WO2024018542A1 - 無線通信システム、制御装置、接続制御方法、及びプログラム - Google Patents

無線通信システム、制御装置、接続制御方法、及びプログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2024018542A1
WO2024018542A1 PCT/JP2022/028115 JP2022028115W WO2024018542A1 WO 2024018542 A1 WO2024018542 A1 WO 2024018542A1 JP 2022028115 W JP2022028115 W JP 2022028115W WO 2024018542 A1 WO2024018542 A1 WO 2024018542A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
base station
control
terminal device
terminal devices
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/028115
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
俊朗 中平
大輔 村山
健 福島
聡 高谷
貴庸 守山
Original Assignee
日本電信電話株式会社
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 日本電信電話株式会社 filed Critical 日本電信電話株式会社
Priority to PCT/JP2022/028115 priority Critical patent/WO2024018542A1/ja
Publication of WO2024018542A1 publication Critical patent/WO2024018542A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]

Definitions

  • the present invention relates to connection control technology for terminal devices in a wireless communication system.
  • Connection control also called accommodation control
  • connection control is important in determining communication quality in a wireless communication system.
  • connection control is important in wireless access such as 5G, since a multilayer cell configuration using various RATs (Radio Access Technologies) is expected.
  • Non-Patent Document 1 discloses a cell selection connection control technique that takes into consideration the requirements of terminal devices and the characteristics of each RAT in a multilayer cell configuration.
  • connection control technology each terminal device is individually controlled, so as the number of terminal devices increases, the amount of calculation required for connection control becomes enormous. Therefore, the required computational resources and the time required for calculations increase, resulting in problems such as increased equipment costs and control delays. Note that such a problem is not limited to multilayer cell configurations, but can occur in wireless communication systems in general.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a technology that enables connection control to terminal devices with a small amount of calculation even when there are many terminal devices. do.
  • a wireless communication system includes one or more base station devices that communicate with one or more terminal devices, and a control device,
  • the control device includes: a terminal cluster calculation unit that executes clustering on a plurality of terminal devices and divides the plurality of terminal devices into a plurality of clusters; Generate multiple combination patterns in which each cluster is assigned a base station device to which a terminal device connects, calculate the evaluation index value for each combination pattern, and select the combination pattern with the best evaluation index value. and a connection control unit that performs control to connect a terminal device to a base station device based on the selected combination pattern.
  • a technology that makes it possible to control connections to terminal devices with a small amount of calculation even when the number of terminal devices is large.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the overall configuration of a wireless communication system.
  • 1 is a diagram showing an example of the overall configuration of a wireless communication system.
  • 3 is a flowchart for explaining the operation of the control device.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of multiple clusters. It is a figure which shows the example of a combination pattern.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a method of calculating a communication request achievement rate.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a device configuration. It is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • terminal devices are clustered, and a destination base station device is selected for each terminal cluster.
  • a destination base station device is selected for each terminal cluster.
  • Clustering may be performed based on the location of the terminal device, or may be performed according to the characteristics of the terminal device, such as the application used/communication requirements. Furthermore, terminal accommodation control and base station device operation mode control (capacity priority, delay priority, etc.) may be combined. Note that hereinafter, the "used application” will be referred to as “used application”.
  • FIG. 1 and FIG. 2 show a system configuration in which a plurality of base station devices 10 and a plurality of terminal devices 20 exist in this embodiment. Further, it is assumed that the control device 30 performs connection control.
  • FIG. 1 shows a conventional control image that does not use the technology according to the present invention
  • FIG. 2 shows a control image that uses the technology according to the present invention.
  • the base station device 10 may be a base station device in a cellular communication network (e.g. 3G, 4G/LTE, 5G, 6G), a base station device in a wireless LAN, or a base station device other than these. It may also be a base station device in a communication system.
  • the terminal device 20 can communicate with one or more base station devices 20 wirelessly.
  • the control device 30 may be connected to each base station device 10 by wire or wirelessly. Further, the control device 30 may be provided in, for example, a core network of a mobile network, the Internet, or a network other than these. Furthermore, the functions of the control device 30 may be provided in the base station device 10 or in the terminal device 20. Both the base station device 10 and the terminal device 20, which have the function of the control device 30, may be referred to as a "control device.”
  • the control device 30 since the control device 30 performs accommodation control for each terminal device 20, the amount of calculation becomes enormous.
  • the control device 30 clusters the terminal devices 20 and selects the connection destination base station device 10 for each terminal cluster, thereby reducing the amount of calculation.
  • control device 30 (Example of system operation) Next, the operation of the control device 30 will be explained according to the procedure of the flowchart in FIG. 3. In the operation described below, it is assumed that there is an area (referred to as a target area) that the control device 30 is in charge of, and that the terminal device 20 and base station device 10 in the target area are the control targets. Moreover, one or more terminal devices 20 and one or more base station devices 10 exist within the target area. Further, in this embodiment, it is assumed that the location of each base station device 10 is fixed, and the control device 30 holds information such as the location of each base station device 10. However, the base station device 10 is not limited to being fixed. The technology according to the present invention is applicable even when the base station device 10 moves.
  • only the downlink may be considered, only the uplink may be considered, or both the downlink and the uplink may be considered. Both may be considered.
  • "throughput of the terminal device 20" may be the downlink throughput of the terminal device 20, the uplink throughput of the terminal device 20, or the downlink throughput of the terminal device 20.
  • the throughput may be the total throughput of uplinks.
  • control of the procedure described below may be executed periodically, based on instructions from the system administrator, or may be executed at other timings.
  • the control device 30 acquires the position (position information) of each terminal device 20.
  • the position of the terminal device 20 may be acquired by any method.
  • the position may be obtained using a positioning method standardized by 3GPP.
  • the control device 30 performs clustering processing on the plurality of terminal devices 20 within the target area, and divides the plurality of terminal devices 20 into a plurality of clusters (terminal clusters). Any method may be used for clustering, and for example, the k-means method, hierarchical clustering, etc. can be used.
  • FIG. 4 shows an example in which a plurality of terminal devices 20 are divided into three clusters, clusters A to C, based on their positions.
  • performing clustering based on the location of the terminal device 20 is an example of performing clustering using the characteristics of the terminal device 20.
  • the clustering method is not limited to this. Clustering may be performed using the following characteristics. Furthermore, clustering may be performed using a plurality of features.
  • control device 30 may acquire information on the applications used by each terminal device 20 in S101, and perform clustering based on the applications used in S102. Further, the control device 30 may acquire information on the communication requirements of each terminal device 20 in S101, and perform clustering based on the communication requirements in S102.
  • Clustering based on the applications used includes, for example, apps that require low-latency communication but do not require large-capacity communication, apps that do not require low-latency communication but require large-capacity communication, and apps that require low-latency communication and large-capacity communication. Clustering can be performed from the perspective of applications, etc.
  • the communication requirements for the terminal device 20 may be communication quality requirements (e.g. throughput must be at least 100 Mbps, etc.) or communication characteristics requirements (e.g. communication is possible even if radio waves are blocked by obstacles). ) or a combination of these.
  • control device 30 first extracts candidates for base station devices 10 to which the terminal device 20 is connected in units of divided terminal clusters, and selects a plurality of combination patterns of destination base station devices 10 in units of terminal clusters. Generate as expected.
  • control device 30 selects the pattern with the highest evaluation index value (e.g., communication request achievement rate) from among the plurality of combination patterns, and determines that pattern as the connection destination base station for each terminal cluster. do.
  • the highest evaluation index value e.g., communication request achievement rate
  • FIG. 5 assumes the clustering results shown in FIG. 4, and assumes that three terminal clusters, terminal clusters A, B, and C, have been obtained. Note that in FIG. 5, for convenience of description, "base station device 10-1" in FIG. 4 is written as "base station device 1.” The same applies to other base station devices 10.
  • the base station 10 to which terminal cluster A is connected is base station device 1
  • the base station 10 to which terminal cluster B is connected is base station device 1
  • the base station 10 to which terminal cluster C is connected is 10 is the base station device 1.
  • the value of the evaluation index at this time (here, the communication request achievement rate) is 30%. Note that a method for calculating the communication request achievement rate will be described later.
  • the control device 30 connects the base station device 10 of each terminal device 20 of terminal cluster A to the base station.
  • the base station device 10 to which each terminal device 20 of terminal cluster B is connected is determined to be device 1
  • the destination base station device 10 to which each terminal device 20 of terminal cluster C is connected is determined to be base station device 3 .
  • control device 30 executes control to connect each terminal device 20 to the destination base station device 10 for each terminal cluster based on the pattern selection result in S103. Any control method may be used here.
  • the control device 30 sends a request to the base station device to which the terminal device 20 as the source of the connection request should connect. 10 to the terminal device 20.
  • the terminal device 20 transmits a connection request to the base station device 10 instructed by the control device 30.
  • control device 30 may perform only the connection control of the terminal device 20 to the connection destination base station device 10 for each terminal cluster, or may control the connection of the terminal device 20 to the connected base station device 10, or in addition to the connection control,
  • the operation mode or parameters of the base station device 10 may be controlled depending on the cluster.
  • the control device 30 The operating mode or parameters are set in the base station device 10 so that communication between the terminal device 20 and each terminal device 20 in the terminal cluster is performed at a frequency in a low frequency band.
  • the base station device 10 connected to a terminal cluster that prioritizes capacity may be set to a capacity-priority operation mode
  • the base station device 10 connected to a terminal cluster that prioritizes low latency is set to a low-latency operation mode. It is also possible to set a priority operation mode.
  • control device 30 may perform only connection control (or only connection control and operation mode/parameter control) of the terminal device 20 to the connection destination base station device 10 for each terminal cluster, or may perform connection control. (or connection control and operation mode/parameter control), the connection destination base station device 1 It may be moved according to the control of.
  • server A (assumed to be a virtual server) is connected to base station device 10-1, and server A is providing services to a cluster of terminals under base station device 10-1. do.
  • the terminal cluster to be provided with service by the server A is connected to the base station device 10-2.
  • the control device 30 moves the server A to a network edge environment (such as a base having a physical server) close to the base station device 10-2.
  • the communication request achievement rate corresponds to the ratio of the number of terminal devices that can satisfy the required communication quality when connected to the base station device to the total number of terminal devices.
  • the control device 30 calculates the communication request achievement rate according to the steps (S1 to S4) shown below. In the procedure described below, it is assumed that the control device 30 has already collected the communication request throughput of each terminal device.
  • the control device 30 calculates (estimates) the wireless transmission rate for each terminal device 20 with the base station device 10 to which it is connected. Note that the wireless transmission rate can be calculated, for example, from an estimated value of received power at the terminal device 20.
  • FIG. 6 shows an image of wireless transmission rate calculation.
  • the control device 30 divides the communication request throughput for each terminal device 20 that connects to the base station device 10 by the wireless transmission rate calculated in S1, and calculates the communication resource usage rate (base station communication resource utilization ratio).
  • the control device 30 accommodates terminal devices 20 in the base station device 10 in order from the lowest base station communication resource usage ratio, and when the total of the base station communication resource usage ratios of the accommodated terminal devices 20 exceeds 1. At this point, the terminal accommodating process to the base station device 10 is terminated.
  • the control device 20 attempts to accommodate the terminal device 20A and the terminal device 20B in the base station device 10, and attempts to accommodate the terminal device 20C in the base station device 10.
  • the terminal device 20C the total base station communication resource usage ratio exceeds 1, so the terminal accommodation process is terminated when the terminal device 20B is accommodated.
  • the accommodated terminal devices are the terminal devices 20A and 20B.
  • the control device 30 performs the above processing for each connection destination base station combination pattern and each base station device, and calculates the number of accommodated terminal devices for each connection destination base station combination pattern relative to the total number of terminal devices 20 in the target area. The ratio of the numbers of 20 to 20 is calculated and used as the communication request achievement rate.
  • control device 30 even if the control device 30 side cannot grasp the communication request throughput of the terminal device 20, it is possible to perform connection control.
  • the control device 30 assumes that the communication request throughput of each terminal device 20 is a constant value, and calculates the communication request achievement rate under that assumption. Even when such an assumption is used, it is possible to perform connection control that is assumed to easily satisfy the communication request throughput as much as possible.
  • the terminal devices 20 with the lowest base station communication resource utilization ratio are accommodated in the corresponding base station device 10 in order, but the accommodation method is not limited to this method.
  • the terminal devices 20 may be prioritized for accommodation, and the terminal device 20 with a higher priority may be preferentially accommodated.
  • the priority order is terminal device 20C>terminal device 20B>terminal device 20A.
  • the control device 20 attempts to accommodate the terminal device 20C and the terminal device 20B in the base station device 10, and attempts to accommodate the terminal device 20A in the base station device 10.
  • the terminal device 20A is accommodated, the total base station communication resource utilization ratio exceeds 1, so the terminal accommodation process is terminated when the terminal device 20B is accommodated.
  • the accommodated terminal devices are terminal devices 20C and 20B.
  • evaluation indicators One example is to use a communication request achievement rate as an evaluation index used to select a connection destination base station combination pattern. Evaluation indicators other than communication request achievement rate may be used.
  • an evaluation index used for selecting a connection destination base station combination pattern the degree of satisfaction of the user with the communication at the terminal device 20, the QoE of the user at the terminal device 20, etc. may be used as the evaluation index.
  • the evaluation indicators may be used in combination.
  • Both of the above-mentioned satisfaction level and QoE can be estimated from, for example, the communication delay and throughput estimated in the terminal device 20.
  • the evaluation index for a certain connection destination base station combination pattern may be the average of QoE for all target terminal devices 20, or for all target terminal devices 20. It may also be the ratio of the number of terminal devices 20 that satisfy the QoE (or predetermined QoE) required by the terminal devices 20.
  • FIG. 7 shows in detail the configuration of a device particularly related to connection control.
  • control device 30 includes a communication section 31, an external input/output section 32, an arithmetic processing section 33, a DB (database) 34, an information collection section 35, a terminal cluster calculation section 36, and a connection control section 37. .
  • the communication unit 31 connects to a network and performs information communication.
  • the external input/output unit 32 passes information received via the communication unit 31 to the arithmetic processing unit 33 and outputs information received from the arithmetic processing unit 33 to the outside via the communication unit 31.
  • the arithmetic processing unit 33 performs, for example, storing information in the DB 34, reading information from the DB 34, etc.
  • the information collection unit 35 acquires information from the outside via the communication unit 31, external input/output unit 32, etc. For example, the information collection unit 35 acquires the location, used applications, communication requirements (including communication request throughput), etc. for each terminal device 20.
  • the acquired information is stored in the DB 34, read out and used by the terminal cluster calculation unit 36 and the connection control unit 37.
  • the terminal cluster calculation unit 36 performs clustering on the plurality of terminal devices 20 as described with reference to the flowchart in FIG. 3.
  • the clustering results are stored in the DB 34, read out and used by the connection control unit 37.
  • the connection control unit 37 calculates (determines) the base station device 10 to which the terminal device 20 is connected for each terminal cluster. In the process of calculating the base station device 10 to which the terminal device 20 is connected, the connection control unit 37 stores the information in the table shown in FIG. 5 in the DB 34 and proceeds with the calculation by accessing the DB 34.
  • connection control unit 37 executes control so that each terminal device 20 is connected to the determined connection destination base station device 10. Further, the connection control unit 37 can also control the operation mode, parameters, etc. of the base station device 10. The connection control unit 37 can also perform the network resource movement control described above.
  • the base station device 10 includes a communication section 11, a wireless communication section 12, a terminal accommodation control section 13, and a radio signal processing section 14.
  • the communication unit 11 communicates information with, for example, the control device 30 via a network.
  • the wireless communication unit 12 communicates with the terminal device 20 wirelessly.
  • the wireless signal processing unit 14 performs conversion processing between wireless signals and data.
  • the terminal accommodation control unit 13 receives a connection request from the terminal device 20, returns a response signal to the terminal device 20, and performs control for accommodating the terminal device 20.
  • the terminal accommodation control unit 13 also performs control to transmit a connection request received from the terminal device 20 to the control device 30 and return information about the connection destination base station device 10 received from the control device 30 to the terminal device 20.
  • the terminal device 20, the base station device 10, and the control device 30 can all be realized, for example, by causing a computer to execute a program.
  • This computer may be a physical computer or a virtual machine on the cloud.
  • the "terminal device 20, base station device 10, and control device 30" will be collectively referred to as the "device.”
  • the device can be realized by using hardware resources such as a CPU and memory built into a computer to execute a program corresponding to the processing performed by the device.
  • the above program can be recorded on a computer-readable recording medium (such as a portable memory) and can be stored or distributed. It is also possible to provide the above program through a network such as the Internet or e-mail.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the computer.
  • the computer in FIG. 8 includes a drive device 1000, an auxiliary storage device 1002, a memory device 1003, a CPU 1004, an interface device 1005, a display device 1006, an input device 1007, an output device 1008, etc., which are interconnected by a bus BS.
  • a program that realizes processing on the computer is provided, for example, on a recording medium 1001 such as a CD-ROM or a memory card.
  • a recording medium 1001 such as a CD-ROM or a memory card.
  • the program is installed from the recording medium 1001 to the auxiliary storage device 1002 via the drive device 1000.
  • the program does not necessarily need to be installed from the recording medium 1001, and may be downloaded from another computer via a network.
  • the auxiliary storage device 1002 stores installed programs as well as necessary files, data, and the like.
  • the memory device 1003 reads and stores the program from the auxiliary storage device 1002 when there is an instruction to start the program.
  • the CPU 1004 implements functions related to the device according to programs stored in the memory device 1003.
  • the interface device 1005 is used as an interface for connecting to a network or the like.
  • a display device 1006 displays a GUI (Graphical User Interface) and the like based on a program.
  • the input device 1007 is composed of a keyboard, a mouse, buttons, a touch panel, or the like, and is used to input various operation instructions.
  • An output device 1008 outputs the calculation result.
  • the device may not include any one, any plurality, or all of the display device 1006, the input device 1007, and the output device 1008.
  • a plurality of terminal devices 20 are clustered and divided into a plurality of terminal clusters, and a base station device 10 to be connected to is determined for each terminal cluster. Even when the number of terminal devices 20 is large, the base station device 10 to which the terminal device 20 is connected can be determined with a small amount of calculation.
  • a wireless communication system comprising one or more base station devices that communicate with one or more terminal devices and a control device,
  • the control device includes: a terminal cluster calculation unit that executes clustering on a plurality of terminal devices and divides the plurality of terminal devices into a plurality of clusters; Generate multiple combination patterns in which each cluster is assigned a base station device to which a terminal device connects, calculate the evaluation index value for each combination pattern, and select the combination pattern with the best evaluation index value.
  • a connection control unit that performs control to connect a terminal device to a base station device based on the selected combination pattern.
  • the terminal cluster calculation unit executes the clustering based on at least any one of the location of each terminal device, the application used by each terminal device, and the communication requirements of each terminal device.
  • Wireless communication system (Additional note 3)
  • the connection control unit uses, as the evaluation index value, at least one of a communication request achievement rate, a satisfaction level of a user of the terminal device, and a QoE of a user of the terminal device. wireless communication system.
  • the control device in a wireless communication system comprising one or more base station devices that communicate with one or more terminal devices, and a control device, memory and at least one processor connected to the memory; including;
  • the processor includes: Perform clustering on multiple terminal devices to divide the multiple terminal devices into multiple clusters, Generate multiple combination patterns in which each cluster is assigned a base station device to which a terminal device connects, calculate the evaluation index value for each combination pattern, and select the combination pattern with the best evaluation index value. , a control device that performs control to connect a terminal device to a base station device based on the selected combination pattern.
  • a connection control method in a wireless communication system comprising one or more base station devices that communicate with one or more terminal devices and a control device, the method comprising: The control device executes clustering on the plurality of terminal devices and divides the plurality of terminal devices into a plurality of clusters, The control device generates a plurality of combination patterns in which each cluster is assigned a base station device to which a terminal device connects, calculates an evaluation index value for each combination pattern, and determines the evaluation index value as the best value.
  • a connection control method that selects a combination pattern and performs control to connect a terminal device to a base station device based on the selected combination pattern.
  • a non-temporary storage medium storing a program for causing a computer to function as each part of the control device according to Supplementary Note 4.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

1以上の端末装置との通信を行う1以上の基地局装置と、制御装置とを備える無線通信システムにおいて、前記制御装置は、複数の端末装置に対するクラスタリングを実行して、当該複数の端末装置を複数のクラスタに分割する端末クラスタ算出部と、各クラスタに端末装置の接続先となる基地局装置を割り当てた組合せパタンを複数通り生成し、各組合せパタンについての評価指標値を算出し、評価指標値が最良の値となる組合せパタンを選択し、選択した組合せパタンに基づいて、端末装置を基地局装置に接続させるための制御を行う接続制御部と、を備える。

Description

無線通信システム、制御装置、接続制御方法、及びプログラム
 本発明は、無線通信システムにおける端末装置の接続制御技術に関連するものである。
 各端末装置がどのセル(基地局装置)に接続するかを制御する接続制御(収容制御と呼んでもよい)は、無線通信システムにおける通信品質を決定する上で重要である。特に、5G等の無線アクセスにおいては様々なRAT (Radio Access Technology)を利用する多層セル構成が想定されていることから、接続制御は重要である。
 非特許文献1には、多層セル構成において、端末装置等の要求条件と各RATの特性を考慮したセル選択接続制御技術が開示されている。
岸田他,"利用サービス特性を考慮したマルチドメイン無線リソース制御の検討,"信学技報, vol. 116, no. 110, RCS2016-52, pp. 35-40, 2016年6月
 しかし、従来の接続制御技術では、各端末装置に対して個別に制御を行うため、端末装置数が増加すると接続制御に必要な演算量が膨大となっていた。そのため、必要な計算リソースや演算に要する時間が増加し、結果として、設備コストの増大や制御遅延などの課題が生じる場合があった。なお、このような課題は多層セル構成に限らずに、無線通信システム全般で生じ得る課題である。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、端末装置数が多い場合であっても、少ない演算量で端末装置に対する接続制御を行うことを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、1以上の端末装置との通信を行う1以上の基地局装置と、制御装置とを備える無線通信システムであって、
 前記制御装置は、
 複数の端末装置に対するクラスタリングを実行して、当該複数の端末装置を複数のクラスタに分割する端末クラスタ算出部と、
 各クラスタに端末装置の接続先となる基地局装置を割り当てた組合せパタンを複数通り生成し、各組合せパタンについての評価指標値を算出し、評価指標値が最良の値となる組合せパタンを選択し、選択した組合せパタンに基づいて、端末装置を基地局装置に接続させるための制御を行う接続制御部と、を備える
 無線通信システムが提供される。
 開示の技術によれば、端末装置数が多い場合であっても、少ない演算量で端末装置に対する接続制御を行うことを可能とする技術が提供される。
無線通信システムの全体構成例を示す図である。 無線通信システムの全体構成例を示す図である。 制御装置の動作を説明するためのフローチャートである。 複数のクラスタの例を示す図である。 組合せパタンの例を示す図である。 通信要求達成率の算出方法を説明するための図である。 装置構成例を示す図である。 装置のハードウェア構成例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態(本実施の形態)を説明する。以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 (実施の形態の概要)
 無線通信システムにおいて、各端末装置がどの基地局装置に接続するかは重要である。前述したように、従来技術では、端末装置数が多い場合に演算量が膨大になってしまうという課題があった。
 そこで、本実施の形態では、端末装置をクラスタリングし、端末クラスタ毎に収容先基地局装置を選択することとしている。これにより、端末収容制御における収容の組み合わせが削減され、演算量が削減される。
 クラスタリングについては、端末装置の位置に基づき行ってもよいし、端末装置の利用アプリケーション/通信要件などの特徴に応じて行ってもよい。また、端末収容制御と基地局装置の動作モード制御(容量優先、遅延優先等)とを組み合わせてもよい。なお、以降、「利用アプリケーション」を「利用アプリ」と記述する。
 上記のような処理により、端末装置数が増加しても、少ない演算量で端末装置を適切な基地局装置へ接続させる制御が可能となる。図1、図2を用いて処理の概要を説明する。
 図1、図2はいずれも、本実施の形態における、複数の基地局装置10と複数の端末装置20が存在するシステム構成を示している。また、制御装置30が、接続制御を行うものとする。ただし、図1は、本発明に係る技術を使用しない従来の制御イメージを示し、図2は、本発明に係る技術を使用した制御イメージを示している。
 基地局装置10は、セルラ通信網(例:3G、4G/LTE、5G、6G)における基地局装置であってもよいし、無線LANでの基地局装置であってもよいし、これら以外の通信方式における基地局装置であってもよい。端末装置20は、1つ又は複数の基地局装置20と無線で通信可能である。
 制御装置30は、各基地局装置10と有線で接続されてもよいし、無線で接続されてもよい。また、制御装置30は、例えば、モバイル網のコアネットワークに備えられてもよいし、インターネットに備えられてもよいし、これら以外のネットワークに備えられてもよい。また、制御装置30の機能が、基地局装置10に備えられてもよいし、端末装置20に備えられてもよい。制御装置30の機能を備える基地局装置10と端末装置20はいずれも「制御装置」と呼んでもよい。
 図1に示す例では、制御装置30が、端末装置20個別に収容制御を行うので、演算量が膨大になる。一方、図2に示す例では、制御装置30が、端末装置20をクラスタリングし、端末クラスタ毎に接続先基地局装置10を選択することで演算量を削減することとしている。また、図2の例では、接続先基地局装置10の選択に伴って、ネットワーク上のリソース(例:サービス提供サーバ等)を移動させることも可能である。
 (システムの動作例)
 次に、制御装置30の動作について、図3のフローチャートの手順に沿って説明する。以下で説明する動作において、制御装置30が担当するエリア(対象エリアと呼ぶ)があり、その対象エリア内の端末装置20及び基地局装置10が制御対象であると想定する。また、対象エリア内には、1又は複数の端末装置20、及び、1又は複数の基地局装置10が存在する。また、本実施の形態では、各基地局装置10の位置は固定であり、制御装置30は、各基地局装置10の位置等の情報を保持しているものとする。ただし、基地局装置10が固定であることに限定されない。本発明に係る技術は基地局装置10が移動する場合でも適用可能である。
 また、本実施の形態における基地局装置10と端末装置20との間の通信に関して、ダウンリンクのみを考慮してもよいし、アップリンクのみを考慮してもよいし、ダウンリンクとアップリンクの両方を考慮してもよい。例えば、「端末装置20のスループット」は、端末装置20におけるダウンリンクのスループットであってもよいし、端末装置20におけるアップリンクのスループットであってもよいし、端末装置20におけるダウンリンクのスループットとアップリンクのスループットの合計のスループットであってもよい。
 また、以下で説明する手順の制御は、定期的に実行されてもよいし、システム管理者からの指示に基づき実行されてもよいし、その他のタイミングで実行されてもよい。
 <S101>
 S101において、制御装置30が、各端末装置20の位置(位置情報)を取得する。端末装置20の位置はどのような方法で取得してもよい。例えば、3GPPで標準化されているポジショニング手法を使用して位置を取得してもよい。
 <S102>
 S102において、制御装置30は、対象エリア内の複数の端末装置20に対し、クラスタリング処理を行い、複数の端末装置20を複数のクラスタ(端末クラスタ)に分割する。クラスタリングの方法としてはどのような方法を使用してもよいが、例えば、k-means法、階層型クラスタリング等を使用することができる。
 図4に、複数の端末装置20を、位置に基づいてクラスタA~Cの3つのクラスタに分割した例を示す。
 なお、端末装置20の位置に基づいてクラスタリングを行うことは、端末装置20の特徴を用いてクラスタリングを行うことの一例である。クラスタリングの方法はこれに限定されない。下記のような特徴を用いてクラスタリングを行ってもよい。また、複数の特徴を用いてクラスタリングを行ってもよい。
 例えば、制御装置30は、S101で各端末装置20の利用アプリの情報を取得し、S102で、利用アプリに基づいてクラスタリングを行ってもよい。また、制御装置30は、S101で各端末装置20の通信要件の情報を取得し、S102で、通信要件に基づいてクラスタリングを行ってもよい。
 利用アプリに基づくクラスタリングでは、例えば、低遅延通信が必要であるが大容量通信は必要ないアプリ、低遅延通信は必要ではないが大容量通信が必要なアプリ、低遅延通信かつ大容量通信が必要なアプリ、等の観点でクラスタリングを行うことができる。
 また、端末装置20の通信要件とは、通信品質の要件(例:スループットが最低100Mbps必要等)でもよいし、通信特性の要件(例:障害物による電波遮蔽があっても通信可能であること)でもよいし、これらの組み合わせでもよい。
 通信要件に基づくクラスタリングでは、例えば、5つの要件があるとして、各端末装置において、どの要件を満たすことが必要かを示す情報を、(1,0,1,1,0)のようにベクトル化する。(1,0,1,1,0)は、(要件1,要件2,要件3,要件4,要件5)のうち、要件1、要件3、要件4を満たすことが必要であることを意味する。そして、例えば、ベクトル間の距離を用いてクラスタリングを行う。
 <S103>
 S103において、制御装置30は、まず、分割した端末クラスタ単位で、端末装置20の接続先とする基地局装置10の候補を抽出し、端末クラスタ単位の接続先基地局装置10の組合せパタンを複数通り生成する。
 続いて、制御装置30は、複数の組み合わせパタンの中で、最も評価指標の値(例:通信要求達成率)が高いパタンを選択し、そのパタンを、端末クラスタ毎の接続先基地局として決定する。
 図5を参照してパタン選択の例を説明する。図5の例は、図4に示したクラスタリング結果を想定しており、端末クラスタA、B、Cの3つの端末クラスタが得られているとする。なお、図5では、記載の便宜上、図4における「基地局装置10-1」を「基地局装置1」のように記載している。他の基地局装置10も同様である。
 例えば、図5の組合せパタン1では、端末クラスタAの接続先基地局10を基地局装置1とし、端末クラスタBの接続先基地局10を基地局装置1とし、端末クラスタCの接続先基地局10を基地局装置1としている。このときの評価指標の値(ここでは通信要求達成率とする)は30%である。なお、通信要求達成率の算出方法については後述する。
 図5に表示されている範囲で考えるとすると、組合せパタン3の評価指標の値が最良であるため、制御装置30は、端末クラスタAの各端末装置20の接続先基地局装置10を基地局装置1とし、端末クラスタBの各端末装置20の接続先基地局装置10を基地局装置1とし、端末クラスタCの各端末装置20の接続先基地局装置10を基地局装置3として決定する。
 <S104>
 S104において、制御装置30は、S103でのパタン選択結果に基づいて、端末クラスタ毎に、各端末装置20を接続先の基地局装置10に接続させる制御を実行する。ここでの制御方法はどのような方法を用いてもよい。
 例えば、ある端末装置20が、ある基地局装置10を介して接続要求を制御装置30に送信した場合に、制御装置30は、当該接続要求の送信元の端末装置20が接続するべき基地局装置10を当該端末装置20に指示する。端末装置20は、制御装置30から指示された基地局装置10へ接続要求を送信する。
 なお、上述したように、制御装置30は、端末クラスタ毎に、端末装置20の接続先基地局装置10への接続制御のみを行うようにしてもよいし、接続制御に加えて、収容する端末クラスタに応じて、基地局装置10の動作モードあるいはパラメータの制御を行ってもよい。
 例えば、基地局装置10が収容する端末クラスタにおける通信要件が、電波遮断への耐性が高いこと(障害物があっても通信可能なこと)である場合、制御装置30は、当該基地局装置10と、端末クラスタ内の各端末装置20との間の通信が、低周波数帯の周波数で行われるように、動作モードあるいはパラメータを当該基地局装置10に設定する。
 また、容量を優先する端末クラスタに接続する基地局装置10に対して、容量優先の動作モードの設定をしたり、低遅延を優先する端末クラスタに接続する基地局装置10に対して、低遅延優先の動作モードの設定をしたりすることも可能である。
 また、制御装置30は、端末クラスタ毎に、端末装置20の接続先基地局装置10への接続制御のみ(あるいは接続制御と動作モード・パラメータ制御のみ)を行うようにしてもよいし、接続制御(あるいは接続制御と動作モード・パラメータ制御)に加えて、基地局装置10に接続され、端末装置20に対してサービスを提供するネットワークエッジ上のサーバ等のネットワークリソースについて、接続先基地局装置10の制御に合わせて移動させても良い。
 例えば、ある時刻において、基地局装置10-1にサーバA(仮想サーバであることを想定)が接続され、サーバAにより、基地局装置10-1配下の端末クラスタにサービスが提供されているとする。別の時刻において、端末装置20の移動により、サーバAによりサービス提供されるべき端末クラスタが、基地局装置10-2に接続されたとする。このとき、制御装置30は、サーバAを、基地局装置10-2に近いネットワークエッジ環境(物理サーバを有する拠点等)に移動させる。
 (通信要求達成率の算出方法)
 ここで、制御装置30による、通信要求達成率の算出方法の例を説明する。なお、通信要求達成率は、基地局装置に接続した際に所要通信品質を満たせる端末装置の数の全端末装置数に対する比に相当する。
 制御装置30は、以下で示す手順(S1~S4)により通信要求達成率を算出する。なお、以下で示す手順では、制御装置30が各端末装置の通信要求スループットを収集済みであるとする。
 S1:
 制御装置30は、各端末装置20について、接続先となる基地局装置10との間の無線伝送レートを計算(推定)する。なお、無線伝送レートは、例えば、端末装置20における受信電力の推定値から算出可能である。無線伝送レートの計算のイメージを図6に示す。
 S2:
 制御装置30は、基地局装置10を接続先とする各端末装置20について、通信要求スループットを、S1で計算した無線伝送レートで除算し、当該基地局装置10の通信リソース利用割合(基地局通信リソース利用割合)を算出する。
 S3:
 制御装置30は、当該基地局装置10において、基地局通信リソース利用割合が小さい端末装置20から順番に収容していき、収容した端末装置20の基地局通信リソース利用割合の合計が1を超えた時点で、当該基地局装置10への端末収容処理を打ち切る。
 例えば、端末装置20Aの基地局通信リソース利用割合が0.3、端末装置20Bの基地局通信リソース利用割合が0.4、端末装置20Cの基地局通信リソース利用割合が0.5であるとすると、制御装置20は、端末装置20A、端末装置20Bを基地局装置10へ収容し、端末装置20Cの基地局装置10への収容を試みる。端末装置20Cを収容すると基地局通信リソース利用割合の合計が1を超えるので、端末装置20Bを収容した時点で端末収容処理を打ち切る。このとき、収容された端末装置は端末装置20A、20Bである。
 S4:
 制御装置30は、上記の処理を接続先基地局組合わせパタン毎、基地局装置毎に行い、接続先基地局組合わせパタン毎に、対象エリア内の全端末装置20の数に対する収容した端末装置20の数の比を算出し、それを通信要求達成率とする。
 なお、上記の例では、端末装置20の通信要求スループットが制御装置30側で把握できるものとし、その値を用いた通信要求達成率の算出について説明した。
 ただし、端末装置20の通信要求スループットが制御装置30側で把握できない場合であっても接続制御を行うことは可能である。この場合、例えば、制御装置30は、各端末装置20の通信要求スループットを一定値と仮定し、その仮定の下で、通信要求達成率を算出する。このような仮定を用いる場合でも、できるだけ通信要求スループットを満たしやすいと想定される接続制御を行うことが可能である。
 また、上記の例では、基地局通信リソース利用割合が小さい端末装置20から順番に、該当の基地局装置10へ収容していくこととしたが、収容方法はこの方法に限定されない。例えば、端末装置20間で収容の優先度をつけて、優先度が高い端末装置20を優先的に収容しても良い。
 例えば、優先度の高さの順位が、端末装置20C>端末装置20B>端末装置20Aであるとする。このとき、端末装置20Aの基地局通信リソース利用割合が0.3、端末装置20Bの基地局通信リソース利用割合が0.4、端末装置20Cの基地局通信リソース利用割合が0.5であるとすると、制御装置20は、端末装置20C、端末装置20Bを基地局装置10へ収容し、端末装置20Aの基地局装置10への収容を試みる。端末装置20Aを収容すると基地局通信リソース利用割合の合計が1を超えるので、端末装置20Bを収容した時点で端末収容処理を打ち切る。このとき、収容された端末装置は端末装置20C、20Bである。
 (評価指標の他の例)
 接続先基地局組合わせパタンの選択に使用する評価指標として通信要求達成率を使用することは一例である。通信要求達成率以外の評価指標を使用してもよい。
 例えば、接続先基地局組合わせパタンの選択に使用する評価指標として、端末装置20におけるユーザの通信に対する満足度や、端末装置20におけるユーザのQoEなどを評価指標として使用してもよいし、複数の評価指標を組合せて使用してもよい。
 上記の満足度及びQoEはいずれも、例えば、端末装置20において推定される通信の遅延、及びスループット等から推定可能である。
 例えば、QoEを評価指標として使用する場合において、ある接続先基地局組合わせパタンにおける評価指標は、対象の全端末装置20におけるQoEの平均であってもよいし、対象の全端末装置20に対して、端末装置20において要求されるQoE(又は予め定めたQoE)を満足している端末装置20の数の割合であってもよい。
 (装置構成例)
 次に、図7を参照して、無線通信システムを構成する装置の装置構成例を説明する。図7には、接続制御に特に関わる装置の構成を詳細に示している。
 図7に示すように、制御装置30は、通信部31、外部入出力部32、演算処理部33、DB(データベース)34、情報収集部35、端末クラスタ算出部36、接続制御部37を備える。
 通信部31は、ネットワークに接続して情報通信を行う。外部入出力部32は、通信部31を介して受信した情報を演算処理部33に渡すととともに、演算処理部33から受け取った情報を、通信部31を介して外部に出力する。
 演算処理部33は、例えば、DB34への情報格納、DB34からの情報読み出し等を行う。
 情報収集部35は、通信部31及び外部入出力部32等を介して、外部から情報を取得する。例えば、情報収集部35は、各端末装置20についての、位置、利用アプリ、及び通信要件(通信要求スループットを含む)等を取得する。取得した情報は、DB34に格納され、端末クラスタ算出部36及び接続制御部37により読み出されて利用される。
 端末クラスタ算出部36は、図3のフローチャートを参照して説明したとおりに、複数の端末装置20に対するクラスタリングを行う。クラスタリング結果はDB34に格納され、接続制御部37により読み出されて利用される。
 接続制御部37は、図3のフローチャートを参照して説明したとおりに、端末装置20の接続先の基地局装置10を、端末クラスタ毎に算出(決定)する。接続制御部37は、端末装置20の接続先の基地局装置10を算出する過程において、図5のテーブルの情報をDB34に格納し、DB34にアクセスすることで算出を進める。
 また、接続制御部37は、決定された接続先基地局装置10に各端末装置20が接続されるように制御を実行する。また、接続制御部37は、基地局装置10の動作モード・パラメータ等の制御も行うことができる。また、接続制御部37は、前述したネットワークリソースの移動制御も行うことができる。
 基地局装置10は、通信部11、無線通信部12、端末収容制御部13、無線信号処理部14を備える。通信部11は、ネットワークを介して例えば制御装置30と情報通信を行う。無線通信部12は、無線で端末装置20と通信を行う。無線信号処理部14は、無線信号とデータとの間の変換処理等を行う。
 端末収容制御部13は、端末装置20から接続要求を受信し、端末装置20に応答信号を返す等、端末装置20の収容のための制御を行う。また、端末収容制御部13は、端末装置20から受信した接続要求を制御装置30に送信し、制御装置30から受信した接続先基地局装置10の情報を端末装置20に返す制御も実行する。
 (ハードウェア構成例)
 端末装置20、基地局装置10、制御装置30はいずれも、例えば、コンピュータにプログラムを実行させることにより実現できる。このコンピュータは、物理的なコンピュータであってもよいし、クラウド上の仮想マシンであってもよい。以下、「端末装置20、基地局装置10、制御装置30」を総称して「装置」と呼ぶ。
 すなわち、当該装置は、コンピュータに内蔵されるCPUやメモリ等のハードウェア資源を用いて、当該装置で実施される処理に対応するプログラムを実行することによって実現することが可能である。上記プログラムは、コンピュータが読み取り可能な記録媒体(可搬メモリ等)に記録して、保存したり、配布したりすることが可能である。また、上記プログラムをインターネットや電子メール等、ネットワークを通して提供することも可能である。
 図8は、上記コンピュータのハードウェア構成例を示す図である。図8のコンピュータは、それぞれバスBSで相互に接続されているドライブ装置1000、補助記憶装置1002、メモリ装置1003、CPU1004、インタフェース装置1005、表示装置1006、入力装置1007、出力装置1008等を有する。
 当該コンピュータでの処理を実現するプログラムは、例えば、CD-ROM又はメモリカード等の記録媒体1001によって提供される。プログラムを記憶した記録媒体1001がドライブ装置1000にセットされると、プログラムが記録媒体1001からドライブ装置1000を介して補助記憶装置1002にインストールされる。但し、プログラムのインストールは必ずしも記録媒体1001より行う必要はなく、ネットワークを介して他のコンピュータよりダウンロードするようにしてもよい。補助記憶装置1002は、インストールされたプログラムを格納すると共に、必要なファイルやデータ等を格納する。
 メモリ装置1003は、プログラムの起動指示があった場合に、補助記憶装置1002からプログラムを読み出して格納する。CPU1004は、メモリ装置1003に格納されたプログラムに従って、当該装置に係る機能を実現する。
 インタフェース装置1005は、ネットワーク等に接続するためのインタフェースとして用いられる。表示装置1006はプログラムによるGUI(Graphical User Interface)等を表示する。入力装置1007はキーボード及びマウス、ボタン、又はタッチパネル等で構成され、様々な操作指示を入力させるために用いられる。出力装置1008は演算結果を出力する。
 なお、当該装置において、表示装置1006、入力装置1007、及び出力装置1008のうちのいずれか1つ又はいずれか複数又は全部を備えないこととしてもよい。
 (実施の形態のまとめ、効果)
 以上説明したとおり、本実施の形態に係る技術では、複数の端末装置20をクラスタリングして複数の端末クラスタに分割し、端末クラスタ毎に接続先の基地局装置10を決定することとしたので、端末装置20の数が多い場合であっても、少ない演算量で端末装置20の接続先の基地局装置10を決定することができる。
 (付記)
 本明細書には、少なくとも下記各項の無線通信システム、制御装置、接続制御方法、及びプログラムが開示されている。
(付記項1)
 1以上の端末装置との通信を行う1以上の基地局装置と、制御装置とを備える無線通信システムであって、
 前記制御装置は、
 複数の端末装置に対するクラスタリングを実行して、当該複数の端末装置を複数のクラスタに分割する端末クラスタ算出部と、
 各クラスタに端末装置の接続先となる基地局装置を割り当てた組合せパタンを複数通り生成し、各組合せパタンについての評価指標値を算出し、評価指標値が最良の値となる組合せパタンを選択し、選択した組合せパタンに基づいて、端末装置を基地局装置に接続させるための制御を行う接続制御部と、を備える
 無線通信システム。
(付記項2)
 前記端末クラスタ算出部は、各端末装置の位置、各端末装置の利用アプリケーション、及び、各端末装置の通信要件のうちの少なくともいずれか1つに基づいて前記クラスタリングを実行する
 付記項1に記載の無線通信システム。
(付記項3)
 前記接続制御部は、前記評価指標値として、通信要求達成率、端末装置のユーザの満足度、及び、端末装置のユーザのQoEのうちの少なくともいずれか1つを用いる
 付記項1又は2に記載の無線通信システム。
(付記項4)
 1以上の端末装置との通信を行う1以上の基地局装置と、制御装置とを備える無線通信システムにおける前記制御装置であって、
 メモリと、
 前記メモリに接続された少なくとも1つのプロセッサと、
 を含み、
 前記プロセッサは、
 複数の端末装置に対するクラスタリングを実行して、当該複数の端末装置を複数のクラスタに分割し、
 各クラスタに端末装置の接続先となる基地局装置を割り当てた組合せパタンを複数通り生成し、各組合せパタンについての評価指標値を算出し、評価指標値が最良の値となる組合せパタンを選択し、選択した組合せパタンに基づいて、端末装置を基地局装置に接続させるための制御を行う
 制御装置。
(付記項5)
 1以上の端末装置との通信を行う1以上の基地局装置と、制御装置とを備える無線通信システムにおける接続制御方法であって、
 前記制御装置が、複数の端末装置に対するクラスタリングを実行して、当該複数の端末装置を複数のクラスタに分割し、
 前記制御装置が、各クラスタに端末装置の接続先となる基地局装置を割り当てた組合せパタンを複数通り生成し、各組合せパタンについての評価指標値を算出し、評価指標値が最良の値となる組合せパタンを選択し、選択した組合せパタンに基づいて、端末装置を基地局装置に接続させるための制御を行う
 接続制御方法。
(付記項6)
 コンピュータを、付記項4に記載の制御装置における各部として機能させるためのプログラムを記憶した非一時的記憶媒体。
 以上、本実施の形態について説明したが、本発明はかかる特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。
10 基地局装置
11 通信部
12 無線通信部
13 端末収容制御部
14 無線信号処理部
20 端末装置
30 制御装置
31 通信部
32 外部入出力部
33 演算処理部
34 DB
35 情報収集部
36 端末クラスタ算出部
37 接続制御部
1000 ドライブ装置
1001 記録媒体
1002 補助記憶装置
1003 メモリ装置
1004 CPU
1005 インタフェース装置
1006 表示装置
1007 入力装置
1008 出力装置

Claims (6)

  1.  1以上の端末装置との通信を行う1以上の基地局装置と、制御装置とを備える無線通信システムであって、
     前記制御装置は、
     複数の端末装置に対するクラスタリングを実行して、当該複数の端末装置を複数のクラスタに分割する端末クラスタ算出部と、
     各クラスタに端末装置の接続先となる基地局装置を割り当てた組合せパタンを複数通り生成し、各組合せパタンについての評価指標値を算出し、評価指標値が最良の値となる組合せパタンを選択し、選択した組合せパタンに基づいて、端末装置を基地局装置に接続させるための制御を行う接続制御部と、を備える
     無線通信システム。
  2.  前記端末クラスタ算出部は、各端末装置の位置、各端末装置の利用アプリケーション、及び、各端末装置の通信要件のうちの少なくともいずれか1つに基づいて前記クラスタリングを実行する
     請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記接続制御部は、前記評価指標値として、通信要求達成率、端末装置のユーザの満足度、及び、端末装置のユーザのQoEのうちの少なくともいずれか1つを用いる
     請求項1又は2に記載の無線通信システム。
  4.  1以上の端末装置との通信を行う1以上の基地局装置と、制御装置とを備える無線通信システムにおける前記制御装置であって、
     複数の端末装置に対するクラスタリングを実行して、当該複数の端末装置を複数のクラスタに分割する端末クラスタ算出部と、
     各クラスタに端末装置の接続先となる基地局装置を割り当てた組合せパタンを複数通り生成し、各組合せパタンについての評価指標値を算出し、評価指標値が最良の値となる組合せパタンを選択し、選択した組合せパタンに基づいて、端末装置を基地局装置に接続させるための制御を行う接続制御部と
     を備える制御装置。
  5.  1以上の端末装置との通信を行う1以上の基地局装置と、制御装置とを備える無線通信システムにおける接続制御方法であって、
     前記制御装置が、複数の端末装置に対するクラスタリングを実行して、当該複数の端末装置を複数のクラスタに分割し、
     前記制御装置が、各クラスタに端末装置の接続先となる基地局装置を割り当てた組合せパタンを複数通り生成し、各組合せパタンについての評価指標値を算出し、評価指標値が最良の値となる組合せパタンを選択し、選択した組合せパタンに基づいて、端末装置を基地局装置に接続させるための制御を行う
     接続制御方法。
  6.  コンピュータを、請求項4に記載の制御装置における各部として機能させるためのプログラム。
PCT/JP2022/028115 2022-07-19 2022-07-19 無線通信システム、制御装置、接続制御方法、及びプログラム WO2024018542A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/028115 WO2024018542A1 (ja) 2022-07-19 2022-07-19 無線通信システム、制御装置、接続制御方法、及びプログラム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/028115 WO2024018542A1 (ja) 2022-07-19 2022-07-19 無線通信システム、制御装置、接続制御方法、及びプログラム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024018542A1 true WO2024018542A1 (ja) 2024-01-25

Family

ID=89617460

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/028115 WO2024018542A1 (ja) 2022-07-19 2022-07-19 無線通信システム、制御装置、接続制御方法、及びプログラム

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024018542A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017108315A (ja) * 2015-12-10 2017-06-15 Kddi株式会社 無線アクセスネットワークの管理装置及びプログラム
JP2017147580A (ja) * 2016-02-17 2017-08-24 日本電信電話株式会社 スケジューリング装置および方法
JP2018093419A (ja) * 2016-12-06 2018-06-14 日本電信電話株式会社 スケジューリング装置および方法
WO2021149230A1 (ja) * 2020-01-23 2021-07-29 日本電信電話株式会社 最適化エンジン、最適化方法、及びプログラム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017108315A (ja) * 2015-12-10 2017-06-15 Kddi株式会社 無線アクセスネットワークの管理装置及びプログラム
JP2017147580A (ja) * 2016-02-17 2017-08-24 日本電信電話株式会社 スケジューリング装置および方法
JP2018093419A (ja) * 2016-12-06 2018-06-14 日本電信電話株式会社 スケジューリング装置および方法
WO2021149230A1 (ja) * 2020-01-23 2021-07-29 日本電信電話株式会社 最適化エンジン、最適化方法、及びプログラム

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9626222B2 (en) Method and apparatus for network and storage-aware virtual machine placement
CN112181664B (zh) 负载均衡方法及装置、计算机可读存储介质及电子设备
JP6492334B2 (ja) 通信制御装置、通信制御方法及び情報処理装置
WO2016031101A1 (ja) 無線基地局装置、基地局セル処理リソース割り当て方法およびプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体
Bhatta et al. Generalized cost-aware cloudlet placement for vehicular edge computing systems
CN111132197B (zh) 一种无线mesh双频回传性能优化方法、服务器及存储介质
US20240235648A1 (en) Control device that improves communication efficiency in cell-free massive mimo system composed of many antennas, control method of the same, processing device, processing method of the same, and computer-readable storage medium
WO2024018542A1 (ja) 無線通信システム、制御装置、接続制御方法、及びプログラム
KR101924628B1 (ko) 트래픽 오프로딩을 제어하기 위한 장치 및 방법
US20230036110A1 (en) Optimization engine, optimization method, and program
CN110515564B (zh) 一种输入/输出i/o路径的确定方法和装置
US10182433B2 (en) System and method for overlapping rate region zoning
CN109600432B (zh) 内容中心移动边缘网络用户动态接入方法
CN115190121B (zh) 基于跨地域的微服务过量负载调度系统、方法及设备
CN116684056A (zh) 基于独立组网共享基站的终端接入调整方法及相关设备
WO2024018543A1 (ja) 無線通信システム、制御装置、配置制御方法、及びプログラム
KR20220071881A (ko) 통신 시스템에서 빔 선택 방법 및 장치
CN115079929A (zh) 路径调度方法及装置、存储介质和电子设备
WO2024013812A1 (ja) 無線通信システム、端末装置、基地局装置、制御装置、及び無線通信方式選択方法
CN112153679A (zh) 一种转网方法及装置
KR101393141B1 (ko) 이종 셀룰러 네트워크 환경에서의 다중 무선접속기술 선택 접속과 동시 접속 및 부하 분산하는 기법
KR102163214B1 (ko) CoMP 기반 스몰 셀 네트워크에서의 기계학습을 활용한 능동 캐싱 기법
JP2021082874A (ja) モデル化方法、モデル化プログラム及び情報処理装置
KR102360264B1 (ko) 통신 서비스 제공 방법 및 상기 방법을 수행하는 제어 장치
WO2024009482A1 (ja) 無線通信システム、制御装置、中継局装置、及びデータ送信方法決定方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22951931

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1