一例を示す図である。 図13は、エッジおよびA-L2SWの物理ポートの様子を説明するための図である。
 以下に、本願の開示する装置の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるものではない。
 図1は、本実施例に係るシステムの構成を説明するための図である。図1に示すように、このシステム2Sは、ユーザ端末10a,10b,10c,10x,10y,10zと、A-L2SW20A,20b(C-L2SW20C,20D)と、エッジ30A,30Bと、NW-OPS60、DB65と、サーバ100とを有する。以下の説明では適宜、ユーザ端末10a,10b,10c,10x,10y,10zをまとめて、「ユーザ端末10」と表記する。A-L2SW20A,20B(C-L2SW20C,20D)をまとめて、「A-L2SW20」と表記する。エッジ30A,30Bをまとめて、「エッジ30」と表記する。
 ユーザ端末10、A-L2SW20、エッジ30に関する説明および前提条件は、図11で行った説明と同様である。広域L2網4、コア網5、アクセス網6に関する説明は、図11で行った説明と同様である。ユーザ端末10は、図12で説明したように、S-VIDと、C-VIDとの組によって識別可能とする。
 システム2Sは、NW-OPS60によって管理され、ユーザ管理情報がDB65に登録される。図2は、本実施例に係るユーザ管理情報のデータ構造の一例を示す図である。図2に示すように、ユーザ管理情報140aは、ユーザ識別情報に相当するS-VID,C-VIDと、エッジ30と、IFとの関係が保持される。S-VIDとC-VIDとの組み合わせによって、ユーザ端末10が一意に識別される。IFは、エッジ30の物理ポート(物理IF)を示す。
 たとえば、ユーザ管理情報140aによれば、S-VID「0001」とC-VID「0001」とによって識別されるユーザ端末10aは、エッジ30Aの物理ポート「1」に収容されることが示される。
 NW-OPS60は、ユーザ管理情報140aをサーバ100に送信する。NW-OPS60は、定期的にシステム2Sから、ユーザ端末10を収容するエッジ30の物理ポートの情報を収集し、DB65のユーザ管理情報140aを更新し、更新したユーザ管理情報140aを、サーバ100に送信する。
 サーバ100は、ユーザ管理情報140aを基にして、エッジ30の物理ポートに収容されるユーザ端末10の数を算出し、算出結果を基にして、エッジ30によるフレームの廃棄率に関するWRED設定値を特定する。以下の説明では、物理ポートに収容されるユーザ端末10の数を「収容数」と表記する。また、各物理ポートの収容数のうち、最大の収容数を「最大収容数」と表記し、最大収容数に対応する物理ポートを「基準物理ポート」と表記する。エッジ30の物理ポートに、ユーザ端末10を、左詰めで収容させていく場合には、最大収容数に対応する物理ポートが複数となる場合もあり得る。この場合には、最大収容数に対応する複数の物理ポートいずれかを、「基準物理ポート」として特定してもよい。
 ここで、WRED設定値と廃棄率との関係の一例について説明する。図3は、WRED設定値と廃棄率との関係の示す図である。図3の横軸は、エッジ30の物理ポートのキュー長に対応する軸であり、縦軸は、フレームの廃棄率(%)に対応する軸である。キュー長は、エッジ30の物理ポートの容量である。たとえば、物理ポートの容量を1Gbpsとすると、1秒間に125MBで到達する勢いまではキューに収まると仮定する。
 WRED設定値は、第1閾値および第2閾値に対応する。キューの容量が第1閾値に達すると、エッジ30の物理ポートにおいて、フレームの廃棄が開始され、キューの容量が第2閾値に達すると(第2閾値に達する直前で)、フレームの廃棄率が最大廃棄率となる。
 WRED設定値は、2r3cによって色付けされたフレームの色(緑、黄、赤)に応じて、第1閾値、第2閾値、最大廃棄率の組が設定される。本実施例では、緑に色付けされたフレームの最大廃棄率を「10%」、黄に色付けされたフレームの最大廃棄率を「50%」、赤に色付けされたフレームの最大廃棄率を「100%」とする。
 また、フレームの色(緑、黄、赤)に応じた、第1閾値、第2閾値の基準値は、予め定められており、図4に示すものとなる。図4は、WRED設定値(第1閾値、第2閾値)の基準値の一例を示す図である。物理ポートのキュー長の最大値を「1」とする。
 図4に示すように、緑のフレームに対応する第1閾値の基準値は「0.8」、第2閾値の基準値は「0.9」となる。たとえば、物理ポートのキュー長が0.8となった際に、緑のフレームの廃棄が開始され、物理ポートのキュー長が0.9となる直前において、緑のフレームの廃棄率が最大廃棄率「10%」となる。
 黄のフレームに対応する第1閾値の基準値は「0.07」、第2閾値の基準値は「0.09」となる。たとえば、物理ポートのキュー長が0.07となった際に、黄のフレームの廃棄が開始され、物理ポートのキュー長が0.09となる直前において、黄のフレームの廃棄率が最大廃棄率「50%」となる。
 赤のフレームに対応する第1閾値の基準値は「0.003」、第2閾値の基準値は「0.01」となる。たとえば、物理ポートのキュー長が0.003となった際に、赤のフレームの廃棄が開始され、物理ポートのキュー長が0.01となる直前において、赤のフレームの廃棄率が最大廃棄率「100%」となる。
 図1に示したサーバ100の説明に戻る。サーバ100は、エッジ30の物理ポートのうち、最大物理ポートのWRED設定値を、図4に示す「基準値」として特定する。サーバ100は、他の物理ポートのWRED設定値を、次の処理を実行することで特定する。
 サーバ100は、該当する物理ポートの収容数を、基準物理ポートの最大収容数で除算することで「閾値比」を算出する。サーバ100は、WRED設定値の基準値に閾値比を乗算することで、該当する物理ポートのWRED設定値を算出する。
 サーバ100は、エッジ30の各物理ポートについて上記の処理を実行することで、各物理ポートのWRED設定値を算出し、設定値テーブルを生成する。
 図5は、設定値テーブルのデータ構造の一例を示す図である。図5に示すように、設定値テーブル140bには、エッジ、IF(エッジの物理ポート)、収容数、閾値比、第1閾値、第2閾値等の関係が設定される。図5に示すように、たとえば、エッジ30Aの各物理ポートの収容数が最大収容数とすると、エッジ30Aの各物理ポートに対応する第1閾値、第2閾値は、WRED設定値(第1閾値、第2閾値)の基準値となる。また、エッジ30Bの物理ポート1の収容数を「500」とすると、上記の算出処理により、閾値比は「0.5」となる。このため、エッジ30Bの物理ポート1の第1閾値は、G=「0.4」、Y=「0.035」、「0.0015」となる。エッジ30Bの物理ポート1の第2閾値は、G=「0.45」、Y=「0.045」、「0.0005」となる。
 サーバ100は、設定値テーブル140bを基にして、エッジ30の各物理ポートに、WRED設定値を設定する。エッジ30は、設定されたWRED設定値を基にして、フレームを廃棄する。
 図6は、本実施例に係るエッジおよびA-L2SWの物理ポートの様子を説明するための図である。図6において、エッジ30Aの物理ポートを物理ポート31Aとし、エッジ30Bの物理ポートを物理ポート31Bとする。A-L2SW20Aの物理ポートを21Aとし、A-L2SW20Bの物理ポートを21Bとする。
 上述したサーバ100の処理によって、エッジ30の物理ポートに収容されるユーザ端末10の数に応じて、第1閾値、第2閾値が設定される。たとえば、収容数の少ないエッジ30Bの物理ポート31Bに設定される第1閾値、第2閾値は、収容数の多いエッジ30Aの物理ポート31Bに設定される第1閾値、第2閾値よりも小さい値が設定される。これにより、どのエッジ30の物理ポートに収容されているユーザ端末10のフレームも同等の優先度で廃棄対象となり、ユーザ端末10に対する通信品質の公平性を向上させることができる。
 図7は、従来技術と本実施例とのフレーム廃棄率の関係の一例を示す図である。図7では、エッジと、IF(エッジの物理ポート)と、収容数と、1秒間の廃棄データ量・率(従来技術、本実施例)との関係を示す。図7に示すように、従来技術では、エッジ30Aの物理ポート1の廃棄データ量・率は「17.4MB、15.0%」であり、エッジ30Aの物理ポート2の廃棄データ量・率は「19.9MB、16.9%」であり、エッジ30Bの物理ポート1の廃棄データ量・率は「5.4MB、9.1%」である。
 一方、本実施例では、エッジ30Aの物理ポート1の廃棄データ量・率は「16.7MB、14.3%」であり、エッジ30Aの物理ポート2の廃棄データ量・率は「17.1MB、14.7%」であり、エッジ30Bの物理ポート1の廃棄データ量・率は「8.2MB、14.2%」である。
 図7に示すように、従来技術と、本実施例とを比較すると、各物理ポートからの廃棄量が、ユーザ数比に近づき、廃棄率がほぼ同等となる。すなわち、ユーザ端末10に対する通信品質の公平性を向上させることができる。
 次に、図1に示したサーバ100の構成例について説明する。図8は、本実施例に係るサーバの構成を示す機能ブロック図である。図8に示すように、このサーバ100は、通信部110と、記憶部140と、制御部150とを有する。
 通信部110は、システム2Sに含まれる、エッジ30、NW-OPS60との間で情報の送受信を行う。たとえば、通信部110は、NIC(Network Interface Card)等によって実現される。
 記憶部140は、各種の情報を記憶する記憶装置であり、たとえば、RAM(Random Access Memory)、フラッシュメモリ(Flash Memory)等の半導体メモリ素子、または、ハードディスク、光ディスク等の記憶装置によって実現される。たとえば、記憶部140には、ユーザ管理情報140aと、設定値テーブル140bとが含まれる。
 ユーザ管理情報140aは、ユーザ端末10を収容するエッジ30の物理ポートの情報であり、NW-OPS60から取得する情報である。ユーザ管理情報140aに関する説明は、図2で行った説明と同様である。
 設定値テーブル140bは、エッジ30の各物理ポートに設定するWRED設定値に関する情報を保持する。設定値テーブル140bに関する説明は、図5で行った説明と同様である。
 制御部150は、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)等のプロセッサによって、サーバ100内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムがRAM等を作業領域として実行されることにより実現される。また、制御部150は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。
 制御部150は、取得部150a、算出部150b、特定部150c、設定部150dを有する。
 取得部150aは、通信部110を介して、NW-OPS60からユーザ管理情報140aを取得する。取得部150aは、取得したユーザ管理情報140aを、記憶部140に登録する。取得部150aは、NW-OPS60からユーザ管理情報140aを定期的に取得する場合には、新たに取得したユーザ管理情報140aによって、記憶部140に登録されたユーザ管理情報140aを更新してもよい。
 算出部150bは、ユーザ管理情報140aを基にして、エッジ30の物理ポートに収容されるユーザ端末10の収容数を算出し、算出した収容数の情報を、設定値テーブル140bに設定する。
 特定部150cは、設定値テーブル140bに設定された各収容数を基にして、最大収容数に対応するエッジ30と、その物理ポートとの組を特定し、特定した組の行を基準行として設定する。特定部150cは、基準行の第1閾値、第2閾値に、予め設定された基準値を設定する。特定部150cは、基準行の閾値比を1に設定する。第1閾値、第2閾値の基準値は、図4に示すものとなる。
 続いて、特定部150cは、設定値テーブル140bから未評価の行を選択し、選択した行の収容数を、最大収容数で除算することで、閾値比を算出する。特定部150cは、選択した行の閾値比と、第1閾値の基準値を乗算した値を、選択した行の第1閾値に設定する。特定部150cは、選択した行の閾値比と、第2閾値の基準値を乗算した値を、選択した行の第1閾値に設定する。
 特定部150cは、未評価の行に対して、上記処理を繰り返し実行することで、設定値テーブル140bの各第1閾値、各第2閾値を設定する。
 設定部150dは、特定部150cによって特定された設定値テーブル140bを基にして、エッジ30の各物理ポートに、WRED設定値(第1閾値、第2閾値)を設定する。
 次に、本実施例に係るサーバ100の処理手順の一例について説明する。図9は、本実施例に係るサーバの処理手順を示すフローチャートである。図9に示すように、サーバ100の取得部150aは、ユーザ管理情報140aを取得し、記憶部140に登録する(ステップS101)。
 サーバ100の算出部150bは、ユーザ管理情報140aを基にして、エッジ30の各物理ポートの収容数を算出し、収容数を設定値テーブル140bに設定する(ステップS102)。
 サーバ100の特定部150cは、設定値テーブル140bを基にして、最大収容数をもつエッジの物理ポートの行を基準行として選択する(ステップS103)。特定部150cは、基準行の閾値比を1に設定し、第1閾値の基準値、第2閾値の基準値を設定する(ステップS104)。
 特定部150cは、設定値テーブル140bの未評価の行を選択する(ステップS105)。特定部150cは、選択した行の閾値を算出する(ステップS106)。特定部150cは、閾値比を基にして、選択した行の第1閾値と第2閾値とを特定し、設定値テーブル140bに設定する(ステップS107)。
 特定部150cは、設定値テーブル140bの全ての行を評価済みでない場合には(ステップS108,No)、ステップS105に移行する。一方、特定部150cは、設定値テーブル140bの全ての行を評価済みの場合には(ステップS108,Yes)、ステップS109に移行する。
 サーバ100の設定部150dは、設定値テーブル140bに設定されたWRED設定を、エッジ30の各物理ポートに設定する(ステップS109)。
 サーバ100の各処理部は、NW-OPS60から新たなユーザ管理情報140a取得した場合、あるいは、所定の時間間隔において、図9に示した処理を繰り返し実行してもよい。
 次に、本実施例に係るシステムの効果について説明する。サーバ100は、ユーザ管理情報140aを基にして、エッジ30の物理ポートに収容されるユーザ端末10の収容数を算出し、算出結果を基にして、エッジ30によるフレームの廃棄率に関するWRED設定値(第1閾値、第2閾値)を特定する。たとえば、サーバ100は、収容数の小さい物理ポートのWRED設定値を、収容数の大きい物理ポートのWRED設定値よりも小さく設定することで、どのエッジ30の物理ポートに収容されているユーザ端末10のフレームも同等の優先度で廃棄対象となり、ユーザ端末10に対する通信品質の公平性を向上させることができる。
 なお、本実施例にかかるサーバ100は、ユーザ管理情報140aを基にして、エッジ30の各物理ポートのWRED設定値を特定していたが、これに限定されるものではない。たとえば、サーバ100は、エッジ30から廃棄されたフレームの情報を取得し、各物理ポートのWRED設定値を調整してもよい。エッジ30から廃棄されたフレームの情報を、「廃棄フレーム情報」と表記する。
 たとえば、廃棄フレーム情報には、エッジ30、物理ポートを識別する情報、色毎(緑、黄、赤)の廃棄量が含まれる。サーバ100の特定部は、該当する物理ポートの該当色の廃棄量が予め設定された所定量以上となった場合には、該当する物理ポートの該当色のWRED設定値(第1閾値、第2閾値)を下げる調整を行う。
 続いて、情報処理プログラムを実行するコンピュータの一例について説明する。図10は、情報処理プログラムを実行するコンピュータの一例を示す図である。コンピュータ1000は、たとえば、メモリ1010と、CPU1020と、ハードディスクドライブインタフェース1030と、ディスクドライブインタフェース1040と、シリアルポートインタフェース1050と、ビデオアダプタ1060と、ネットワークインタフェース1070とを有する。これらの各部は、バス1080によって接続される。
 メモリ1010は、ROM(Read Only Memory)1011およびRAM1012を含む。ROM1011は、たとえば、BIOS(Basic Input Output System)等のブートプログラムを記憶する。ハードディスクドライブインタフェース1030は、ハードディスクドライブ1031に接続される。ディスクドライブインタフェース1040は、ディスクドライブ1041に接続される。ディスクドライブ1041には、たとえば、磁気ディスクや光ディスク等の着脱可能な記憶媒体が挿入される。シリアルポートインタフェース1050には、たとえば、マウス1051およびキーボード1052が接続される。ビデオアダプタ1060には、たとえば、ディスプレイ1061が接続される。
 ここで、ハードディスクドライブ1031は、たとえば、OS1091、アプリケーションプログラム1092、プログラムモジュール1093およびプログラムデータ1094を記憶する。上記実施形態で説明した各情報は、たとえばハードディスクドライブ1031やメモリ1010に記憶される。
 また、情報処理プログラムは、たとえば、コンピュータ1000によって実行される指令が記述されたプログラムモジュール1093として、ハードディスクドライブ1031に記憶される。具体的には、上記実施形態で説明した取得部150a、算出部150b、特定部150c、設定部150dを実行する各処理が記述されたプログラムモジュール1093が、ハードディスクドライブ1031に記憶される。
 また、情報処理プログラムによる情報処理に用いられるデータは、プログラムデータ1094として、たとえば、ハードディスクドライブ1031に記憶される。そして、CPU1020が、ハードディスクドライブ1031に記憶されたプログラムモジュール1093やプログラムデータ1094を必要に応じてRAM1012に読み出して、上述した各手順を実行する。
 なお、情報処理プログラムに係るプログラムモジュール1093やプログラムデータ1094は、ハードディスクドライブ1031に記憶される場合に限られず、たとえば、着脱可能な記憶媒体に記憶されて、ディスクドライブ1041等を介してCPU1020によって読み出されてもよい。あるいは、情報処理プログラムに係るプログラムモジュール1093やプログラムデータ1094は、LANやWAN(Wide Area Network)等のネットワークを介して接続された他のコンピュータに記憶され、ネットワークインタフェース1070を介してCPU1020によって読み出されてもよい。
 以上、本発明者によってなされた発明を適用した実施形態について説明したが、本実施形態による本発明の開示の一部をなす記述および図面により本発明は限定されることはない。すなわち、本実施形態に基づいて当業者等によりなされる他の実施形態、実施例および運用技術等は全て本発明の範疇に含まれる。
 100  サーバ
 110  通信部
 140  記憶部
 140a ユーザ管理情報
 140b 設定値テーブル
 150  制御部
 150a 取得部
 150b 算出部
 150c 特定部
 150d 設定部

Claims (7)

  1.  第1通信回線網と第2通信回線網との境界に設定された複数のエッジと、前記複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末との関係を示すユーザ管理情報を基にして、前記複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末の数を算出する算出部と、
     前記算出部に算出された、前記複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末の数を基にして、前記複数のエッジが前記第1通信回線網から前記第2通信回線網に送信されるフレームを廃棄する際の廃棄率に関する設定値を特定する特定部と、
     を備えることを特徴とする情報処理装置。
  2.  前記特定部は、前記設定値として、WRED(Weighted Random Early Detection)設定値を特定することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記算出部は所定の時間間隔で、前記ユーザ端末の数を算出し、前記特定部は、前記ユーザ端末の数が算出される度に、前記設定値を更新する処理を更に実行することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
  4.  前記特定部は、前記エッジに廃棄されたフレームの情報を基にして、前記設定値を調整する処理を更に実行することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
  5.  第1通信回線網と第2通信回線網との境界に設定された複数のエッジと、前記複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末との関係を示すユーザ管理情報を基にして、前記複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末の数を算出する算出工程と、
     前記算出工程で算出された、前記複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末の数を基にして、前記複数のエッジが前記第1通信回線網から前記第2通信回線網に送信されるフレームを廃棄する際の廃棄率に関する設定値を特定する特定工程と、
     を含んだことを特徴とする情報処理方法。
  6.  第1通信回線網と第2通信回線網との境界に設定された複数のエッジと、前記複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末との関係を示すユーザ管理情報を基にして、前記複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末の数を算出する算出ステップと、
     前記算出ステップで算出された、前記複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末の数を基にして、前記複数のエッジが前記第1通信回線網から前記第2通信回線網に送信されるフレームを廃棄する際の廃棄率に関する設定値を特定する特定ステップと、
     をコンピュータに実行させるための情報処理プログラム。
  7.  複数のエッジと、情報処理装置とを有する情報処理システムであって、
     前記複数のエッジは、第1通信回線網と第2通信回線網との境界に設定され、
     前記情報処理装置は、
     前記複数のエッジと、前記複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末との関係を示すユーザ管理情報を基にして、前記複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末の数を算出する算出部と、
     前記算出部に算出された、前記複数のエッジのインタフェースが収容するユーザ端末の数を基にして、前記複数のエッジが前記第1通信回線網から前記第2通信回線網に送信されるフレームを廃棄する際の廃棄率に関する設定値を特定する特定部と、
     を備えることを特徴とする情報処理システム。
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