WO2023233505A1 - オフローディングのためのネットワーク管理 - Google Patents

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WO2023233505A1
WO2023233505A1 PCT/JP2022/022059 JP2022022059W WO2023233505A1 WO 2023233505 A1 WO2023233505 A1 WO 2023233505A1 JP 2022022059 W JP2022022059 W JP 2022022059W WO 2023233505 A1 WO2023233505 A1 WO 2023233505A1
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WO
WIPO (PCT)
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processing
server
offload
management device
execution
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/022059
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English (en)
French (fr)
Inventor
拓也 宮澤
仁 久住
健一郎 青柳
仁 中里
Original Assignee
楽天モバイル株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 楽天モバイル株式会社 filed Critical 楽天モバイル株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/08Load balancing or load distribution
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present disclosure relates to network management for offloading between multiple edge servers.
  • Multi-access edge computing is an edge computing technology that distributes servers (MEC servers) that provide services within a communication network (for example, Patent Document 1).
  • MEC servers
  • an MEC server is placed near a user terminal (edge) and provides communication services to the user terminal. Therefore, compared to cloud computing, it is possible to provide services to user terminals with low latency and to suppress traffic flowing to upper networks. That is, in cloud computing, communication services are provided to user terminals via a computer network such as the Internet, and by arranging an MEC server, network delay reduction and load distribution are expected.
  • Offloading control is a mechanism that reduces the load on the system by having another device execute the processing performed by one device instead. In a system with multiple MEC servers, for example, if a load is concentrated on one MEC server, it can be offloaded to another MEC server.
  • the present disclosure aims to provide a technology for performing appropriate offloading control on multiple edge servers while suppressing the impact on users.
  • a management device includes one or more processors, and at least one of the one or more processors executes a determination process and an offload control process.
  • the determination process is a process of determining whether the processing load on an execution server that is executing processes requested by a plurality of communication devices among the plurality of edge servers satisfies a distribution start condition.
  • the offload control process is performed on one or more offload destination servers different from the execution server among the plurality of edge servers when it is determined that the processing load satisfies the distribution start condition.
  • an edge server includes one or more processors, and at least one of the one or more processors executes execution processing, determination processing, and request processing.
  • the execution process is a process of executing processes requested by a plurality of communication devices.
  • the determination process is a process of determining whether the processing load in the execution process satisfies a distribution start condition.
  • the requested processing includes, when it is determined that the processing load satisfies the distribution start condition, a management device that performs a part of the requested processing so as to satisfy a processing request time for the requested processing. This is a process that requests offloading to another edge server.
  • a method for controlling a management device distributes the processing load on an execution server that executes processing requested by a plurality of communication devices among a plurality of edge servers.
  • the method further includes an offload control step for offloading the processing being executed by the execution server to the offload destination server so as to satisfy the processing request time for the requested processing.
  • FIG. 1 shows an example of a network configuration according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 shows an example hardware configuration of a management device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 shows an example of a functional configuration of a management device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 shows an example of the functional configuration of the MEC server according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a communication sequence diagram immediately before offloading when the management device determines the start and end of load distribution.
  • FIG. 6 is a communication sequence diagram after offloading when the management device determines the start and end of load distribution.
  • FIG. 7 is a communication sequence diagram immediately before offloading when the MEC server determines the start and end of load distribution.
  • FIG. 8 is a communication sequence diagram after offloading when the MEC server determines the start and end of load distribution.
  • FIG. 9 schematically shows an example of a 5G network.
  • FIG. 10 shows an example of arrangement of MEC servers.
  • a fifth generation (5G) mobile network (5G network) standardized by the Third Generation Partnership Project (3GPP) (registered trademark) is assumed as a network to which the technology according to the present disclosure is applied. Note that the technology according to the present disclosure may be applied to networks other than 5G networks.
  • 5G fifth generation
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • FIG. 1 shows an example of a network configuration according to this embodiment.
  • the base station 11 includes at least a device that executes a RU (Radio Unit) that performs a part of the functions of a RAN (Radio Access Network), and has multiple user terminals (communication
  • the devices hereinafter referred to as UEs) 10-1 to 10-3 are wirelessly connected via a wireless access network.
  • the UEs 10-1 to 10-3 are configured to be able to receive communication services provided from a cloud server 4 connected to the Internet 3 via the base station 11 and core network 2.
  • the MEC servers 20 to 22 in the core network 2 are server devices (edge servers) for edge computing (MEC in this embodiment).
  • the base station 11 may be configured to have the function of an MEC server.
  • a UPF User Plane Function
  • UEs that wirelessly connect to base station 11 in cell 1 may be collectively referred to as UE 10.
  • the MEC server 21 is placed on the route between the MEC server 20 and the UEs 10-1 to 10-3, and the MEC server 22 is a cloud server 4 connected to the MEC server 20 via the Internet 3. placed on the route between. That is, the MEC server 21 is a proximal node located closer to the UEs 10-1 to 10-3 than the MEC server 20, and the MEC server 22 is located further away from the UEs 10-1 to 10-3 than the MEC server 20. It is a far node to be placed.
  • the MEC server 20 is a server device (execution server) that executes various processes requested by the UEs 10-1 to 10-3. The MEC server 20 can execute processing in response to requests from the UEs 10-1 to 10-3, and return data (execution results) as responses to the UEs 10-1 to 10-3.
  • Each of the UEs 10-1 to 10-3 can request a plurality of processes to the MEC server 20, and for each process, request latency (processing request time) indicating the time from the processing request to the response time is The MEC server 20 can be notified. Each unit of processing may be processing for a specific application or transaction processing. The MEC server 20 executes each process to satisfy the request latency and returns responses to the UEs 10-1 to 10-3. On the other hand, if the amount of processing executed by the MEC server 20 increases and it becomes difficult to satisfy the request latency, the MEC server 20 or the management device 23 performs load balancing ( (offloading control). The offloading control will be described later.
  • the management device 23 communicates with the MEC servers 20 to 22 and performs offloading control. Note that when the base station 11 has an MEC server function, the management device 23 may be configured to be able to communicate with the base station 11.
  • the core network 2 includes three MEC servers (MEC servers 20 to 22), but may include any number of MEC servers.
  • the network configuration example in FIG. 1 shows a functional configuration and does not necessarily show a physical configuration.
  • FIG. 10 shows an example of arrangement of MEC servers.
  • FIG. 10 shows an example in which, in addition to the MEC servers 20 to 22 shown in FIG. 1, MEC servers 24 to 27 having the same configuration as the MEC servers 20 to 22 are additionally arranged.
  • the MEC servers 21 and 26 are located closer to the UEs 10-1 to 10-3 than the MEC server 20 (proximity nodes), and the MEC servers 22 and 25 are located closer to the UEs 10-1 to 10-3 than the MEC server 20. (distant node).
  • FIG. 2 shows an example of the hardware configuration of the management device 23 according to this embodiment. Note that the MEC servers 20 to 22 and the UE 10 also have similar hardware configurations.
  • the management device 23 includes a CPU 201, a ROM 202, a RAM 203, an HDD 204, a communication I/F 205, and a system bus 206 as an example of a hardware configuration.
  • the management device 23 may also include external memory.
  • a CPU (Central Processing Unit) 201 is composed of one or more processors, and controls the operation of the management device 23 in an integrated manner.
  • the CPU 201 controls each component (202 to 205) via a system bus 206 that is a data transmission path.
  • At least one of the one or more CPUs 201 is an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), or a DSP (Digital Signal Proc). essor), GPU (Graphics Processing Unit), etc. It's okay.
  • a ROM (Read Only Memory) 202 is a nonvolatile memory that stores control programs and the like necessary for the CPU 201 to execute processing. Note that the program may be stored in a nonvolatile memory such as an HDD (Hard Disk Drive) 204 or an SSD (Solid State Drive), or an external memory such as a removable storage medium (not shown).
  • a RAM (Random Access Memory) 203 is a volatile memory and functions as the main memory, work area, etc. of the CPU 201. That is, the CPU 201 loads necessary programs and the like from the ROM 202 into the RAM 203 when executing processing, and implements various functional operations by executing the programs and the like.
  • the HDD 204 stores, for example, various data and information necessary when the CPU 201 performs processing using a program. Further, the HDD 204 stores various data, various information, etc. obtained by, for example, the CPU 201 performing processing using a program or the like. Note that the storage may be performed using an external memory such as a nonvolatile memory such as an SSD or a removable storage medium together with or in place of the HDD 204.
  • a communication I/F (Interface) 205 is an interface that controls communication between the management device 23 and external devices.
  • management device 23, the MEC servers 20 to 22, and the UE 10 may be equipped with dedicated hardware for executing their respective functions, or may execute a part of their respective functions with hardware and run programs. The other parts may be executed on the operating computer. Alternatively, all functions may be performed by a computer and a program.
  • FIG. 3 shows an example of the functional configuration of the management device 23 according to this embodiment.
  • Each function of the management device 23 is, for example, a logical function realized by the hardware of the management device shown in FIG. 2, and can be realized by the CPU 201 executing a program stored in the ROM 202 or the like.
  • the management device 23 has a transmitter 301, a receiver 302, a load manager 303, and an offload controller 304 as functional configurations.
  • the transmitter 301 and the receiver 302 each transmit and receive packets via the communication I/F 205.
  • the load management unit 303 manages the processing load on the MEC server 20 (execution server) that is executing the processing requested by the UE 10. For example, the load management unit 303 determines the amount of processing being executed by the MEC server 20 (processing amount per unit time, throughput) and the resources for executing the processing (computing resources such as the CPU 201 and memory (RAM 203, etc.)). ) usage rate.
  • the load management unit 303 determines whether the processing load satisfies a predetermined distribution start condition. For example, the load management unit 303 determines that the distribution start condition is satisfied when the processing amount is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • the offload control unit 304 performs offloading control to offload the processing being executed by the MEC server 20 when the load management unit 303 determines that the distribution start condition is satisfied. Offloading control will be described later.
  • FIG. 4 shows an example of the functional configuration of the MEC server 20 according to this embodiment.
  • the MEC servers 21 and 22 also have similar functional configurations.
  • Each function of the MEC server 20 is, for example, a logical function realized by the hardware of the MEC server 20 shown in FIG. 2, and can be realized by the CPU 201 executing a program stored in the ROM 202 or the like.
  • the MEC server 20 has a transmitting section 401, a receiving section 402, a processing execution section 403, a load management section 404, and an offload control section 405 as functional configurations.
  • the transmitter 401 and the receiver 402 each transmit and receive packets via the communication I/F 205.
  • the processing execution unit 403 executes processing including processing requested by the UE 10.
  • the processing execution unit 403 has one or more applications for executing processing requested by the UE 10, and can execute the processing by starting the application.
  • the load management unit 404 manages the processing amount (processing amount per unit time, throughput) of the process being executed by the process execution unit 403 and the resources for executing the process (computing resources such as the CPU 201 and memory (RAM 203, etc.)). Manage usage.
  • the load management unit 404 determines whether the processing load satisfies a predetermined distribution start condition.
  • the load management unit 404 determines that the distribution start condition is satisfied when the processing amount is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • the offload control unit 405 performs offloading control to offload the process being executed by the process execution unit 403 when the load management unit 404 determines that the distribution start condition is satisfied. Offloading control will be described later.
  • FIG. 5 is a communication sequence diagram immediately before offloading
  • FIG. 6 is a communication sequence diagram after offloading.
  • the processing execution unit 403 of the MEC server 20 issues m (m is any integer) UEs 10-1 to UEs 10-1 to UEs 10-3, which communicate in cell 1.
  • the processing execution unit 403 of the MEC server 20 executes the processing requested from the MEC server 10-m.
  • the UEs 10-1 to 10-m request the MEC server 20 to execute three types of processing, which are referred to as first processing, second processing, and third processing, respectively.
  • the first to third processes are independent processes, and may be processes for specific applications or transaction processes.
  • the processing execution unit 403 executes each process so as to satisfy the requested latency (processing request time) for each process notified from the UEs 10-1 to 10-m. Note that in the example of FIG. 5, the number of processes requested of the MEC server 20 is three, but the number of processes is not limited to a specific number.
  • the load management unit 404 of the MEC server 20 monitors the processing load on the MEC server 20 (processing load on the processing execution unit 403) due to the execution of the first to third processes (S52), and the transmission unit 401 monitors the processing load on the MEC server 20 due to the execution of the first to third processes (S52), A packet containing the information is sent to the management device 23, and the processing load is reported (S53). Note that the transmitter 401 can periodically report the processing load to the management device 23.
  • the processing load is determined by the processing amount of the processing executed by the processing execution unit 403 of the MEC server 20 (in the example of FIG. 5, the total processing amount of at least the first to third processing), and It can be the usage rate of resources (computing resources such as the CPU 201 and memory (RAM 203, etc.)) for executing processing.
  • the load management unit 404 of the MEC server 20 sends a packet containing identification information of the UEs 10-1 to 10-m requesting processing to the MEC server 20 and request latency information for the first to third processing. , is transmitted to the management device 23 via the transmitter 401 (S54).
  • the receiving unit 302 of the management device 23 receives the processing load transmitted in S53, and the load management unit 303 determines whether the processing load satisfies the distribution start condition for starting offloading control. (S56).
  • UE 10-n (n is any integer greater than m), which is different from UEs 10-1 to 10-m and communicates in cell 1, requests the MEC server 20 to execute the first process. (S55).
  • the load management unit 404 of the MEC server 20 reports the processing load on the processing execution unit 403 to the management device 23 via the transmission unit 401 (S53).
  • the load management unit 303 of the management device 23 determines that the reported processing load satisfies the distribution start condition (S56).
  • the load management unit 303 determines that the processing load satisfies the distribution start condition.
  • the processing load is the usage rate of resources for executing processing by the processing execution unit 403 of the MEC server 20, and the usage rate exceeds a predetermined second threshold, the load management unit 303 , it is determined that the processing load satisfies the distribution start condition.
  • the offload control unit 304 of the management device 23 distributes the offload destination MEC server (offload The load destination server) and the type of processing to be assigned are determined (S56).
  • the offload control unit 304 determines the MEC server 21 and the MEC server 22 as the offload destination edge servers.
  • the offload control unit 304 of the management device 23 transmits a packet including a resource reservation request to the MEC server 21 and the MEC server 22 via the transmission unit 301 (S57).
  • the resource reservation request includes an instruction as to the type of processing to be allocated (offloaded) (in the example of FIG. 5, any one of the first to third processing).
  • the MEC server 20 and the MEC server 22 return to the management device 23 a packet containing a response indicating that they are configured (ready) or not configured to execute the instructed type of process. If the MEC server 20 or MEC server 22 is not configured to execute the specified type of processing, the offload control unit 304 of the management device 23 issues a request to prepare to execute the processing.
  • the packet containing the information is transmitted via the transmitter 301. For example, the management device 23 transmits a request to create or start an application for executing the process.
  • the type of processing that the management device 23 instructs the MEC server 20 and the MEC server 22 may be set in advance, or may be determined based on the characteristics of the first to third processing. For example, if the first process is the one with the shortest request latency among the first to third processes, the management device 23 is located closer to the UE 10 than the MEC server 20, in other words, the MEC server The MEC server 21 located on the route between the UE 20 and the UE 10 may be instructed to execute the first process.
  • the management device 23 When the management device 23 receives a response indicating preparation completion from the MEC server 20 and the MEC server 22, the preparation for offloading by the management device 23 is completed.
  • the offload control unit 304 of the management device 23 transmits a packet containing information indicating offload preparation completion to the MEC server 20 via the transmission unit 301 (S58). Note that the process of transmitting the offload preparation completion information to the MEC server 20 may be omitted.
  • the offload control unit 304 of the management device 23 transmits a packet containing an execution instruction to the MEC server 20 and the MEC server 22 via the transmission unit 301 (S59).
  • the execution instruction includes identification information of the target UE.
  • the management device 23 identifies the UEs 10-1 to 10-m and UE 10-n that requested the first process. The information is included in the execution instruction sent to the MEC server 21, and the identification information of the UEs 10-1 to 10-m that requested the third process is included in the execution instruction sent to the MEC server 22.
  • the management device 23 when offloading only the first process requested by the UE 10-n that caused the overload on the MEC server 20, the management device 23 sends the first process to the offload destination edge server that executes the first process.
  • the transmitted execution instruction may include identification information of the UE 10-n.
  • the communication sequence after offloading will be explained with reference to FIG. 6.
  • the first process is offloaded to the MEC server 20, and the second process is offloaded to the MEC server 22.
  • the UE 10 is not notified of the offload, and the UE 10 can request processing execution using the same procedure as before the offload and receive a response to the request. That is, the UE 10 requests the MEC server 20 to execute the first to third processes, but the MEC server 20 executes only the second process, the MEC server 21 executes the first process, The MEC server 22 executes the third process.
  • the UPF connected to the MEC server 21 is controlled so that the MEC server 21 can receive and execute the first process execution request transmitted by the UE 10 without the MEC server 20 receiving it.
  • FIG. 9 schematically shows an example of a 5G network.
  • the 5G network 90 shown in FIG. 9 includes a UE 901, RAN 902, UPF (User Plane Function) 903, MEC 904, AUSF (Authentication Server Function) 906, d Mobility Management Function) 906, SMF (Session Management Function) 908, NEF (Network Exposure Function) 909, NRF (Network Repository Function) 910, PCF (Policy Control Function) 911, and UDM (Unifie d Data Management) 912.
  • the UPF 903 is connected to a DN (Data Network) 905.
  • UE 901 and MEC 904 correspond to UE 10 and MEC servers 20 to 22 in FIG. 1, respectively.
  • the RAN 902 includes the base station 11 in FIG.
  • the offload control unit 304 of the management device 23 can change the route of the first processing request to the MEC server 20 to the MEC server 21 by controlling the UPF 903 connected to the MEC server 21 (intercept control).
  • the offload control unit 304 of the management device 23 sends the first processing request to the MEC server 20 to the MEC server 20 by controlling the SMF 908.
  • the route may be changed to the server 21.
  • the UPFs 903 connected from the MEC server 20 to the MEC server 22 may be configured to communicate with each other so that a request for the first process to the MEC server 20 is routed to the MEC server 21.
  • the request may be transmitted to the MEC server 22 and executed by the MEC server 22 without being executed by the MEC server 20.
  • the MEC server 20 and the MEC server 22 may The UPF 903 connected to each may change the route (bypass control). This control is similar to the above-described control for the UPF 903 connected to the MEC server 21.
  • the MEC server 21 executes the first process
  • the MEC server 20 executes the second process
  • the MEC server 22 executes the third process (S61).
  • the load management unit 404 of the MEC server 21 transmits the processing amount of the first process being executed (the processing amount per unit time, or the number of processes and the number of processing target UEs) to the MEC server via the transmitting unit 401. 20 (S62).
  • the load management unit 404 of the MEC server 22 reports the processing amount of the third process being executed to the MEC server 20 via the transmission unit 401 (S63).
  • the load management unit 404 of the MEC server 20 reports the processing amount of the first processing and the processing amount of the second processing, which are reported from the MEC server 21 and the MEC server 22, and the second processing that the MEC server 20 itself is executing.
  • the total amount of processing is monitored (S64).
  • the load management unit 404 of the MEC server 20 reports the total processing amount to the management device 23 via the transmission unit 401 (S65).
  • the offload control unit 304 of the management device 23 receives the total processing amount via the receiving unit 302, and determines whether the total processing amount satisfies the distribution termination condition (S66). For example, the offload control unit 304 of the management device 23 determines that the distribution termination condition is satisfied when the total processing amount exceeds a predetermined third threshold. When determining that the distribution termination condition is satisfied, the offload control unit 304 of the management device 23 transmits a packet indicating the end of offload (distribution termination) to the MEC server 20 via the transmission unit 301. Thereby, the management device 23 notifies the MEC server 20 that offloading will be terminated.
  • the offload control unit 304 of the management device 23 transmits a packet including an offload termination request to the MEC server 21 and the MEC server 22 via the transmission unit 301 (S68).
  • the MEC server 21 and the MEC server 22 transmit a packet containing the response to the management device 23 (S68).
  • the offload control unit 304 of the management device 23 When the offload control unit 304 of the management device 23 receives the responses from the MEC server 21 and the MEC server 22 via the reception unit 302, the offload control unit 304 sends a packet indicating completion of distribution to the MEC server 20, and sends the transmission unit 301 to the MEC server 20. It is transmitted to the MEC server 20 via the host computer. Note that before transmitting the distribution completion notification, the management device 23 controls the UPF 903 connected to the MEC server 21 and the MEC server 22, and directly sends the requests for the first process and the third process to the MEC server. 20 can be controlled to receive. After this, the first to third processes will be executed by the MEC server 20.
  • FIG. 7 is a communication sequence diagram immediately before offloading
  • FIG. 8 is a communication sequence diagram after offloading. Note that processes similar to those in FIG. 5 or 6 are given the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the load management unit 404 of the MEC server 20 determines whether the processing load on the processing execution unit 403 monitored in S52 satisfies the dispersion start condition.
  • the load management unit 404 determines that the processing load satisfies the distribution start condition (S71). For example, if the processing load is the processing amount of the processing being executed by the processing execution unit 403, and if the processing amount exceeds a predetermined first threshold, the load management unit 404 distributes the processing load. It is determined that the start conditions are met. Alternatively, if the processing load is the usage rate of resources for executing processing by the processing execution unit 403, and if the usage rate exceeds a predetermined second threshold, the load management unit 404 is determined to satisfy the dispersion start condition.
  • the load management unit 404 of the MEC server 20 decides to request offloading control from the management device 23, and the offload control unit 405 An offload request is transmitted via the transmitter 401 (S72).
  • the offload request includes information on the request latency for each process and the amount of processing to be offloaded. Further, the offload request may include information on the amount of resources that should be secured in order to execute each process so as to satisfy the request latency.
  • the offload control unit 304 of the management device 23 determines the offload destination MEC server (offload destination server) and the type of processing to be assigned so as to satisfy the request latency. (S73).
  • the offload control unit 304 determines the MEC server 21 and the MEC server 22 as the offload destination edge servers.
  • the offload control unit 304 of the management device 23 sends and receives resource reservation requests and responses between the MEC server 21 and the MEC server 22 (S57), and when offload preparation is completed, offload preparation is completed.
  • a packet containing the information is sent to the MEC server 20 (S58).
  • the offload preparation completion includes identification information of the offload destinations MEC servers 21 and 22, and information on the type of processing to be assigned (offloaded) to the offload destinations (in this example, , any one of the first process to the third process).
  • the offload control unit 405 of the MEC server 20 When the offload control unit 405 of the MEC server 20 receives the offload preparation completion notification via the reception unit 402, it transmits a packet containing an execution instruction to the MEC server 20 and the MEC server 22 via the transmission unit 401 ( S74).
  • the execution instruction includes identification information of the target UE.
  • the MEC server 20 identifies the UEs 10-1 to 10-m and UE 10-n that requested the first process. The information is included in the execution instruction sent to the MEC server 21, and the identification information of the UEs 10-1 to 10-m that requested the third process is included in the execution instruction sent to the MEC server 22.
  • the MEC server 20 when offloading only the first process requested by the UE 10-n that caused the overload on the MEC server 20, the MEC server 20 sends the first process to the offload destination edge server that executes the first process.
  • the transmitted execution instruction may include identification information of the UE 10-n.
  • the load management unit 404 of the MEC server 20 calculates the amount of processing of the first process and the amount of processing of the second process, which are reported from the MEC server 21 and the MEC server 22, and the amount of processing that is being executed by the MEC server 20 itself.
  • the total processing amount of the second processing is monitored (S64).
  • the offload control unit 405 of the MEC server 20 determines whether the total processing amount satisfies the distribution termination condition (S81). For example, the offload control unit 405 of the MEC server 20 determines that the distribution termination condition is satisfied when the total processing amount exceeds a predetermined third threshold. When determining that the distribution termination condition is satisfied, the offload control unit 405 of the MEC server 20 transmits a packet indicating an offload termination request (distribution termination request) to the management device 23 via the transmission unit 401.
  • the offload control unit 304 of the management device 23 When the offload control unit 304 of the management device 23 receives the distribution termination request from the MEC server 20 via the reception unit 302, it transmits the offload termination request to the MEC server 21 and the MEC server 22, and receives the response. is received (S68).
  • the processing after S68 is the same as that in FIG.
  • the MEC server 20 or the management device 23 executing processing can perform appropriate offloading according to the processing load on the MEC server 20 while satisfying the processing request time by the UE 10. can be controlled. Furthermore, even after offloading, the UE 10 can continue to request the MEC server 20 to execute processing as before offloading, and the requested processing (part of the processing) is automatically performed. It is executed by the MEC server 21 or the MEC server 22. This enables appropriate offloading control without reducing usability.
  • the present disclosure includes the following embodiments. [1] Equipped with one or more processors, at least one of the one or more processors distributes the processing load on an execution server that is executing processes requested by a plurality of communication devices among a plurality of edge servers. a determination process for determining whether a start condition is satisfied; and one or more edge servers different from the execution server among the plurality of edge servers when it is determined that the processing load satisfies the distributed start condition. an offload control process that performs control to offload the process being executed by the execution server to the offload destination server so as to satisfy the processing request time for the requested process; management device.
  • the determination process includes determining that the processing load satisfies the distribution start condition when the amount of processing executed on the execution server exceeds a predetermined threshold; 1].
  • the determination process includes determining that the processing load satisfies the distribution start condition when the usage rate of resources for executing the process in the execution server exceeds a predetermined threshold. , the management device according to [1].
  • the offload control process secures resources for the offload destination server in order to cause the offload destination server to execute a part of the process that the execution server is executing.
  • the management device according to any one of [1] to [3], the management device including controlling for activating or creating an application for executing the part of the processing.
  • the offload control process may be performed on a first server located on a route between the plurality of communication devices and the execution server among the one or more offload destination servers.
  • the management device according to any one of [1] to [4], including controlling the execution server to execute a first process among the processes being executed.
  • the offload control process includes the offload control process such that when the plurality of communication devices requests the execution server to execute the first process, the first server executes the first process.
  • the management device according to [5], including controlling a UPF (User Plane Function) connected to the first server.
  • UPF User Plane Function
  • the offload control process is performed on a second server, among the one or more offload destination servers, that is placed on a route between the execution server and a cloud server connected via the Internet.
  • the management device according to any one of [1] to [4], further comprising controlling the execution server to execute a second process among the processes being executed.
  • the offload control process includes the offload control process such that when a plurality of communication devices requests the execution server to execute the second process, the second server executes the second process.
  • the management device according to [7], including controlling a UPF (User Plane Function) connected to the server No. 2.
  • the determination process is performed in such a manner that the total amount of processing executed by the execution server and the one or more offload destination servers is distributed after the offload control process is performed by the offload control process. It is determined whether the termination condition is satisfied, and the offload control process performs control to terminate the offloading when it is determined that the total processing amount satisfies the distribution termination condition.
  • the management device according to any one of [1] to [8].
  • An execution process that includes one or more processors, in which at least one of the one or more processors executes processes requested by a plurality of communication devices, and a processing load in the execution process that satisfies a distribution start condition. and, if it is determined that the processing load satisfies the distribution start condition, the management device is configured to perform a part of the requested processing on the management device.
  • the determination process includes determining that the processing load satisfies the distribution start condition when the resource usage rate for the execution process exceeds a predetermined threshold.
  • Edge server as described in .
  • An offloading method comprising: an offloading control step of performing offloading control so as to satisfy a processing request time for the requested processing.
  • a computer-readable storage medium that stores a program, the program, when executed by one or more processors of a management device, allows the management device to connect to a plurality of communication devices among a plurality of edge servers. a determination process for determining whether the processing load on an execution server that is executing a process requested by a server satisfies a distribution start condition; and a case in which it is determined that the processing load satisfies the distribution start condition. Of the plurality of edge servers, the process being executed by the execution server is transferred to one or more offload destination servers different from the execution server so as to satisfy the processing request time for the requested process.
  • a storage medium including an offload control process that controls offloading to a computer, and instructions for executing the offload control process.
  • a computer-readable storage medium that stores a program, the program, when executed by one or more processors of an edge server, causes the edge server to perform processing for processing requested by a plurality of communication devices. a determination process for determining whether or not the load satisfies the distribution start condition; and when it is determined that the processing load satisfies the distribution start condition, the management device performs part of the process to request the request;
  • a storage medium including instructions for executing a requested process that requests offloading to meet a processing request time for the process to be performed.

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Abstract

管理装置は、判定処理と、オフロード制御処理を実行する。前記判定処理は、複数のエッジサーバのうち、複数の通信装置から要求される処理を実行している実行サーバにおける処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する処理である。前記オフロード制御処理は、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合に、前記複数のエッジサーバのうち、前記実行サーバと異なる1つ以上のオフロード先サーバに対して、前記実行サーバにより実行されている処理を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすようにオフロードするための制御を行う処理である。

Description

オフローディングのためのネットワーク管理
 本開示は、複数のエッジサーバ間のオフローディングのためのネットワーク管理に関する。
 マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)は、通信ネットワーク内においてサービスを提供するサーバ(MECサーバ)を分散して配置するエッジコンピューティング技術である(例えば、特許文献1)。MECでは、ユーザ端末に近い場所(エッジ)にMECサーバを配置し、当該ユーザ端末に対して通信サービスを提供する。そのため、クラウドコンピューティングに比べて、ユーザ端末に低遅延でのサービス提供や、上位ネットワークに流れるトラフィックの抑制が可能となる。すなわち、クラウドコンピューティングでは、インターネットといったコンピュータネットワークを経由して通信サービスをユーザ端末に提供するが、MECサーバを配置することにより、ネットワークの遅延低減や負荷分散が見込まれる。
特開2019-87847号公報
 通信ネットワーク内において、MECサーバを複数配置する場合には、より効率的な負荷分散が期待される。一方で、一部のMECサーバに負荷が集中する場合もあり得、そのような場合に対処するために、オフローディング制御を組み入れることができる。オフローディング制御とは、ある機器が行う処理を他の機器が代わりに実行することにより、システムの負荷を軽減させる仕組みである。MECサーバを複数配置したシステムでは、例えば、あるMECサーバに負荷が集中した場合に、他のMECサーバにオフロードすることができる。
 しかしながら、適切なオフローディング制御が行われない場合は、結果的に遅延が低減できない場合が生じる。例えば、オフロードした結果、ユーザ端末から要求される処理に対する要求レイテンシを満たさなくなった場合、ユーザ装置におけるユーザビリティが低下する。
 本開示では、このような課題に鑑みて、ユーザへの影響を抑えつつ、複数のエッジサーバに対する適切なオフローディング制御を行うための技術を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本開示の一態様による管理装置は、1以上のプロセッサを備え、前記1以上のプロセッサの少なくとも一つによって、判定処理と、オフロード制御処理が実行される。前記判定処理は、複数のエッジサーバのうち、複数の通信装置から要求される処理を実行している実行サーバにおける処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する処理である。前記オフロード制御処理は、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合に、前記複数のエッジサーバのうち、前記実行サーバと異なる1つ以上のオフロード先サーバに対して、前記実行サーバにより実行されている処理を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすようにオフロードするための制御を行う処理である。
 上記課題を解決するために、本開示の一態様によるエッジサーバは、1以上のプロセッサを備え、前記1以上のプロセッサの少なくとも一つによって、実行処理と、判定処理と、要求処理が実行される。前記実行処理は、複数の通信装置から要求される処理を実行する処理である。前記判定処理は、前記実行処理における処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する処理である。前記要求処理は、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合、管理装置に、前記要求される処理の一部を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすように他のエッジサーバにオフロードすることを要求する処理である。
 上記課題を解決するために、本開示の一態様による管理装置の制御方法は、複数のエッジサーバのうち、複数の通信装置から要求される処理を実行している実行サーバにおける処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する判定工程と、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合に、前記複数のエッジサーバのうち、前記実行サーバと異なる1つ以上のオフロード先サーバに対して、前記実行サーバにより実行されている処理を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすようにオフロードするための制御を行うオフロード制御工程を含む。
 本開示の技術によれば、ユーザへの影響を抑えつつ、複数のエッジサーバに対して適切なオフローディング制御を行うことが可能となる。
図1は、本開示の実施形態によるネットワーク構成例を示す。 図2は、本開示の実施形態による管理装置のハードウェア構成例を示す。 図3は、本開示の実施形態による管理装置の機能構成例を示す。 図4は、本開示の実施形態によるMECサーバの機能構成例を示す。 図5は、管理装置により負荷分散の開始および終了が判定される場合の、オフロードされる直前までの通信シーケンス図である。 図6は、管理装置により負荷分散の開始および終了が判定される場合の、オフロード後の通信シーケンス図である。 図7は、MECサーバにより負荷分散の開始および終了が判定される場合の、オフロードされる直前までの通信シーケンス図である。 図8は、MECサーバにより負荷分散の開始および終了が判定される場合の、オフロード後の通信シーケンス図である。 図9は、5Gネットワークの一例を概略的に示す。 図10は、MECサーバの配置例を示す。
 以下、添付図面を参照して、本開示の実施形態について詳細に説明する。以下に開示される構成要素のうち、同一機能を有するものには同一の符号を付し、その説明を省略する。なお、以下に開示される実施形態は、本開示の一形態であり、装置の構成や各種条件によって適宜修正または変更されるべきものであり、以下の実施形態のみに限定されるものではない。また、本実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが上記課題の解決手段に必須のものとは限らない。
 本実施形態では、本開示による技術を適用したネットワークとして、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)(登録商標)で規格されている第5世代(5G)モバイルネットワーク(5Gネットワーク)を想定している。なお、本開示による技術は、5Gネットワーク以外のネットワークに適用されてもよい。
 <ネットワークの構成>
 図1は、本実施形態によるネットワーク構成例を示す。基地局11は、RAN(Radio Access Network)の機能の一部を担うRU(Radio Unit)を実行する装置を少なくとも含み、基地局11の担当範囲であるセル1に存在する複数のユーザ端末(通信装置、以下UEと称す)10-1から10-3と、無線アクセスネットワークを介して無線接続されている。UE10-1から10-3は、基地局11とコアネットワーク2を介して、インターネット3に接続されるクラウドサーバ4から提供される通信サービスを受用できるように構成されている。コアネットワーク2におけるMECサーバ20から22は、エッジコンピューティング(本実施形態ではMEC)のためのサーバ装置(エッジサーバ)である。なお、基地局11がMECサーバの機能を備えるように構成されてもよい。MECサーバには、後述するようにUPF(User Plane Function)が接続されている。以下の説明において、セル1で基地局11と無線接続するUEをUE10と総称しうる。
 図1において、MECサーバ21は、MECサーバ20とUE10-1から10-3との間のルート上に配置され、MECサーバ22は、MECサーバ20とインターネット3を介して接続されるクラウドサーバ4との間のルート上に配置される。すなわち、MECサーバ21は、MECサーバ20よりUE10-1から10-3により近い位置に配置される近接ノードであり、MECサーバ22は、MECサーバ20よりUE10-1から10-3により遠い位置に配置される遠方ノードである。本実施形態において、MECサーバ20は、UE10-1から10-3から要求された各種処理を実行しているサーバ装置(実行サーバ)とする。MECサーバ20は、UE10-1から10-3からの要求に応じた処理を実行し、その応答としてのデータ(実行結果)をUE10-1から10-3へ返すことができる。
 UE10-1から10-3はそれぞれ、MECサーバ20に対して、複数の処理を要求することができ、各処理について、処理要求から応答時間までの時間を示す要求レイテンシ(処理要求時間)を、MECサーバ20に通知することができる。各処理の単位は、特定のアプリケーションのための処理や、トランザクション処理でありうる。MECサーバ20は、当該要求レイテンシを満たすように、各処理を実行し、応答をUE10-1から10-3に返す。一方で、MECサーバ20により実行される処理の量が増え、当該要求レイテンシを満たすのが困難になった場合は、当該要求レイテンシを満たすために、MECサーバ20または管理装置23は、負荷分散(オフローディング)するための制御(オフローディング制御)を行う。当該オフローディング制御については後述する。
 管理装置23は、MECサーバ20から22と通信し、オフローディング制御を行う。なお、基地局11がMECサーバ機能を有する場合、管理装置23は、基地局11と通信可能に構成されてもよい。
 なお、図1では、基地局11に無線接続されるUEは3台であるが(UE10-1から10-3)、任意の数のUEが接続されてもよい。また、コアネットワーク2は、3台のMECサーバ(MECサーバ20から22)を含むが、任意の数のMECサーバを含んでもよい。また、図1のネットワーク構成例は、機能構成を示すものであり、必ずしも物理的な構成を示すものではない。
 また、コアネットワーク2におけるMECサーバの配置は、図1に示す形態に限定されず、任意のネットワークトポロジを利用した接続形態であってよい。図10に、MECサーバの配置例を示す。図10では、図1に示すMECサーバ20から22に加えて、MECサーバ20から22と同様の構成を有するMECサーバ24から27が追加的に配置されている例が示されている。この例では、MECサーバ21、26が、MECサーバ20よりUE10-1から10-3により近い位置に配置され(近接ノード)、MECサーバ22、25がMECサーバ20よりUE10-1から10-3により遠い位置に配置されている(遠方ノード)。
 <管理装置とMECサーバのハードウェア構成>
 図2に、本実施形態による管理装置23のハードウェア構成例を示す。なお、MECサーバ20から22とUE10も、同様のハードウェア構成を有する。
 図2に示すように、管理装置23は、ハードウェア構成の一例として、CPU201と、ROM202と、RAM203と、HDD204と、通信I/F205と、システムバス206とを備える。管理装置23はまた、外部メモリを備えてよい。
 CPU(Central Processing Unit)201は、1つ以上のプロセッサにより構成され、管理装置23における動作を統括的に制御するものである。CPU201は、データ伝送路であるシステムバス206を介して、各構成部(202から205)を制御する。1つ以上のCPU201の少なくともいずれかは、ASIC(Application specific integrated circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、DSP(Digital Signal Processor)、GPU(Graphics Processing Unit)等の1つ以上のプロセッサによって置き換えられてもよい。
 ROM(Read Only Memory)202は、CPU201が処理を実行するために必要な制御プログラム等を記憶する不揮発性メモリである。なお、当該プログラムは、HDD(Hard Disk Drive)204、SSD(Solid State Drive)等の不揮発性メモリや着脱可能な記憶媒体(不図示)等の外部メモリに記憶されていてもよい。
 RAM(Random Access Memory)203は、揮発性メモリであり、CPU201の主メモリ、ワークエリア等として機能する。すなわち、CPU201は、処理の実行に際してROM202から必要なプログラム等をRAM203にロードし、当該プログラム等を実行することで各種の機能動作を実現する。
 HDD204は、例えば、CPU201がプログラムを用いた処理を行う際に必要な各種データや各種情報等を記憶している。また、HDD204には、例えば、CPU201がプログラム等を用いた処理を行うことにより得られた各種データや各種情報等が記憶される。なお、当該記憶は、HDD204とともに、または、HDD204に代えて、SSD等の不揮発性メモリや着脱可能な記憶媒体等の外部メモリを用いて行われてもよい。
 通信I/F(Interface)205は、管理装置23と外部装置との通信を制御するインタフェースである。
 なお、管理装置23、MECサーバ20から22、およびUE10は、各自の各機能を実行する専用のハードウェアを備えてもよいし、各自の全機能の一部をハードウェアで実行し、プログラムを動作させるコンピュータでその他の部分を実行してもよい。また、全機能がコンピュータとプログラムにより実行されてもよい。
 <管理装置の機能構成>
 図3に、本実施形態による管理装置23の機能構成例を示す。管理装置23の各機能は、例えば、図2に示す管理装置のハードウェアによって実現される論理的な機能であり、CPU201がROM202等に格納されたプログラムを実行することによって実現されうる。本実施形態では、管理装置23は、機能構成として、送信部301、受信部302、負荷管理部303、およびオフロード制御部304を有する。
 送信部301と受信部302はそれぞれ、通信I/F205を介して、パケットの送信および受信を行う。負荷管理部303は、UE10により要求されている処理を実行中のMECサーバ20(実行サーバ)における処理負荷を管理する。例えば、負荷管理部303は、MECサーバ20により実行されている処理の処理量(単位時間当たりの処理量、スループット)や、処理を実行するためのリソース(CPU201やメモリ(RAM203等)といった計算資源)の使用率を管理する。負荷管理部303は、当該処理負荷が所定の分散開始条件を満たしているか否かを判定する。例えば、負荷管理部303は、当該処理量が所定の閾値以上の場合に、当該分散開始条件を満たしていると判定する。オフロード制御部304は、負荷管理部303により、当該分散開始条件を満たしていると判定された場合に、MECサーバ20により実行されている処理をオフロードするためのオフローディング制御を行う。オフローディング制御については後述する。
 <MECサーバの機能構成>
 図4に、本実施形態によるMECサーバ20の機能構成例を示す。MECサーバ21から22も、同様の機能構成を有する。MECサーバ20の各機能は、例えば、図2に示すMECサーバ20のハードウェアによって実現される論理的な機能であり、CPU201がROM202等に格納されたプログラムを実行することによって実現されうる。本実施形態では、MECサーバ20は、機能構成として、送信部401、受信部402、処理実行部403、負荷管理部404、およびオフロード制御部405を有する。
 送信部401と受信部402はそれぞれ、通信I/F205を介して、パケットの送信および受信を行う。処理実行部403は、UE10により要求されている処理を含む処理を実行する。例えば、処理実行部403は、UE10により要求される処理を実行するための1つ以上のアプリケーションを有し、当該アプリケーションを起動することにより処理を実行することができる。負荷管理部404は、処理実行部403により実行されている処理の処理量(単位時間当たりの処理量、スループット)や、処理を実行するためのリソース(CPU201やメモリ(RAM203等)といった計算資源)の使用率を管理する。負荷管理部404は、当該処理負荷が所定の分散開始条件を満たしているか否かを判定する。例えば、負荷管理部404は、当該処理量が所定の閾値以上の場合に、当該分散開始条件を満たしていると判定する。オフロード制御部405は、負荷管理部404により、当該分散開始条件を満たしていると判定され場合に、処理実行部403により実行されている処理をオフロードするためのオフローディング制御を行う。オフローディング制御については後述する。
 <処理の流れ(管理装置23により分散開始および分散終了を判定する場合)>
 図5と図6を参照して、管理装置23により負荷分散の開始および終了が判定される場合の処理の流れについて説明する。図5は、オフロードされる直前までの通信シーケンス図であり、図6はオフロード後の通信シーケンス図である。
 図5に示すように、S51において、MECサーバ20の処理実行部403が、セル1で通信を行う、UE10-1から10-3を含む、m(mは任意の整数)台のUE10-1から10-mからの要求された処理を、MECサーバ20の処理実行部403が実行している。図5の例では、UE10-1から10-mは、3種類の処理の実行をMECサーバ20に要求し、それぞれ第1処理、第2処理、第3処理と称する。第1処理から第3処理はそれぞれ、独立した処理であり、特定のアプリケーションのための処理や、トランザクション処理でありうる。処理実行部403は、UE10-1から10-mから通知された各処理に対する要求レイテンシ(処理要求時間)を満たすように、各処理を実行する。なお、図5の例では、MECサーバ20に要求される処理の数を3とするが、処理の数は特定の数に限定されない。
 MECサーバ20の負荷管理部404は、第1処理から第3処理の実行によるMECサーバ20における処理負荷(処理実行部403における処理負荷)を監視し(S52)、送信部401は、当該処理負荷の情報を含むパケットを管理装置23に送信し、当該処理負荷を報告する(S53)。なお、送信部401は、当該処理負荷を定期的に管理装置23に報告しうる。当該処理負荷は、MECサーバ20の処理実行部403によって実行されている処理の処理量(図5の例では、少なくとも第1処理から第3処理の合計の処理量)や、処理実行部403により処理を実行するためのリソース(CPU201やメモリ(RAM203等)といった計算資源)の使用率でありうる。
 また、MECサーバ20の負荷管理部404は、MECサーバ20へ処理を要求しているUE10-1から10-mの識別情報と、第1処理から第3処理に対する要求レイテンシの情報を含むパケットを、送信部401を介して管理装置23に送信する(S54)。
 管理装置23の受信部302は、S53で送信された処理負荷を受信し、負荷管理部303は、当該処理負荷が、オフローディング制御を開始するための分散開始条件を満たしているか否かを判定する(S56)。
 ここで、セル1で通信を行う、UE10-1から10-mと異なるUE10-n(nはmより大きい任意の整数)が、MECサーバ20に対して第1処理の実行を要求したとする(S55)。この場合も、MECサーバ20の負荷管理部404は、処理実行部403における処理負荷を、送信部401を介して管理装置23に報告する(S53)。図5の例では、管理装置23の負荷管理部303は、報告された当該処理負荷が、分散開始条件を満たしていると判定する場合を想定する(S56)。例えば、当該処理負荷が、MECサーバ20の処理実行部403によって実行されている処理の処理量である場合、当該処理量が所定の第1閾値を超えた場合に、負荷管理部303は、当該処理負荷が分散開始条件を満たしていると判定する。あるいは、当該処理負荷が、MECサーバ20の処理実行部403により処理を実行するためのリソースの使用率である場合、当該使用率が所定の第2閾値を超えた場合に、負荷管理部303は、当該処理負荷が分散開始条件を満たしていると判定する。
 当該処理負荷が分散開始条件を満たしていると判定されると、管理装置23のオフロード制御部304は、S54で受信した各処理に対する要求レイテンシを満たすように、オフロード先のMECサーバ(オフロード先サーバ)および割り当てる処理の種類を決定する(S56)。図5の例では、オフロード制御部304は、MECサーバ21とMECサーバ22をオフロード先のエッジサーバとして決定する。続いて、管理装置23のオフロード制御部304は、MECサーバ21とMECサーバ22に対して、送信部301を介して、リソース確保要求を含むパケットを送信する(S57)。当該リソース確保要求には、割り当てる(オフロードする)処理の種類(図5の例では第1処理から第3処理のいずれか)の指示が含まれる。MECサーバ20とMECサーバ22は、指示された種類の処理を実行するように構成されている(準備完了)、または、構成されていないことを示す応答を含むパケットを管理装置23へ返す。MECサーバ20またはMECサーバ22が、指示された種類の処理を実行するように構成されていない場合は、管理装置23のオフロード制御部304は、当該処理を実行できるよう準備するための要求を含むパケットを、送信部301を介して送信する。例えば、管理装置23は、当該処理を実行するためのアプリケーションを作る、または、起動させる、ための要求を送信する。
 管理装置23が、MECサーバ20とMECサーバ22に指示する処理の種類は、予め設定されていてもよいし、第1処理から第3処理の特徴に基づいて決定してもよい。例えば、第1処理から第3処理のうち、要求レイテンシが最も短い処理が第1処理の場合、管理装置23は、UE10に対してMECサーバ20よりも近い位置に存在する、言い換えれば、MECサーバ20とUE10との間のルート上に位置する、MECサーバ21に対して、第1処理を実行するように指示してもよい。
 管理装置23は、MECサーバ20とMECサーバ22から準備完了を示す応答を受信した場合、管理装置23によるオフロードの準備は完了する。管理装置23のオフロード制御部304は、オフロード準備完了の情報を含むパケットを、送信部301を介してMECサーバ20へ送信する(S58)。なお、当該オフロード準備完了の、MECサーバ20への送信の処理は、省略されてもよい。
 オフロードの準備が完了すると、管理装置23のオフロード制御部304は、実行指示を含むパケットを、送信部301を介してMECサーバ20とMECサーバ22に送信する(S59)。当該実行指示には、対象となるUEの識別情報が含まれる。第1処理がMECサーバ20にオフロードされ、第3処理がMECサーバ22にオフロードされる場合、管理装置23は、第1処理を要求したUE10-1から10-mおよびUE10-nの識別情報をMECサーバ21へ送信する実行指示に含め、第3処理を要求したUE10-1から10-mの識別情報をMECサーバ22へ送信する実行指示に含める。
 また、例えば、MECサーバ20における負荷オーバーの原因となったUE10-nから要求される第1処理のみをオフロードする場合、管理装置23は、第1処理を実行するオフロード先のエッジサーバに送信する実行指示に、UE10-nの識別情報を含めてもよい。これにより、先に接続されていたUE10-1から10-mが要求している第1処理から第3処理はMECサーバ20により実行され、MECサーバ20における負荷オーバーの原因となったUE10-nから要求される第1処理を、オフロードすることができる。
 次に、オフロード後の通信シーケンスについて、図6を参照して説明する。図6の例では、図5に示す第1処理から第3処理のうち、第1処理がMECサーバ20にオフロードされ、第2処理がMECサーバ22にオフロードされている。オフロードについてはUE10には通知されておらず、UE10は、オフロード前と同じ手順で処理実行を要求し、当該要求に対する応答を受信することができる。すなわち、UE10は、MECサーバ20に対して、第1処理から第3処理の実行を要求するが、MECサーバ20は、第2処理のみを実行し、MECサーバ21が第1処理を実行し、MECサーバ22が第3処理を実行する。UE10が送信した第1処理実行の要求を、MECサーバ20が受信せずにMECサーバ21が受信して実行できるよう、MECサーバ21に接続されるUPFが制御される。
 UPFの制御について説明する。図9に、5Gネットワークの一例を概略的に示す。図9に示す5Gネットワーク90は、UE901、RAN902、UPF(User Plane Function)903、MEC904、AUSF(Authentication Server Function)906、AMF(Access and Mobility Management Function)906、SMF(Session Management Function)908、NEF(Network Exposure Function)909、NRF(Network Repository Function)910、PCF(Policy Control Function)911、およびUDM(Unified Data Management)912を備える。UPF903はDN(Data Network)905へ接続される。UE901とMEC904はそれぞれ、図1におけるUE10と、MECサーバ20から22と、に対応する。RAN902には、図1の基地局11が含まれる。管理装置23のオフロード制御部304は、MECサーバ21に接続されているUPF903を制御することにより、MECサーバ20への第1処理の要求を、MECサーバ21へ経路変更することができる(インターセプト制御)。あるいは、図9に示すように、UPF903は、SMF908により制御されるため、管理装置23のオフロード制御部304は、SMF908を制御することにより、MECサーバ20への第1処理の要求を、MECサーバ21へ経路変更してもよい。あるいは、MECサーバ20からMECサーバ22それぞれに接続される各UPF903が互いに通信することにより、MECサーバ20への第1処理の要求を、MECサーバ21へ経路変更するように構成されてもよい。
 また、UE10が送信した第3処理実行の要求は、MECサーバ20により受信された後、MECサーバ20が実行せずに、MECサーバ22へ送信し、MECサーバ22が実行してもよい。あるいは、管理装置23のオフロード制御部304の制御により、UE10が送信した第3処理実行の要求を、MECサーバ20が受信せずにMECサーバ22が受信するよう、MECサーバ20とMECサーバ22それぞれに接続されるUPF903が経路変更してもよい(バイパス制御)。当該制御は、MECサーバ21に接続されるUPF903に対する前述の制御と同様である。
 図6において、MECサーバ21は第1処理を実行し、MECサーバ20は第2処理を実行し、MECサーバ22は第3処理を実行している(S61)。MECサーバ21の負荷管理部404は、実行している第1処理の処理量(単位時間当たりの処理量、または、処理数と処理対象のUEの数)を、送信部401を介してMECサーバ20へ報告する(S62)。同様に、MECサーバ22の負荷管理部404は、実行している第3処理の処理量を、送信部401を介してMECサーバ20へ報告する(S63)。
 MECサーバ20の負荷管理部404は、MECサーバ21とMECサーバ22から報告される、第1処理の処理量と第2処理の処理量、および、MECサーバ20自身が実行している第2処理の処理量の合計の処理量を監視する(S64)。MECサーバ20の負荷管理部404は、送信部401を介して、当該合計の処理量を管理装置23へ報告する(S65)。
 管理装置23のオフロード制御部304は、受信部302を介して当該合計の処理量を受信し、当該合計の処理量が、分散終了条件を満たしているか否かを判定する(S66)。例えば、管理装置23のオフロード制御部304は、当該合計の処理量が、所定の第3閾値を超える場合に、分散終了条件を満たすと判定する。分散終了条件を満たすと判定すると、管理装置23のオフロード制御部304は、オフロード終了(分散終了)を示すパケットを、送信部301を介してMECサーバ20へ送信する。これにより、管理装置23は、MECサーバ20に対して、オフロードを終了させることを通知する。続いて、管理装置23のオフロード制御部304は、MECサーバ21とMECサーバ22に対して、オフロード終了要求を含むパケットを、送信部301を介して送信する(S68)。MECサーバ21とMECサーバ22は、当該オフロード終了要求を受信すると、その応答を含むパケットを、管理装置23へ送信する(S68)。
 管理装置23のオフロード制御部304は、受信部302を介してMECサーバ21とMECサーバ22から当該応答を受信すると、MECサーバ20に対して、分散終了完了を示すパケットを、送信部301を介してMECサーバ20へ送信する。なお、当該分散終了完了を送信する前に、管理装置23は、MECサーバ21とMECサーバ22に接続されているUPF903を制御し、第1処理と第3処理の要求を、直接的にMECサーバ20が受信するように制御することができる。この後、第1処理から第3処理は、MECサーバ20によって実行されることになる。
 <処理の流れ(MECサーバ20により分散開始および分散終了を判定する場合)>
 図7と図8を参照して、MECサーバ20により負荷分散の開始および終了が判定される場合の処理の流れについて説明する。図7は、オフロードされる直前までの通信シーケンス図であり、図8はオフロード後の通信シーケンス図である。なお、図5または図6の処理と同様の処理については、同じ参照符号を付し、説明を省略する。
 S71では、MECサーバ20の負荷管理部404が、S52で監視している、処理実行部403における処理負荷が、散開始条件を満たしているか否かを判定する。図7の例では、負荷管理部404は、当該処理負荷が、分散開始条件を満たしていると判定する場合を想定する(S71)。例えば、当該処理負荷が、処理実行部403によって実行されている処理の処理量である場合、当該処理量が所定の第1閾値を超えた場合に、負荷管理部404は、当該処理負荷が分散開始条件を満たしていると判定する。あるいは、当該処理負荷が、処理実行部403により処理を実行するためのリソースの使用率である場合、当該使用率が所定の第2閾値を超えた場合に、負荷管理部404は、当該処理負荷が分散開始条件を満たしていると判定する。
 当該処理負荷が分散開始条件を満たしていると判定されると、MECサーバ20の負荷管理部404は、管理装置23に、オフローディング制御を要求することを決定し、オフロード制御部405は、送信部401を介して、オフロード要求を送信する(S72)。当該オフロード要求には、各処理に対する要求レイテンシとオフロードしたい処理量の情報が含まれる。また、当該オフロード要求には、要求レイテンシを満たすように各処理を実行するために確保すべきリソース量の情報を含めてもよい。
 管理装置23のオフロード制御部304は、受信部302を介して当該要求を受信すると、要求レイテンシを満たすように、オフロード先のMECサーバ(オフロード先サーバ)および割り当てる処理の種類を決定する(S73)。図7の例では、オフロード制御部304は、MECサーバ21とMECサーバ22をオフロード先のエッジサーバとして決定する。続いて、管理装置23のオフロード制御部304は、MECサーバ21とMECサーバ22との間で、リソース確保要求と応答の送受信を行い(S57)、オフロード準備が完了すると、オフロード準備完了を含むパケットを、MECサーバ20へ送信する(S58)。図5と異なり、当該オフロード準備完了には、オフロード先であるMECサーバ21とMECサーバ22の識別情報と、当該オフロード先へ割り当てる(オフロードする)処理の種類の情報(本例では、第1処理から第3処理のいずれか)が含まれる。
 MECサーバ20のオフロード制御部405は、受信部402を介して当該オフロード準備完了を受信すると、実行指示を含むパケットを、送信部401を介してMECサーバ20とMECサーバ22に送信する(S74)。当該実行指示には、対象となるUEの識別情報が含まれる。第1処理がMECサーバ20にオフロードされ、第3処理がMECサーバ22にオフロードされる場合、MECサーバ20は、第1処理を要求したUE10-1から10-mおよびUE10-nの識別情報をMECサーバ21へ送信する実行指示に含め、第3処理を要求したUE10-1から10-mの識別情報を、MECサーバ22へ送信する実行指示に含める。
 また、例えば、MECサーバ20における負荷オーバーの原因となったUE10-nから要求される第1処理のみをオフロードする場合、MECサーバ20は、第1処理を実行するオフロード先のエッジサーバに送信する実行指示に、UE10-nの識別情報を含めてもよい。これにより、先に接続されていたUE10-1から10-mが要求している第1処理から第3処理はMECサーバ20により実行され、MECサーバ20における負荷オーバーの原因となったUE10-nから要求される第1処理を、オフロードすることができる。
 次に、オフロード後の通信シーケンスについて、図8を参照して説明する。S81において、MECサーバ20の負荷管理部404は、MECサーバ21とMECサーバ22から報告される、第1処理の処理量と第2処理の処理量、および、MECサーバ20自身が実行している第2処理の処理量の合計の処理量を監視する(S64)。MECサーバ20のオフロード制御部405は、当該合計の処理量が、分散終了条件を満たしているか否かを判定する(S81)。例えば、MECサーバ20のオフロード制御部405は、当該合計の処理量が、所定の第3閾値を超える場合に、分散終了条件を満たすと判定する。分散終了条件を満たすと判定すると、MECサーバ20のオフロード制御部405は、オフロード終了要求(分散終了要求)を示すパケットを、送信部401を介して、管理装置23へ送信する。
 管理装置23のオフロード制御部304は、受信部302を介してMECサーバ20から当該分散終了要求を受信すると、MECサーバ21とMECサーバ22に対して、オフロード終了要求を送信し、その応答を受信する(S68)。S68以降の処理は図6と同様である。
 このように、本実施形態によれば、処理を実行しているMECサーバ20、または、管理装置23が、UE10による処理要求時間を満たしつつ、MECサーバ20における処理負荷に応じて適切なオフローディング制御を行うことができる。また、UE10は、オフロード後であっても、オフロード前と変わらずにMECサーバ20に処理実行を要求し続けることができ、当該要求された処理(処理の一部)は、自動的にMECサーバ21やMECサーバ22により実行される。これにより、ユーザビリティを低下させずに、適切なオフローディング制御が可能となる。
 なお、上記において特定の実施形態が説明されているが、当該実施形態は単なる例示であり、本開示の範囲を限定する意図はない。本明細書に記載された装置及び方法は上記した以外の形態において具現化することができる。また、本開示の範囲から離れることなく、上記した実施形態に対して適宜、省略、置換及び変更をなすこともできる。かかる省略、置換及び変更をなした形態は、請求の範囲に記載されたもの及びこれらの均等物の範疇に含まれ、本開示の技術的範囲に属する。
 (本開示の実施形態)
 本開示は以下の実施形態を含む。
[1]1以上のプロセッサを備え、前記1以上のプロセッサの少なくとも一つによって、複数のエッジサーバのうち、複数の通信装置から要求される処理を実行している実行サーバにおける処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する判定処理と、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合に、前記複数のエッジサーバのうち、前記実行サーバと異なる1つ以上のオフロード先サーバに対して、前記実行サーバにより実行されている処理を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすようにオフロードするための制御を行うオフロード制御処理と、が実行される管理装置。
[2]前記判定処理は、前記実行サーバにおいて実行されている処理の処理量が所定の閾値を超えた場合に、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定することを含む、[1]に記載の管理装置。
[3]前記判定処理は、前記実行サーバにおいて処理を実行するためのリソースの使用率が所定の閾値を超えた場合に、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定することを含む、[1]に記載の管理装置。
[4]前記オフロード制御処理は、前記オフロード先サーバに、前記実行サーバが実行している処理の一部の処理を実行させるために、前記オフロード先サーバに対して、リソースを確保するための制御、および/または、当該一部の処理を実行させるためのアプリケーションを起動する、または作るための制御を行うことを含む[1]から[3]のいずれかに記載の管理装置。
[5]前記オフロード制御処理は、前記1つ以上のオフロード先サーバのうち、前記複数の通信装置と前記実行サーバとの間のルート上に配置される第1のサーバに対して、前記実行サーバが実行している処理のうち第1の処理を実行させるよう制御することを含む[1]から[4]のいずれかに記載の管理装置。
[6]前記オフロード制御処理は、前記複数の通信装置が前記実行サーバへ第1の処理の実行を要求した場合に、前記第1のサーバが前記第1の処理を実行するように、前記第1のサーバに接続されるUPF(User Plane Function)を制御することを含む、[5]に記載の管理装置。
[7]前記オフロード制御処理は、前記1つ以上のオフロード先サーバのうち、前記実行サーバとインターネットを介して接続されるクラウドサーバとの間のルート上に配置される第2のサーバに対して、前記実行サーバが実行している処理のうち第2の処理を実行させるよう制御することを含む、[1]から[4]のいずれかに記載の管理装置。
[8]前記オフロード制御処理は、複数の通信装置が前記実行サーバへ第2の処理の実行を要求した場合に、前記第2のサーバが前記第2の処理を実行するように、前記第2のサーバに接続されるUPF(User Plane Function)を制御することを含む、[7]に記載の管理装置。
[9]前記判定処理は、前記オフロード制御処理による前記オフロードするための制御が行われた後に、前記実行サーバおよび前記1つ以上のオフロード先サーバにより実行される合計の処理量が分散終了条件を満たしているか否かを判定し、前記オフロード制御処理は、前記合計の処理量が前記分散終了条件を満たしていると判定された場合に、前記オフロードを終了するための制御を行うことを含む、[1]から[8]のいずれかに記載の管理装置。
[10]1以上のプロセッサを備え、前記1以上のプロセッサの少なくとも一つによって、複数の通信装置から要求される処理を実行する実行処理と、前記実行処理における処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する判定処理と、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合、管理装置に、前記要求される処理の一部を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすように他のエッジサーバにオフロードすることを要求する要求処理と、が実行されるエッジサーバ。
[11]前記判定処理は、前記実行処理における処理量が所定の閾値を超えた場合に、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定することを含む、[10]に記載のエッジサーバ。
[12]前記判定処理は、前記実行処理のためのリソースの使用率が所定の閾値を超えた場合に、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定することを含む、[10]に記載のエッジサーバ。
[13]複数のエッジサーバのうち、複数の通信装置から要求される処理を実行している実行サーバにおける処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する判定工程と、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合に、前記複数のエッジサーバのうち、前記実行サーバと異なる1つ以上のオフロード先サーバに対して、前記実行サーバにより実行されている処理を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすようにオフロードするための制御を行うオフロード制御工程と、を含むことを特徴とするオフロード方法。
[14]複数の通信装置から要求される処理に対する処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する判定工程と、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合、管理装置に、前記処理の一部を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすようにオフロードすることを要求する要求工程と、を含むことを特徴とするオフロード方法。
[15]プログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラムは、管理装置の1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記管理装置に、複数のエッジサーバのうち、複数の通信装置から要求される処理を実行している実行サーバにおける処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する判定処理と、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合に、前記複数のエッジサーバのうち、前記実行サーバと異なる1つ以上のオフロード先サーバに対して、前記実行サーバにより実行されている処理を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすようにオフロードするための制御を行うオフロード制御処理と、を実行させる命令を含む記憶媒体。
[16]プログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラムは、エッジサーバの1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記エッジサーバに、複数の通信装置から要求される処理に対する処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する判定処理と、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合、管理装置に、前記処理の一部を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすようにオフロードすることを要求する要求処理と、を実行させる命令を含む記憶媒体。
1:セル、2:コアネットワーク、3:インターネット、4:クラウドサーバ、10-1から10-3:UE(通信装置)、301:送信部、302、受信部、303:負荷管理部、304:オフロード制御部、401:送信部、402:受信部、403:処理実行部、404:負荷管理部、405:オフロード制御部

Claims (14)

  1.  1以上のプロセッサを備え、
     前記1以上のプロセッサの少なくとも一つによって、
      複数のエッジサーバのうち、複数の通信装置から要求される処理を実行している実行サーバにおける処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する判定処理と、
      前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合に、前記複数のエッジサーバのうち、前記実行サーバと異なる1つ以上のオフロード先サーバに対して、前記実行サーバにより実行されている処理を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすようにオフロードするための制御を行うオフロード制御処理と、
     が実行される、管理装置。
  2.  前記判定処理は、前記実行サーバにおいて実行されている処理の処理量が所定の閾値を超えた場合に、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定することを含む、
     請求項1に記載の管理装置。
  3.  前記判定処理は、前記実行サーバにおいて処理を実行するためのリソースの使用率が所定の閾値を超えた場合に、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定することを含む、
     請求項1に記載の管理装置。
  4.  前記オフロード制御処理は、前記1つ以上のオフロード先サーバに、前記実行サーバが実行している処理の一部の処理を実行させるために、前記オフロード先サーバに対して、リソースを確保するための制御、および/または、当該一部の処理を実行させるためのアプリケーションを起動する、または作るための制御を行うことを含む、
     請求項1に記載の管理装置。
  5.  前記オフロード制御処理は、前記1つ以上のオフロード先サーバのうち、前記複数の通信装置と前記実行サーバとの間のルート上に配置される第1のサーバに対して、前記実行サーバが実行している処理のうち第1の処理を実行させるよう制御することを含む、
     請求項1に記載の管理装置。
  6.  前記オフロード制御処理は、前記複数の通信装置が前記実行サーバへ第1の処理の実行を要求した場合に、前記第1のサーバが前記第1の処理を実行するように、前記第1のサーバに接続されるUPF(User Plane Function)を制御することを含む、
     請求項5に記載の管理装置。
  7.  前記オフロード制御処理は、前記1つ以上のオフロード先サーバのうち、前記実行サーバとインターネットを介して接続されるクラウドサーバとの間のルート上に配置される第2のサーバに対して、前記実行サーバが実行している処理のうち第2の処理を実行させるよう制御することを含む、
     請求項1に記載の管理装置。
  8.  前記オフロード制御処理は、複数の通信装置が前記実行サーバへ第2の処理の実行を要求した場合に、前記第2のサーバが前記第2の処理を実行するように、前記第2のサーバに接続されるUPF(User Plane Function)を制御することを含む、
     請求項7に記載の管理装置。
  9.  前記判定処理は、前記オフロード制御処理による前記オフロードするための制御が行われた後に、前記実行サーバおよび前記1つ以上のオフロード先サーバにより実行される合計の処理量が分散終了条件を満たしているか否かを判定し、
     前記オフロード制御処理は、前記合計の処理量が前記分散終了条件を満たしていると判定された場合に、前記オフロードを終了するための制御を行うことを含む、
     請求項1に記載の管理装置。
  10.  1以上のプロセッサを備え、
     前記1以上のプロセッサの少なくとも一つによって、
      複数の通信装置から要求される処理を実行する実行処理と、
      前記実行処理における処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する判定処理と、
      前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合、管理装置に、前記要求される処理の一部を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすように他のエッジサーバにオフロードすることを要求する要求処理と、
     が実行されるエッジサーバ。
  11.  前記判定処理は、前記実行処理における処理量が所定の閾値を超えた場合に、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定することを含む、
     請求項10に記載のエッジサーバ。
  12.  前記判定処理は、前記実行処理のためのリソースの使用率が所定の閾値を超えた場合に、前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定することを含む、
     請求項10に記載のエッジサーバ。
  13.  複数のエッジサーバのうち、複数の通信装置から要求される処理を実行している実行サーバにおける処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する判定工程と、
     前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合に、前記複数のエッジサーバのうち、前記実行サーバと異なる1つ以上のオフロード先サーバに対して、前記実行サーバにより実行されている処理を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすようにオフロードするための制御を行うオフロード制御工程と、
     を含むことを特徴とするオフロード方法。
  14.  複数の通信装置から要求される処理に対する処理負荷が、分散開始条件を満たしているか否かを判定する判定工程と、
     前記処理負荷が前記分散開始条件を満たしていると判定された場合、管理装置に、前記処理の一部を、前記要求される処理に対する処理要求時間を満たすようにオフロードすることを要求する要求工程と、
     を含むことを特徴とするオフロード方法。
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