WO2025197809A1 - 管理基盤、プログラム、情報処理システム、及び管理方法 - Google Patents
管理基盤、プログラム、情報処理システム、及び管理方法Info
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- WO2025197809A1 WO2025197809A1 PCT/JP2025/010040 JP2025010040W WO2025197809A1 WO 2025197809 A1 WO2025197809 A1 WO 2025197809A1 JP 2025010040 W JP2025010040 W JP 2025010040W WO 2025197809 A1 WO2025197809 A1 WO 2025197809A1
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- H—ELECTRICITY
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- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
- H04W28/08—Load balancing or load distribution
- H04W28/084—Load balancing or load distribution among network function virtualisation [NFV] entities; among edge computing entities, e.g. multi-access edge computing
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/12—Access point controller devices
Definitions
- the present invention relates to a management platform, a program, an information processing system, and a management method.
- Patent Document 1 As described in Patent Document 1, in recent years, a technology related to edge computing has been proposed in which a control device is installed in a micro data center or an access station located near an IoT (Internet of Things) terminal device to be controlled, and edge processing is performed.
- IoT Internet of Things
- a management platform for managing clusters which is composed of multiple information processing platforms located at different locations, each of which has an execution unit including a RAN control function that controls RAN (Radio Access Network) functions.
- the management platform may include a cluster location information storage unit that stores cluster location information indicating the location corresponding to each of the multiple clusters.
- the management platform may include a reception unit that receives an execution request for a workload to control the RAN functions.
- the management platform may include a cluster selection unit that selects, from the multiple clusters, a cluster on which a virtualization platform that executes the workload that is the target of execution of the execution request is deployed, based on base station location information indicating the location of a wireless base station that constitutes the RAN whose function is controlled, and the cluster location information, which are included in the execution request.
- the management platform may include a platform selection unit that selects, from the multiple information processing platforms that constitute the cluster selected by the cluster selection unit, an information processing platform on which the virtualization platform is deployed, based on communication conditions for communication with the wireless base station.
- the cluster selection unit may select, as the cluster on which the virtualization platform is deployed, the cluster from among the multiple clusters that is the shortest distance to the location of the wireless base station. In any of the management platforms, the cluster selection unit may select, as the cluster on which the virtualization platform is deployed, the cluster from among the multiple clusters that is the shortest distance to the location where the wireless base station is located. In any of the management platforms, the cluster selection unit may select, as the cluster on which the virtualization platform is deployed, the cluster from among the multiple clusters that is the shortest distance to the location of the RU of the wireless base station.
- Any of the management platforms may further include a platform location information storage unit that stores platform location information indicating the location of each of the multiple information processing platforms that make up each cluster, and the platform selection unit may select, as the information processing platform on which the virtualization platform will be deployed, from the multiple information processing platforms that make up the cluster selected by the cluster selection unit, an information processing platform whose distance to the wireless base station is shorter than a predetermined distance threshold, based on the platform location information and the base station location information.
- Any of the management platforms may further include a platform location information storage unit that stores platform location information indicating the location of each of the multiple information processing platforms that make up each cluster, and the platform selection unit may determine the communication speed between each of the multiple information processing platforms and the wireless base station based on the platform location information and the base station location information, and may select, as the information processing platform on which the virtualization platform will be deployed, an information processing platform whose communication speed is faster than a communication speed threshold, from the multiple information processing platforms that make up the cluster selected by the cluster selection unit.
- a platform location information storage unit that stores platform location information indicating the location of each of the multiple information processing platforms that make up each cluster
- the platform selection unit may determine the communication speed between each of the multiple information processing platforms and the wireless base station based on the platform location information and the base station location information, and may select, as the information processing platform on which the virtualization platform will be deployed, an information processing platform whose communication speed is faster than a communication speed threshold, from the multiple information processing platforms that make up the cluster selected by the cluster selection unit.
- Any of the management platforms may further include a platform location information storage unit that stores platform location information indicating the location of each of the multiple information processing platforms that make up each cluster, and the platform selection unit may determine the amount of traffic for communications between each of the multiple information processing platforms and the wireless base station based on the platform location information and the base station location information, and may select, as the information processing platform on which the virtualization platform is to be deployed, an information processing platform whose traffic volume is greater than a traffic volume threshold from among the multiple information processing platforms that make up the cluster selected by the cluster selection unit.
- a platform location information storage unit that stores platform location information indicating the location of each of the multiple information processing platforms that make up each cluster
- the platform selection unit may determine the amount of traffic for communications between each of the multiple information processing platforms and the wireless base station based on the platform location information and the base station location information, and may select, as the information processing platform on which the virtualization platform is to be deployed, an information processing platform whose traffic volume is greater than a traffic volume threshold from among the multiple information processing platforms that make up the cluster selected
- the platform selection unit may determine a communication delay time for communication between the wireless base station and each of the multiple information processing platforms constituting the cluster selected by the cluster selection unit, and select, as the information processing platform on which the virtualization platform is to be deployed, an information processing platform whose communication delay time is shorter than a predetermined communication delay time threshold from among the multiple information processing platforms constituting the cluster selected by the cluster selection unit.
- Any of the management platforms may further include an acquisition unit that acquires free resource amount information indicating the free resource amount of the execution unit of each of the multiple information processing platforms that make up the cluster selected by the cluster selection unit, and the platform selection unit may further select, based on the free resource amount information, an information processing platform from among the multiple information processing platforms that make up the cluster selected by the cluster selection unit as the information processing platform on which the virtualization platform will be deployed, that satisfies the communication conditions and has a free resource amount of the execution unit that is greater than the amount of resources required to deploy the virtualization platform.
- any of the management platforms may further include an acquisition unit that acquires free resource amount information that indicates the amount of free resources in the execution unit of each of the multiple information processing platforms that satisfy the communication conditions, and the platform selection unit may select, based on the free resource amount information, the information processing platform with the largest amount of free resources in the execution unit from among the multiple information processing platforms that satisfy the communication conditions as the information processing platform on which the virtualization platform is to be deployed.
- Any of the management platforms may further include an instruction unit that instructs the information processing platform selected by the platform selection unit to deploy the virtualization platform.
- Any of the management platforms may further include an acquisition unit that acquires, from the information processing platform for which the instruction unit has instructed the deployment of the virtualization platform, a notification indicating that the amount of free resources of the execution unit is less than the amount of resources necessary to deploy the virtualization platform, and when the acquisition unit acquires the notification, the platform selection unit may reselect, based on the communication conditions, an information processing platform other than the information processing platform for which the instruction unit instructed the deployment of the virtualization platform, from among the multiple information processing platforms that constitute the cluster selected by the cluster selection unit, as the information processing platform on which the virtualization platform will be deployed.
- Any of the management platforms may further include an acquisition unit that acquires a notification from the information processing platform that has been instructed by the instruction unit to deploy the virtualization platform indicating that the amount of free resources of the execution unit is less than the amount of resources required to deploy the virtualization platform, and when the acquisition unit acquires the notification and the execution unit of the information processing platform that has instructed to deploy the virtualization platform is executing a workload other than the workload for controlling the functions of the RAN, the instruction unit may further instruct the information processing platform that has instructed to deploy the virtualization platform to migrate the other virtualization platform that is executing the other workload to the other information processing platform.
- a program is provided that, when executed by a computer, causes the computer to function as any one of the management platforms described above.
- an information processing system may include any one of the management platforms described above.
- the information processing system may include the multiple information processing platforms that constitute each of the multiple clusters.
- a management method executed by a management platform that manages a cluster the management platform being composed of multiple information processing platforms located at different locations, each of the multiple information processing platforms having an execution unit including a RAN control function that controls RAN functions.
- the management method may include a reception step of receiving an execution request for a workload to control the RAN functions.
- the management method may include a cluster selection step of selecting, from the multiple clusters, a cluster on which a virtualization platform that executes the workload that is the target of execution of the execution request is deployed, based on base station location information included in the execution request and indicating the location of a wireless base station that constitutes the RAN whose function is controlled, and cluster location information stored in the management platform and indicating the location corresponding to each of the multiple clusters.
- the management method may include a platform selection step of selecting, from the multiple information processing platforms that constitute the cluster selected in the cluster selection step, an information processing platform on which the virtualization platform is deployed, based on communication conditions for communication with the wireless base station.
- FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating an example of base location information and cluster location information.
- 2 illustrates an example of a functional configuration of a management base 100.
- 5 illustrates an example of a functional configuration of a deployment management system 500.
- 6 shows an example of a functional configuration of a cluster management system 600.
- 2 illustrates an example of a functional configuration of an information processing infrastructure 200.
- FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining an example of a processing flow of the system 10.
- 1 shows an example of a hardware configuration of a computer 1200 that functions as a management infrastructure 100, an information processing infrastructure 200, a deployment management system 500, or a cluster management system 600.
- a mechanism that manages the locations of the data centers that make up the cluster, the locations of the wireless antennas, and the allowable physical distance, and includes these in the constraints for the data center where the management server is deployed. This prevents deployment to a data center that ignores distance restrictions, ensuring stable service provision while satisfying distance restrictions.
- FIG. 1 shows a schematic diagram of an example of a system 10.
- the system 10 may include a management infrastructure 100.
- the system 10 may include multiple information processing infrastructures 200.
- the management infrastructure 100 and the multiple information processing infrastructures 200 may cooperate to control the RAN 400 and perform AI (Artificial Intelligence) processing.
- the system 10 may be an example of an information processing system.
- RAN 400 may be a virtualized vRAN, and system 10 may control the vRAN.
- RAN 400 may be a physical RAN, and system 10 may control the physical RAN.
- system 10 may control the physical RAN.
- the case where RAN 400 is a vRAN will be mainly described as an example.
- the functions of RAN 400 can be run on a high-performance GPU (Graphics Processing Unit) server rather than on a general-purpose server, allowing the surplus computing resources to be utilized for AI processing.
- Types of AI processing include AI processing related to RAN control (sometimes referred to as RAN-controlled AI processing) and AI processing unrelated to RAN control (sometimes referred to as non-RAN-controlled AI processing).
- RIC Radio Network Controller
- RIC is a technology that uses AI to optimize RAN 400 radio resources and automate RAN operations.
- RIC includes Non-RT RIC and Near-RT RIC (Near-Real Time RIC).
- Non-RT RIC is sometimes called Centralized RIC.
- Non-RT RIC is located within SMO (Service Management and Orchestration), which manages and orchestrates RAN 400.
- SMO Service Management and Orchestration
- Non-RT RIC generates and notifies policies related to the control of RAN 400 and sends information to Near-RT RIC.
- the Non-RT RIC performs machine learning using data collected from the RAN 400 to generate a trained model for RAN control and transmits it to the Near-RT RIC.
- the Near-RT RIC is sometimes called a Distributed RIC.
- the Near-RT RIC is located closer to the RAN nodes (RU (Radio Unit), DU (Distributed Unit), CU (Central Unit)) and controls the RAN nodes and resources, etc. Compared to the Non-RT RIC, the Near-RT RIC performs processing with higher real-time performance.
- the Near-RT RIC performs inference processing related to the control of the RAN 400 using, for example, the trained model acquired from the Non-RT RIC.
- RAN control AI processing is not limited to RIC.
- Non-RAN controlled AI processing may correspond to so-called MEC (Multi-access Edge Computing) applications.
- Examples of non-RAN controlled AI processing include, but are not limited to, monitoring AI execution processing that determines the situation within the imaging range of an input captured image, and response AI execution processing that outputs a response to an input user inquiry.
- the AI processing performed by system 10 may include RAN-controlled AI processing (sometimes referred to as RAN_AI).
- the AI processing performed by system 10 may include non-RAN-controlled AI processing (sometimes referred to as non-RAN_AI).
- the information processing infrastructure 200 may be a data center located in various locations.
- the information processing infrastructure 200 may be configured with multiple devices.
- the information processing infrastructure 200 may be realized on a virtualization infrastructure consisting of multiple devices.
- the information processing infrastructure 200 may also be realized by a single device. In other words, the information processing infrastructure 200 may be an information processing device.
- the information processing infrastructure 200 is, for example, located on a core network.
- the core network may include both areas inside and outside the core network.
- the core network may be compliant with any mobile communication system.
- the core network may be compliant with a 5G (5th Generation) communication system.
- the core network may be compliant with a 6G (6th Generation) communication system or later mobile communication system.
- the core network may be compliant with a 3G (3rd Generation) communication system or an LTE (Long Term Evolution) communication system.
- the management infrastructure 100 may be a data center that manages multiple information processing infrastructures 200.
- the management infrastructure 100 may be configured with multiple devices.
- the management infrastructure 100 may be realized on a virtualization platform made up of multiple devices.
- the management infrastructure 100 may also be realized by a single device. In other words, the management infrastructure 100 may be a management device.
- the management infrastructure 100 is placed, for example, on a core network. If the management infrastructure 100 is a management device, it may be placed on the Internet.
- a data center may include multiple physical servers.
- a data center may include approximately 100 physical servers.
- the data center is, for example, a micro data center.
- the data center may also be any other data center.
- the management infrastructure 100 may be called the Core Brain, and the information processing infrastructure 200 may be called the Regional Brain.
- Figure 1 illustrates an example in which a single-level information processing infrastructure 200 is placed below the management infrastructure 100, this is not limiting.
- the information processing infrastructure 200 may also have multiple levels. For example, if a two-level information processing infrastructure 200 is placed below the management infrastructure 100, the management infrastructure 100 may be called the Core Brain, the information processing infrastructure 200 at the level below that may be called the Regional Brain, and the information processing infrastructure 200 at the level further below that may be called the Sub-Regional Brain.
- the information processing infrastructure 200 may be configured with one or more CPUs (Central Processing Units).
- the information processing infrastructure 200 may be configured with one or more GPUs.
- the information processing infrastructure 200 may be configured with multiple super chips, in which CPUs and GPUs are connected via an interconnect. This interconnect may have memory consistency and be capable of achieving high bandwidth and low latency. In this way, the information processing infrastructure 200 may have CPU resources and GPU resources as computational resources.
- the management infrastructure 100 for example, manages a cluster 300 made up of multiple information processing infrastructures 200 located in different locations.
- the management infrastructure 100 for example, manages multiple clusters 300.
- the management infrastructure 100 manages the clusters 300, for example, based on cluster position information indicating the position corresponding to each of the multiple clusters 300.
- the position corresponding to a cluster 300 is, for example, an average position obtained by averaging the positions of each of the multiple information processing infrastructures 200 that make up the cluster 300.
- the position corresponding to a cluster 300 may also be the position of the information processing infrastructure 200 that represents the multiple information processing infrastructures 200 that make up the cluster 300.
- Location information includes, for example, latitude information. Location information includes, for example, longitude information. Location information may also include altitude information.
- the management infrastructure 100 manages the clusters 300, for example, based on infrastructure location information indicating the location of each of the multiple information processing infrastructures 200 that make up each of the multiple clusters 300.
- the location of the information processing infrastructure 200 is, for example, the location where the data center in which the information processing infrastructure 200 is implemented is located.
- the coverage area of cluster 300 may be any range.
- the coverage area of cluster 300 may be eastern or western Japan.
- the coverage area of cluster 300 may be the Kanto region or the Kansai region.
- the coverage area of cluster 300 may be Tokyo or Osaka.
- the coverage area of a cluster 300 may be based on the locations of the multiple information processing infrastructures 200 that make up the cluster 300. For example, the coverage area of a cluster 300 in which multiple information processing infrastructures 200 are densely arranged may be narrower than the coverage area of a cluster 300 in which multiple information processing infrastructures 200 are sparsely arranged.
- Each of the multiple information processing infrastructures 200 constituting the cluster 300 has an execution unit that includes, for example, a RAN control function that controls the functions of the RAN 400.
- the RAN control function controls the functions of the RAN 400, for example, by executing RAN_AI.
- the RAN control function may also control the functions of the RAN 400 by executing any other processing.
- the RAN control function controls the radio base stations 40 that make up the RAN 400.
- the RAN control function controls the radio base stations 40 so that they form a radio communication area using an antenna and provide mobile communication services to communication terminals 50 within the radio communication area.
- the communication terminal 50 is a mobile phone such as a smartphone.
- the communication terminal 50 may also be a tablet terminal, a PC (Personal Computer), etc.
- the communication terminal 50 may also be a so-called IoT device.
- the communication terminal 50 may include anything that falls under the so-called IoE (Internet of Everything) category.
- management infrastructure 100 manages the cluster 300 based on cluster location information and infrastructure location information.
- the management infrastructure 100 receives, for example, from a user of the system 10, a request to execute a workload for controlling the functions of the RAN 400.
- the execution request includes, for example, base station location information indicating the location of the radio base station 40 that constitutes the RAN 400 whose functions are to be controlled.
- the workload may be a processing load in the form of virtualized software such as a virtual machine or container that runs on a physical server.
- a user of system 10 is, for example, an administrator of RAN 400.
- a user of system 10 may also be any other user.
- the location of the radio base station 40 is, for example, the location where the radio base station 40 is installed.
- the location of the radio base station 40 may also be, for example, the location of the RU of the radio base station 40.
- the management infrastructure 100 selects, from among the multiple clusters 300, a cluster 300 on which a virtualization infrastructure that executes the workload that is the target of execution of the execution request is deployed, based on, for example, the base station location information and cluster location information included in the execution request. For example, the management infrastructure 100 selects, from among the multiple clusters 300, the cluster 300 on which the virtualization infrastructure is deployed, the cluster 300 that is the closest distance to the location of the wireless base station 40.
- the virtualization platform is, for example, a virtual machine-type virtualization platform.
- the virtualization platform is, for example, a container-type virtualization platform.
- the management infrastructure 100 selects an information processing infrastructure 200 on which the virtualization infrastructure will be deployed from among the multiple information processing infrastructures 200 that make up the selected cluster 300, for example, based on the communication conditions for communication with the wireless base station 40.
- the management infrastructure 100 selects, for example, from among the multiple information processing infrastructures 200, an information processing infrastructure 200 that satisfies the communication conditions as the information processing infrastructure 200 on which the virtualization infrastructure will be deployed.
- the communication condition is, for example, that the distance to the wireless base station 40 is shorter than a predetermined distance threshold.
- the distance threshold is, for example, a length within the range of 15 km to 30 km.
- the management infrastructure 100 may instruct the selected information processing infrastructure 200 to deploy the virtualization infrastructure.
- the information processing infrastructure 200 may deploy the virtualization infrastructure in accordance with the instructions from the management infrastructure 100 and execute workloads for controlling the functions of the RAN 400.
- the workload to be executed in the execution request may be replaced with a workload for communicating with an IoT device.
- the execution request may include IoT device location information indicating the location of the IoT device.
- clusters have been designed on a data center basis or on a rack basis, which houses multiple physical servers.
- each cluster requires a server to manage the cluster, and the server consumes computing resources, so when clusters are designed on a data center or rack basis, the utilization efficiency of computing resources is low.
- redundancy design must be performed for each cluster. Therefore, it is desirable to be able to design clusters on a basis of multiple computing resources located in different locations.
- the virtualization platform when a cluster is designed based on multiple computing resources located in different locations, if a virtualization platform for executing workloads for controlling RAN functions is deployed without restrictions within the cluster, as in the past, the virtualization platform may be deployed on computing resources that do not have good communication with the radio base stations that make up the RAN. For example, the virtualization platform may be deployed in a data center that is far from the radio base station. If the virtualization platform is deployed on computing resources that do not have good communication with the radio base station, communication between the RU and DU may not be able to meet service level requirements, and as a result, the radio base station may not be able to be controlled properly. For these reasons, when a cluster is designed based on multiple computing resources located in different locations, it is desirable to be able to reliably deploy the virtualization platform on computing resources that have good communication with the radio base station.
- the management infrastructure 100 which manages a cluster 300 consisting of multiple information processing infrastructures 200 located in different locations, selects from the multiple clusters 300 a cluster 300 on which a virtualization infrastructure that executes the workload that is the target of execution of the execution request is deployed, based on the base station location information and cluster location information included in the execution request.
- the management infrastructure 100 selects from the multiple information processing infrastructures 200 that constitute the selected cluster 300 an information processing infrastructure 200 on which the virtualization infrastructure is deployed, based on the communication conditions for communication with the wireless base station 40 that constitutes the RAN 400 whose functions are controlled.
- the management infrastructure 100 selects from the multiple information processing infrastructures 200 an information processing infrastructure 200 whose distance to the wireless base station 40 is shorter than a distance threshold as the information processing infrastructure 200 on which the virtualization infrastructure is deployed.
- the system 10 of this embodiment can reliably deploy the virtualization infrastructure on computing resources that have good communication with the radio base stations that make up the RAN whose functions are controlled, when clusters are designed in units of multiple computing resources located in different locations.
- the system 10 of this embodiment can reduce the amount of computing resources required to manage clusters, improving the utilization efficiency of computing resources throughout the system.
- Figure 2 shows a schematic diagram of another example of system 10. Differences from system 10 in Figure 1 will be mainly described here.
- the management infrastructure 100 implements, for example, a deployment management system 500 that manages the deployment of a virtualization infrastructure.
- the management infrastructure 100 implements, for example, a cluster management system 600 that manages a cluster.
- the management infrastructure 100 implements, for example, multiple cluster management systems 600.
- the management infrastructure 100 implements N (N is a natural number greater than or equal to 2) cluster management systems 600.
- the N cluster management systems 600 include a cluster management system 600 that manages cluster A, which is composed of Am information processing infrastructures 200, from the information processing infrastructure 200 implemented in DC_A1 to the information processing infrastructure 200 implemented in DC_Am (Am is a natural number greater than or equal to 2), ... and a cluster management system 600 that manages cluster N, which is composed of Nm information processing infrastructures 200, from the information processing infrastructure 200 implemented in DC_N1 to the information processing infrastructure 200 implemented in DC_Nm (Nm is a natural number greater than or equal to 2).
- Nm is a natural number greater than or equal to 2
- the deployment management system 500 receives, for example, from a user 700 of the system 10, a request to execute a workload for controlling the functions of the RAN. Based on, for example, the base station location information and cluster location information included in the execution request, the deployment management system 500 selects from among multiple clusters a cluster on which a virtualization platform that executes the workload that is the target of the execution request is deployed.
- the deployment management system 500 may instruct the cluster management system 600 that manages the selected cluster to deploy the virtualization platform.
- the deployment management system 500 may send an execution request to the cluster management system 600 along with an instruction to deploy the virtualization platform.
- the cluster management system 600 When the cluster management system 600 receives an instruction from the deployment management system 500 to deploy the virtualization infrastructure, for example, it selects an information processing infrastructure 200 on which the virtualization infrastructure will be deployed from among the multiple information processing infrastructures 200 that make up the cluster under management, based on the communication conditions for communication with the radio base stations 40 that make up the RAN 400 whose functions are controlled. The cluster management system 600 may then instruct the selected information processing infrastructure 200 to deploy the virtualization infrastructure. The information processing infrastructure 200 may deploy the virtualization infrastructure in accordance with the instruction from the cluster management system 600, and execute a workload for controlling the functions of the RAN 400.
- FIG. 3 shows a schematic diagram of an example of a cluster 300.
- the cluster 300 is composed of m information processing infrastructures 200, including an information processing infrastructure 200 implemented in DC_1, ..., and an information processing infrastructure 200 implemented in DC_m (m is a natural number greater than or equal to 2).
- the information processing infrastructure 200 communicates with the radio base stations 40 that make up the RAN 400, for example, via a fronthaul switch 250 and a cell site router 60.
- the distance between the DU of DC_1 and the RU of the radio base station 40 is 10 km
- the distance between the DU of DC_m and the RU of the radio base station 40 is 40 km.
- the management infrastructure 100 selects, for example, from the m information processing infrastructures 200 that make up the cluster 300, an information processing infrastructure 200 that satisfies the communication conditions for communication with the wireless base station 40 as the information processing infrastructure 200 on which the virtualization infrastructure will be deployed, based on the infrastructure location information and base station location information.
- the communication conditions are assumed to be that the distance to the wireless base station 40 is shorter than 20 km.
- Figure 4 is an explanatory diagram illustrating an example of base location information and cluster location information.
- the base location information and cluster location information are assumed to be data in table format.
- the upper diagram in Figure 4 is an example of platform location information.
- the platform location information includes, for example, a cluster ID that identifies the cluster 300 to which the information processing platform 200 belongs.
- the platform location information includes, for example, a platform ID that identifies the information processing platform 200.
- the platform location information includes, for example, latitude information and longitude information of the information processing platform 200.
- the platform location information illustrated in the upper diagram in Figure 4 indicates the following:
- the latitude and longitude information of the information processing infrastructure 200 that belongs to the cluster 300 with a cluster ID of "0001" and has an infrastructure ID of "0001” is "(35.394744, 139.461799)”.
- the latitude and longitude information of the information processing infrastructure 200 that belongs to the cluster 300 with a cluster ID of "0001” and has an infrastructure ID of "0002" is "(35.416417, 139.525009)”.
- the latitude and longitude information of the information processing infrastructure 200 that belongs to the cluster 300 with a cluster ID of "0001” and has an infrastructure ID of "0003” is "(35.982679, 140.220383)".
- the latitude and longitude information of the information processing infrastructure 200 that belongs to the cluster 300 with a cluster ID of "0002" and has an infrastructure ID of "0004" is "(33.591841, 130.425315)".
- the latitude and longitude information of the information processing infrastructure 200 that belongs to the cluster 300 with a cluster ID of "0002" and has an infrastructure ID of "0005" is "(33.183551, 131.434990)”.
- the lower diagram in Figure 4 is an example of cluster location information.
- the cluster location information includes, for example, a cluster ID that identifies the cluster 300.
- the cluster location information includes, for example, average latitude information and average longitude information of the cluster 300.
- the cluster location information illustrated in the lower diagram in Figure 4 indicates the following:
- FIG. 5 shows an example of the functional configuration of the management infrastructure 100.
- the management infrastructure 100 comprises an infrastructure location information storage unit 102, a cluster location information storage unit 104, a reception unit 106, a cluster selection unit 108, an infrastructure selection unit 110, an acquisition unit 112, and an instruction unit 114. Note that it is not essential for the management infrastructure 100 to have all of these components.
- the platform location information storage unit 102 stores platform location information.
- the platform location information storage unit 102 associates, for example, a platform ID that identifies the information processing platform 200, a cluster ID that identifies the cluster 300 to which the information processing platform 200 belongs, and latitude and longitude information for the information processing platform 200, and stores this as platform location information.
- the cluster location information storage unit 104 stores cluster location information. For example, the cluster location information storage unit 104 associates a cluster ID that identifies a cluster 300 with the average latitude information and average longitude information of the cluster 300, and stores this as cluster location information.
- the reception unit 106 receives an execution request. For example, the reception unit 106 receives an execution request for a workload for controlling the functions of the RAN 400.
- the execution request includes, for example, communication conditions for communication with the radio base station 40 that constitutes the RAN 400 whose functions are controlled.
- the execution request includes, for example, deployment resource amount information that indicates the amount of resources required to deploy the virtualization infrastructure that executes the workload that is the target of execution of the execution request.
- the reception unit 106 receives the execution request, for example, by receiving the execution request.
- the reception unit 106 receives the execution request, for example, via a core network.
- the reception unit 106 receives the execution request, for example, via the Internet.
- the reception unit 106 receives the execution request, for example, from a communication device owned by the user 700.
- the reception unit 106 may also receive the execution request via an input unit provided in the management infrastructure 100.
- the cluster selection unit 108 selects, from among the multiple clusters 300 managed by the management infrastructure 100, a cluster 300 on which a virtualization infrastructure is deployed that executes the workload that is the execution target of the execution request accepted by the acceptance unit 106.
- the cluster selection unit 108 selects, from among the multiple clusters 300, a cluster 300 on which the virtualization infrastructure is deployed, based on, for example, the base station location information included in the execution request and the cluster location information stored in the cluster location information storage unit 104.
- the cluster selection unit 108 selects, from the plurality of clusters 300, the cluster that is the shortest distance to the location of the radio base station 40 that constitutes the RAN 400 whose functions are controlled, as the cluster 300 on which the virtualization platform is deployed.
- the cluster selection unit 108 selects, from the plurality of clusters 300, the cluster that is the shortest distance to the location where the radio base station 40 is located, as the cluster 300 on which the virtualization platform is deployed.
- the cluster selection unit 108 may also select, from the plurality of clusters 300, the cluster that is the shortest distance to the location of the RU of the radio base station 40, as the cluster 300 on which the virtualization platform is deployed.
- the platform selection unit 110 selects, from the multiple information processing platforms 200 constituting the cluster 300 selected by the cluster selection unit 108, an information processing platform 200 on which a virtualization platform that executes the workload that is the target of the execution request is deployed.
- the platform selection unit 110 selects, from the multiple information processing platforms 200, an information processing platform 200 on which the virtualization platform is deployed, based on, for example, the communication conditions for communication with the wireless base station 40 that constitutes the RAN 400 whose functions are controlled.
- the platform selection unit 110 selects, from the multiple information processing platforms 200, an information processing platform 200 that satisfies the communication conditions, as the information processing platform 200 on which the virtualization platform is deployed.
- Communication conditions include, for example, the distance to the wireless base station 40 being shorter than a predetermined distance threshold.
- Communication conditions include, for example, the communication delay time for communication with the wireless base station 40 being shorter than a predetermined communication delay time threshold.
- Communication conditions include, for example, the communication speed for communication with the wireless base station 40 being faster than a predetermined communication speed threshold.
- Communication conditions include, for example, the traffic volume for communication with the wireless base station 40 being greater than a predetermined traffic volume threshold. Communication conditions may include two or more of the above conditions.
- the platform selection unit 110 selects, from the plurality of information processing platforms 200, an information processing platform 200 on which the virtualization platform will be deployed, based on, for example, the platform location information stored in the platform location information storage unit 102 and the base station location information included in the execution request accepted by the acceptance unit 106. For example, the platform selection unit 110 selects, from the plurality of information processing platforms 200, an information processing platform 200 whose distance to the wireless base station 40 is shorter than a distance threshold, as the information processing platform 200 on which the virtualization platform will be deployed.
- the infrastructure selection unit 110 determines the communication delay time for communication between each information processing infrastructure 200 of the multiple information processing infrastructures 200 and the wireless base station 40, and selects, from the multiple information processing infrastructures 200, an information processing infrastructure 200 with a communication delay time shorter than a communication delay time threshold as the information processing infrastructure 200 on which the virtualization infrastructure is deployed.
- the infrastructure selection unit 110 determines the communication delay time for communication between each information processing infrastructure 200 of the multiple information processing infrastructures 200 and the wireless base station 40, for example, based on infrastructure location information and base station location information.
- the infrastructure selection unit 110 may determine the communication delay time for communication between each information processing infrastructure 200 of the multiple information processing infrastructures 200 and the wireless base station 40 by having each information processing infrastructure 200 of the multiple information processing infrastructures 200 transmit a reference signal addressed to the wireless base station 40.
- the infrastructure selection unit 110 determines the communication speed between each information processing infrastructure 200 of the multiple information processing infrastructures 200 and the wireless base station 40, and selects, from the multiple information processing infrastructures 200, an information processing infrastructure 200 whose communication speed is faster than a communication speed threshold as the information processing infrastructure 200 on which the virtualization infrastructure is deployed.
- the infrastructure selection unit 110 determines the communication speed between each information processing infrastructure 200 of the multiple information processing infrastructures 200 and the wireless base station 40, for example, based on infrastructure location information and base station location information.
- the infrastructure selection unit 110 may determine the communication speed between each information processing infrastructure 200 of the multiple information processing infrastructures 200 and the wireless base station 40 by having each information processing infrastructure 200 of the multiple information processing infrastructures 200 transmit a reference signal addressed to the wireless base station 40.
- the infrastructure selection unit 110 determines the volume of communication traffic between each information processing infrastructure 200 of the multiple information processing infrastructures 200 and the wireless base station 40, and selects, from the multiple information processing infrastructures 200, an information processing infrastructure 200 with a traffic volume greater than a traffic volume threshold as the information processing infrastructure 200 on which the virtualization infrastructure is deployed.
- the infrastructure selection unit 110 determines the volume of communication traffic between each information processing infrastructure 200 of the multiple information processing infrastructures 200 and the wireless base station 40, for example, based on infrastructure location information and base station location information.
- the infrastructure selection unit 110 may determine the volume of communication traffic between each information processing infrastructure 200 of the multiple information processing infrastructures 200 and the wireless base station 40 by having each information processing infrastructure 200 of the multiple information processing infrastructures 200 transmit a reference signal addressed to the wireless base station 40.
- the acquisition unit 112 acquires various types of information. For example, the acquisition unit 112 acquires various types of information periodically.
- the acquisition unit 112 acquires various types of information, for example, by receiving the various types of information.
- the acquisition unit 112 receives the various types of information, for example, via a core network.
- the acquisition unit 112 may also receive the various types of information via the Internet.
- the acquisition unit 112 may also acquire the various types of information via an input unit provided in the management infrastructure 100.
- the acquisition unit 112 acquires various information from, for example, the information processing infrastructure 200.
- the acquisition unit 112 acquires free resource amount information from the information processing infrastructure 200, which indicates the amount of free resources available in the execution unit of the information processing infrastructure 200.
- the acquisition unit 112 acquires free resource amount information for each of the multiple information processing infrastructures 200 that make up each of the multiple clusters 300 managed by the management infrastructure 100.
- the platform selection unit 110 selects, for example, from the multiple information processing platforms 200 constituting the cluster 300 selected by the cluster selection unit 108, an information processing platform 200 on which a virtualization platform that executes the workload that is the execution target of the execution request accepted by the acceptance unit 106 is deployed, based on the free resource amount information acquired by the acquisition unit 112. For example, the platform selection unit 110 selects, from the multiple information processing platforms 200, an information processing platform 200 that satisfies the communication conditions and whose execution unit's free resource amount is greater than the resource amount required to deploy the virtualization platform, as the information processing platform 200 on which the virtualization platform is deployed.
- the acquisition unit 112 may acquire free resource amount information for each of the multiple information processing infrastructures 200 that satisfy the communication conditions.
- the infrastructure selection unit 110 may select the information processing infrastructure 200 with the largest amount of free resources in the execution unit from among the multiple information processing infrastructures 200 that satisfy the communication conditions as the information processing infrastructure 200 on which the virtualization infrastructure is to be deployed, based on the free resource amount information acquired by the acquisition unit 112.
- the instruction unit 114 instructs the information processing infrastructure 200 to execute various processes.
- the instruction unit 114 instructs the information processing infrastructure 200 to execute various processes, for example, via a core network.
- the instruction unit 114 may also instruct the information processing infrastructure 200 to execute various processes via the Internet.
- the instruction unit 114 instructs the information processing infrastructure 200 selected by the infrastructure selection unit 110 to deploy a virtualization infrastructure that executes the workload that is the execution target of the execution request received by the reception unit 106.
- the instruction unit 114 may also instruct the information processing infrastructure 200 to send free resource amount information.
- the acquisition unit 112 acquires a notification from the information processing infrastructure 200 for which the instruction unit 114 has instructed the deployment of the virtualization infrastructure, indicating that the amount of free resources in the execution unit is less than the amount of resources required to deploy the virtualization infrastructure.
- the infrastructure selection unit 110 may reselect, based on the communication conditions, an information processing infrastructure 200 other than the information processing infrastructure 200 for which the instruction unit 114 has instructed the deployment of the virtualization infrastructure, from among the multiple information processing infrastructures 200 that make up the cluster 300 selected by the cluster selection unit 108, as the information processing infrastructure 200 on which the virtualization infrastructure will be deployed.
- the instruction unit 114 may instruct the information processing infrastructure 200 that instructed the deployment of the virtualization infrastructure to migrate the other virtualization infrastructure that is executing the other workload to the other information processing infrastructure 200.
- the information processing infrastructure 200 that has been instructed by the instruction unit 114 to deploy the virtualization infrastructure may migrate the other virtualization infrastructure to the other information processing infrastructure 200 in accordance with the instruction from the instruction unit 114.
- the other information processing infrastructure 200 belongs, for example, to the cluster 300 to which the information processing infrastructure 200 instructed by the instruction unit 114 to deploy the virtualization infrastructure belongs.
- the other information processing infrastructure 200 may belong to a cluster 300 different from the cluster 300 to which the information processing infrastructure 200 instructed by the instruction unit 114 to deploy the virtualization infrastructure belongs.
- the other workload may be any workload that does not impose communication conditions.
- the other workload may be a workload for providing a web service.
- the reception unit 106 may receive a request to execute a workload for communicating with an IoT device.
- the cluster selection unit 108 may select a cluster 300 on which a virtualization platform that executes the workload that is the target of the execution request is deployed, from among the multiple clusters 300 managed by the management platform 100, based on the IoT device location information and cluster location information included in the execution request received by the reception unit 106.
- the platform selection unit 110 may select an information processing platform 200 on which the virtualization platform is deployed, from among the multiple information processing platforms 200 that constitute the cluster 300 selected by the cluster selection unit 108, based on communication conditions for communication with a wireless base station 40 used for communication with the IoT device.
- the instruction unit 114 may instruct the information processing platform 200 selected by the platform selection unit 110 to deploy the virtualization platform.
- FIG. 6 shows an example of the functional configuration of the deployment management system 500.
- the deployment management system 500 includes a cluster position information storage unit 504, a reception unit 506, a cluster selection unit 508, and an instruction unit 511. Note that it is not essential for the deployment management system 500 to include all of these components.
- the cluster location information storage unit 504 stores cluster location information.
- the cluster location information storage unit 504 associates, for example, a cluster ID that identifies the cluster 300, a cluster management system ID that identifies the cluster management system 600 that manages the cluster 300, and average latitude information and average longitude information of the cluster 300, and stores this as cluster location information.
- the reception unit 506 receives an execution request.
- the reception unit 506 may, for example, receive an execution request in the same manner as the reception unit 106.
- the reception unit 506 may have the same functions as the reception unit 106.
- the cluster selection unit 508 selects, from among the multiple clusters 300, a cluster 300 on which a virtualization platform is deployed that executes the workload that is the execution target of the execution request received by the reception unit 506.
- the cluster selection unit 508 selects, from among the multiple clusters 300, a cluster 300 on which the virtualization platform is deployed, based on, for example, the base station location information included in the execution request and the cluster location information stored in the cluster location information storage unit 504.
- the cluster selection unit 508 may select the cluster 300 on which the virtualization platform is deployed, in the same manner as the cluster selection unit 108.
- the cluster selection unit 508 may have the same functions as the cluster selection unit 108.
- the instruction unit 511 instructs the cluster management system 600 that manages the cluster 300 selected by the cluster selection unit 508 to deploy a virtualization platform that executes the workload that is the target of the execution request received by the reception unit 506.
- the instruction unit 511 may send the execution request to the cluster management system 600 along with an instruction to deploy the virtualization platform.
- the instruction unit 511 instructs the cluster management system 600 to deploy the virtualization infrastructure, for example, via a core network.
- the instruction unit 511 may also instruct the cluster management system 600 to deploy the virtualization infrastructure via the Internet.
- FIG. 7 shows an example of the functional configuration of the cluster management system 600.
- the cluster management system 600 comprises a platform location information storage unit 602, a reception unit 607, a platform selection unit 610, an acquisition unit 612, and an instruction unit 614. Note that it is not essential for the cluster management system 600 to have all of these components.
- the platform location information storage unit 602 stores platform location information. For example, the platform location information storage unit 602 associates a platform ID that identifies the information processing platform 200 with the latitude and longitude information of the information processing platform 200 and stores this as platform location information. The platform location information storage unit 602 may further associate a cluster ID that identifies the cluster 300 to which the information processing platform 200 belongs and that is managed by the cluster management system 600 and store this as platform location information.
- the reception unit 607 receives an instruction from the deployment management system 500 to deploy a virtualization platform that will execute the workload that is the target of the execution request.
- the reception unit 607 may, for example, receive the execution request from the deployment management system 500 along with an instruction to deploy the virtualization platform.
- the reception unit 607 receives, for example, an instruction to deploy the virtualization platform from the deployment management system 500 via the core network.
- the reception unit 607 may also receive an instruction to deploy the virtualization platform from the deployment management system 500 via the Internet.
- the platform selection unit 610 selects, from among the multiple information processing platforms 200 constituting the cluster 300 managed by the cluster management system 600, an information processing platform 200 on which a virtualization platform that executes the workload that is the target of the execution request will be deployed. For example, when the reception unit 607 receives an instruction to deploy the virtualization platform from the deployment management system 500, the platform selection unit 610 selects, from the multiple information processing platforms 200, the information processing platform 200 on which the virtualization platform will be deployed.
- the platform selection unit 610 may select, from the plurality of information processing platforms 200, the information processing platform 200 on which the virtualization platform will be deployed, in the same manner as the platform selection unit 110.
- the platform selection unit 610 may have the same functions as the platform selection unit 110.
- the acquisition unit 612 acquires various types of information. Similar to the acquisition unit 112, the acquisition unit 612 may acquire information similar to the various types of information acquired by the acquisition unit 112. The acquisition unit 612 may have the same functions as the acquisition unit 112.
- the instruction unit 614 instructs the information processing infrastructure 200 to execute various processes.
- the instruction unit 614 instructs the information processing infrastructure 200 to execute various processes, for example, via a core network.
- the instruction unit 614 may also instruct the information processing infrastructure 200 to execute various processes via the Internet.
- the instruction unit 614 like the instruction unit 114, instructs the information processing infrastructure 200 to perform various processes.
- the instruction unit 614 may have the same functions as the instruction unit 114.
- FIG. 8 shows an example of the functional configuration of the information processing infrastructure 200.
- the information processing infrastructure 200 includes a reception unit 202, an execution unit 204, and a notification unit 208. Note that it is not essential for the information processing infrastructure 200 to include all of these components.
- the reception unit 202 receives instructions to execute various processes.
- the reception unit 202 receives instructions to execute various processes, for example, from the management infrastructure 100.
- the reception unit 202 may also receive instructions to execute various processes from the cluster management system 600.
- the reception unit 202 receives instructions to execute various processes, for example, via a core network.
- the reception unit 202 may also receive instructions to execute various processes via the Internet.
- the reception unit 202 receives an instruction to deploy a virtualization platform that executes the workload that is the target of the execution request.
- the reception unit 202 may also receive an instruction to migrate another virtualization platform that executes a workload other than the workload for controlling the functions of the RAN 400 to another information processing platform 200.
- the execution unit 204 executes various processes. For example, when the reception unit 202 receives an instruction to execute various processes, the execution unit 204 executes various processes.
- the execution unit 204 includes, for example, a RAN control function 205 and an information processing function 207.
- the RAN control function 205 and the information processing function 207 may use the same computing resources.
- the RAN control function 205 controls the functions of the RAN 400.
- the RAN control function 205 controls the functions of the RAN 400, for example, by deploying a virtualization platform that executes the workload for controlling the functions of the RAN 400.
- the reception unit 202 receives an instruction to deploy a virtualization platform that executes the workload that is the target of the execution request, the RAN control function 205 deploys the virtualization platform.
- the information processing function 207 executes various types of information processing.
- the information processing function 207 executes various types of information processing by deploying another virtualization platform that executes workloads other than the workload for controlling the functions of the RAN 400.
- the reception unit 202 receives an instruction to migrate the other virtualization platform to the other information processing platform 200
- the information processing function 207 migrates the other virtualization platform to the other information processing platform 200.
- the information processing function 207 migrates the other virtualization platform to the other information processing platform 200 by live migrating the other virtualization platform to the other information processing platform 200.
- the information processing function 207 performs various types of information processing, for example, by executing an application.
- the information processing function 207 performs various types of information processing, for example, by executing an AI application.
- the information processing function 207 performs various types of information processing, for example, by executing a non-RAN AI application.
- the notification unit 208 issues various notifications. For example, the notification unit 208 issues various notifications periodically.
- the notification unit 208 for example, notifies the management infrastructure 100 of various notifications.
- the notification unit 208 may also notify the cluster management system 600 of various notifications.
- the notification unit 208 notifies various notifications, for example, via the core network.
- the notification unit 208 may also notify various notifications via the Internet.
- the notification unit 208 issues a notification indicating the amount of free resources in the execution unit 204.
- the notification unit 208 issues a notification indicating that the amount of free resources in the execution unit 204 is less than the amount of resources required to deploy a virtualization infrastructure that executes workloads for controlling the functions of the RAN 400.
- Figure 9 is an explanatory diagram illustrating an example of the processing flow of the system 10.
- the start state is a state in which the management infrastructure 100 has not received an execution request to control the functions of the RAN 400.
- step (sometimes abbreviated as S) 102 the reception unit 106 receives a workload execution request for controlling the functions of the RAN 400.
- the cluster selection unit 108 selects a cluster 300 on which the virtualization platform that executes the workload is deployed from among the multiple clusters 300 managed by the management platform 100, based on the base station location information included in the execution request received by the reception unit 106 in S102 and the cluster location information stored in the cluster location information storage unit 104.
- the infrastructure selection unit 110 selects an information processing infrastructure 200 on which the virtualization infrastructure will be deployed from among the multiple information processing infrastructures 200 that make up the cluster 300 selected by the cluster selection unit 108 in S104, based on the communication conditions for communication with the radio base station 40 that makes up the RAN 400 whose functions are controlled.
- the instruction unit 114 instructs the information processing infrastructure 200 selected by the infrastructure selection unit 110 in S106 to deploy the virtualization infrastructure.
- the reception unit 202 receives instructions from the management infrastructure 100.
- the execution unit 204 deploys the virtualization infrastructure and executes the workload in accordance with the instructions received by the reception unit 202 in S108. Thereafter, processing of the system 10 ends.
- FIG. 10 shows a schematic diagram of an example of the hardware configuration of a computer 1200 that functions as the management infrastructure 100, the information processing infrastructure 200, the deployment management system 500, or the cluster management system 600.
- a program installed on the computer 1200 can cause the computer 1200 to function as one or more "parts" of an apparatus according to this embodiment, or can cause the computer 1200 to perform operations or one or more "parts” associated with an apparatus according to this embodiment, and/or can cause the computer 1200 to perform a process or steps of a process according to this embodiment.
- Such a program may be executed by the CPU 1212 to cause the computer 1200 to perform specific operations associated with some or all of the blocks in the flowcharts and block diagrams described herein.
- the computer 1200 includes a CPU 1212, RAM 1214, and graphics controller 1216, which are interconnected by a host controller 1210.
- the computer 1200 also includes input/output units such as a communications interface 1222, a storage device 1224, a DVD drive 1226, and an IC card drive, which are connected to the host controller 1210 via an input/output controller 1220.
- the DVD drive 1226 may be a DVD-ROM drive, a DVD-RAM drive, or the like.
- the storage device 1224 may be a hard disk drive, a solid-state drive, or the like.
- the computer 1200 also includes a ROM 1230 and legacy input/output units such as a keyboard, which are connected to the input/output controller 1220 via an input/output chip 1240.
- the CPU 1212 operates according to programs stored in the ROM 1230 and RAM 1214, thereby controlling each unit.
- the graphics controller 1216 acquires image data generated by the CPU 1212 into a frame buffer provided in the RAM 1214 or into the graphics controller itself, and causes the image data to be displayed on the display device 1218.
- the communication interface 1222 communicates with other electronic devices via a network.
- the storage device 1224 stores programs and data used by the CPU 1212 in the computer 1200.
- the DVD drive 1226 reads programs or data from a DVD-ROM 1227 or the like and provides them to the storage device 1224.
- the IC card drive reads programs and data from an IC card and/or writes programs and data to an IC card.
- ROM 1230 stores therein a boot program and the like that is executed by computer 1200 upon activation, and/or programs that depend on the hardware of computer 1200.
- I/O chip 1240 may also connect various I/O units to I/O controller 1220 via USB ports, parallel ports, serial ports, keyboard ports, mouse ports, etc.
- the programs are provided by a computer-readable storage medium such as a DVD-ROM 1227 or an IC card.
- the programs are read from the computer-readable storage medium, installed in storage device 1224, RAM 1214, or ROM 1230, which are also examples of computer-readable storage media, and executed by CPU 1212.
- the information processing described in these programs is read by computer 1200, resulting in cooperation between the programs and the various types of hardware resources described above.
- An apparatus or method may be configured by implementing the operation or processing of information in accordance with the use of computer 1200.
- CPU 1212 may execute a communication program loaded into RAM 1214 and instruct communication interface 1222 to perform communication processing based on the processing described in the communication program.
- communication interface 1222 reads transmission data stored in a transmission buffer area provided in RAM 1214, storage device 1224, DVD-ROM 1227, or a recording medium such as an IC card, and transmits the read transmission data to the network, or writes received data received from the network to a reception buffer area or the like provided on the recording medium.
- the CPU 1212 may also cause all or a necessary portion of a file or database stored on an external recording medium such as the storage device 1224, DVD drive 1226 (DVD-ROM 1227), or IC card to be read into the RAM 1214, and perform various types of processing on the data on the RAM 1214. The CPU 1212 may then write the processed data back to the external recording medium.
- an external recording medium such as the storage device 1224, DVD drive 1226 (DVD-ROM 1227), or IC card
- CPU 1212 may perform various types of processing on data read from RAM 1214, including various types of operations, information processing, conditional judgment, conditional branching, unconditional branching, information search/replacement, etc., as described throughout this disclosure and specified by the program's instruction sequence, and write the results back to RAM 1214.
- CPU 1212 may also search for information in files, databases, etc. on the recording medium.
- CPU 1212 may search for an entry whose attribute value of the first attribute matches a specified condition from among the multiple entries, read the attribute value of the second attribute stored in the entry, and thereby obtain the attribute value of the second attribute associated with the first attribute that satisfies a predetermined condition.
- the programs or software modules described above may be stored on computer-readable storage media on or near computer 1200.
- Recording media such as a hard disk or RAM provided within a server system connected to a dedicated communications network or the Internet can also be used as computer-readable storage media, thereby providing the programs to computer 1200 via the network.
- the blocks in the flowcharts and block diagrams in this embodiment may represent stages of a process in which an operation is performed or "parts" of a device responsible for performing the operation. Particular stages and “parts" may be implemented by dedicated circuitry, programmable circuitry provided with computer-readable instructions stored on a computer-readable storage medium, and/or a processor provided with computer-readable instructions stored on a computer-readable storage medium.
- Dedicated circuitry may include digital and/or analog hardware circuits, and may include integrated circuits (ICs) and/or discrete circuits.
- Programmable circuitry may include reconfigurable hardware circuits, such as field programmable gate arrays (FPGAs) and programmable logic arrays (PLAs), including logical ANDs, ORs, exclusive ORs, NOT ANDs, NOT ORs, and other logical operations, flip-flops, registers, and memory elements.
- FPGAs field programmable gate arrays
- PLAs programmable logic arrays
- a computer-readable medium may include any tangible device capable of storing instructions that are executed by a suitable device, such that the computer-readable medium having instructions stored thereon comprises an article of manufacture, including instructions that can be executed to create means for performing the operations specified in the flowchart or block diagram.
- Examples of computer-readable media may include electronic storage media, magnetic storage media, optical storage media, electromagnetic storage media, semiconductor storage media, etc.
- Computer-readable media may include floppy disks, diskettes, hard disks, random access memory (RAM), read-only memory (ROM), erasable programmable read-only memory (EPROM or flash memory), electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), static random access memory (SRAM), compact disc read-only memory (CD-ROM), digital versatile disc (DVD), Blu-ray disc, memory stick, integrated circuit card, etc.
- RAM random access memory
- ROM read-only memory
- EPROM or flash memory erasable programmable read-only memory
- EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
- SRAM static random access memory
- CD-ROM compact disc read-only memory
- DVD digital versatile disc
- Blu-ray disc memory stick, integrated circuit card, etc.
- Computer-readable instructions may include either assembler instructions, instruction set architecture (ISA) instructions, machine instructions, machine-dependent instructions, microcode, firmware instructions, state setting data, or source or object code written in any combination of one or more programming languages, including object-oriented programming languages such as Smalltalk®, JAVA®, C++, etc., and conventional procedural programming languages such as the "C" programming language or similar programming languages.
- ISA instruction set architecture
- machine instructions machine-dependent instructions
- microcode firmware instructions
- state setting data or source or object code written in any combination of one or more programming languages, including object-oriented programming languages such as Smalltalk®, JAVA®, C++, etc., and conventional procedural programming languages such as the "C" programming language or similar programming languages.
- Computer-readable instructions may be provided to a processor or programmable circuit of a programmable data processing device such as a computer, either locally or via a local area network (LAN) or a wide area network (WAN) such as the Internet, and the computer may execute the computer-readable instructions to create means for performing the operations specified in the flowchart or block diagram.
- the computer may be a personal computer (PC), tablet computer, smartphone, workstation, server computer, general-purpose computer, special-purpose computer, etc., or may be a computer system in which multiple computers are connected.
- Such a computer system in which multiple computers are connected is also called a distributed computing system, and is a computer in the broad sense.
- a distributed computing system multiple computers collectively execute a program by each executing a portion of the program and passing data between computers as needed during program execution.
- processors include computer processors, central processing units (CPUs), processing units, microprocessors, digital signal processors, controllers, microcontrollers, etc.
- a computer may have one processor or multiple processors.
- each processor executes a portion of a program and passes data between processors as needed during program execution, allowing the multiple processors to collectively execute a program.
- each of the multiple processors may execute a portion of each task in small chunks by switching tasks for each time slice. In this case, which portion of a program each processor executes changes dynamically. Which portion of a program each of the multiple processors executes may also be statically determined by programming that takes multiprocessors into consideration.
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Abstract
異なる位置に配置されている複数の情報処理基盤で構成され、複数の情報処理基盤の各情報処理基盤が、RANの機能を制御するRAN制御機能を含む実行部を有する、クラスタを管理する管理基盤であって、複数のクラスタの各クラスタに対応する位置を示すクラスタ位置情報を格納するクラスタ位置情報格納部と、RANの機能を制御するためのワークロードの実行要求を受け付ける受付部と、RANを構成する無線基地局の位置を示す基地局位置情報とクラスタ位置情報とに基づいて、複数のクラスタの中から実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤が展開されるクラスタを選択するクラスタ選択部と、無線基地局との通信における通信条件に基づいて、クラスタ選択部によって選択されたクラスタを構成する複数の情報処理基盤の中から、仮想化基盤が展開される情報処理基盤を選択する基盤選択部とを備える、管理基盤を提供する。
Description
本発明は、管理基盤、プログラム、情報処理システム、及び管理方法に関する。
特許文献1に記載されているように、近年、制御対象であるIoT(Internet of Thing)端末装置の近傍に位置するマイクロデータセンタやアクセス局舎に制御装置を設置してエッジ処理を行うエッジコンピューティングに関する技術が提案されている。
[先行技術文献]
[特許文献]
[特許文献1]国際公開第2022/113320号
[先行技術文献]
[特許文献]
[特許文献1]国際公開第2022/113320号
本発明の一実施態様によれば、異なる位置に配置されている複数の情報処理基盤で構成され、前記複数の情報処理基盤の各情報処理基盤が、RAN(Radio Access Network)の機能を制御するRAN制御機能を含む実行部を有する、クラスタを管理する管理基盤が提供される。前記管理基盤は、複数の前記クラスタの各クラスタに対応する位置を示すクラスタ位置情報を格納するクラスタ位置情報格納部を備えてよい。前記管理基盤は、前記RANの機能を制御するためのワークロードの実行要求を受け付ける受付部を備えてよい。前記管理基盤は、前記実行要求に含まれる、機能が制御される前記RANを構成する無線基地局の位置を示す基地局位置情報と、前記クラスタ位置情報とに基づいて、前記複数のクラスタの中から、前記実行要求の実行対象である前記ワークロードを実行する仮想化基盤が展開されるクラスタを選択するクラスタ選択部を備えてよい。前記管理基盤は、前記無線基地局との通信における通信条件に基づいて、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記仮想化基盤が展開される情報処理基盤を選択する基盤選択部を備えてよい。
前記管理基盤において、前記クラスタ選択部は、前記仮想化基盤が展開される前記クラスタとして、前記複数のクラスタの中から、前記無線基地局の前記位置までの距離が最も短い前記クラスタを選択してよい。前記いずれかの管理基盤において、前記クラスタ選択部は、前記仮想化基盤が展開される前記クラスタとして、前記複数のクラスタの中から、前記無線基地局が配置されている前記位置までの距離が最も短いクラスタを選択してよい。前記いずれかの管理基盤において、前記クラスタ選択部は、前記仮想化基盤が展開される前記クラスタとして、前記複数のクラスタの中から、前記無線基地局のRUの前記位置までの距離が最も短いクラスタを選択してよい。
前記いずれかの管理基盤は、前記各クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の前記各情報処理基盤の位置を示す基盤位置情報を格納する基盤位置情報格納部をさらに備えてよく、前記基盤選択部は、前記基盤位置情報及び前記基地局位置情報にさらに基づいて、前記仮想化基盤が展開される前記情報処理基盤として、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記無線基地局までの距離が予め定められた距離閾値より短い前記情報処理基盤を選択してよい。前記いずれかの管理基盤は、前記各クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の前記各情報処理基盤の位置を示す基盤位置情報を格納する基盤位置情報格納部をさらに備えてよく、前記基盤選択部は、前記基盤位置情報及び前記基地局位置情報にさらに基づいて前記複数の情報処理基盤の前記各情報処理基盤と前記無線基地局との間の通信の通信速度を決定してよく、前記仮想化基盤が展開される前記情報処理基盤として、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記通信速度が通信速度閾値より速い前記情報処理基盤を選択してよい。前記いずれかの管理基盤は、前記各クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の前記各情報処理基盤の位置を示す基盤位置情報を格納する基盤位置情報格納部をさらに備えてよく、前記基盤選択部は、前記基盤位置情報及び前記基地局位置情報にさらに基づいて前記複数の情報処理基盤の前記各情報処理基盤と前記無線基地局との間の通信のトラフィック量を決定してよく、前記仮想化基盤が展開される前記情報処理基盤として、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記トラフィック量がトラフィック量閾値より多い前記情報処理基盤を選択してよい。
前記いずれかの管理基盤において、前記基盤選択部は、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の前記各情報処理基盤と前記無線基地局との間の通信の通信遅延時間を決定し、前記仮想化基盤が展開される前記情報処理基盤として、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記通信遅延時間が予め定められた通信遅延時間閾値より短い前記情報処理基盤を選択してよい。
前記いずれかの管理基盤は、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の前記各情報処理基盤の前記実行部の空きリソース量を示す空きリソース量情報を取得する取得部をさらに備えてよく、前記基盤選択部は、前記空きリソース量情報にさらに基づいて、前記仮想化基盤が展開される前記情報処理基盤として、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記通信条件を満たし、且つ、前記実行部の空きリソース量が前記仮想化基盤を展開するために必要なリソース量より多い前記情報処理基盤を選択してよい。
前記いずれかの管理基盤は、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中で、前記通信条件を満たす前記情報処理基盤が複数存在すると前記基盤選択部が決定した場合、前記通信条件を満たす複数の前記情報処理基盤の各情報処理基盤の前記実行部の空きリソース量を示す空きリソース量情報を取得する取得部をさらに備えてよく、前記基盤選択部は、前記空きリソース量情報に基づいて、前記仮想化基盤が展開される前記情報処理基盤として、前記通信条件を満たす前記複数の情報処理基盤の中から、前記実行部の空きリソース量が最も多い前記情報処理基盤を選択してよい。
前記いずれかの管理基盤は、前記基盤選択部によって選択された前記情報処理基盤に対して、前記仮想化基盤の展開を指示する指示部をさらに備えてよい。
前記いずれかの管理基盤は、前記指示部が前記仮想化基盤の展開を指示した前記情報処理基盤から、前記実行部の空きリソース量が前記仮想化基盤を展開するために必要なリソース量より少ないことを示す通知を取得する取得部をさらに備えてよく、前記基盤選択部は、前記取得部が前記通知を取得した場合、前記通信条件に基づいて、前記仮想化基盤が展開される前記情報処理基盤として、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記指示部が前記仮想化基盤の展開を指示した前記情報処理基盤とは異なる他の情報処理基盤を再選択してよい。
前記いずれかの管理基盤は、前記指示部が前記仮想化基盤の展開を指示した前記情報処理基盤から、前記実行部の空きリソース量が前記仮想化基盤を展開するために必要なリソース量より少ないことを示す通知を取得する取得部をさらに備えてよく、前記指示部は、前記取得部が前記通知を取得した場合において、前記仮想化基盤の展開を指示した前記情報処理基盤の前記実行部が、前記RANの機能を制御するためのワークロード以外の他のワークロードを実行している場合、前記仮想化基盤の展開を指示した前記情報処理基盤に対して、前記他のワークロードを実行している他の仮想化基盤を他の情報処理基盤に移行することをさらに指示してよい。
本発明の一実施態様によれば、コンピュータにより実行されると、前記コンピュータを、前記いずれかの管理基盤として機能させるためのプログラムが提供される。
本発明の一実施態様によれば、情報処理システムが提供される。前記情報処理システムは、前記いずれかの管理基盤を備えてよい。前記情報処理システムは、前記複数のクラスタの前記各クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤を備えてよい。
本発明の一実施態様によれば、異なる位置に配置されている複数の情報処理基盤で構成され、前記複数の情報処理基盤の各情報処理基盤が、RANの機能を制御するRAN制御機能を含む実行部を有する、クラスタを管理する管理基盤によって実行される管理方法が提供される。前記管理方法は、前記RANの機能を制御するためのワークロードの実行要求を受け付ける受付段階を備えてよい。前記管理方法は、前記実行要求に含まれる、機能が制御される前記RANを構成する無線基地局の位置を示す基地局位置情報と、前記管理基盤に格納されている、複数の前記クラスタの各クラスタに対応する位置を示すクラスタ位置情報とに基づいて、前記複数のクラスタの中から、前記実行要求の実行対象である前記ワークロードを実行する仮想化基盤が展開されるクラスタを選択するクラスタ選択段階を備えてよい。前記管理方法は、前記無線基地局との通信における通信条件に基づいて、前記クラスタ選択段階で選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記仮想化基盤が展開される情報処理基盤を選択する基盤選択段階を備えてよい。
尚、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
仮想マシンをデプロイするための仮想化基盤において、複数の物理サーバを束ねたクラスタという単位で管理し、クラスタの中では仮想マシンはどこでもデプロイされても良いのが一般的である。また、昨今、データセンタ(Data Center:DC)のマイクロデータセンタ化等によって、複数のデータセンタで1つのクラスタを構成するのが望ましい場合がある。一方で、vRAN(Virtual RAN)の環境においては、データセンタに設置され、無線アンテナを管理する管理サーバとエッジ環境に置かれる無線アンテナの物理的な距離が重要である。この際、前述したように、複数の物理的に異なるデータセンタで1つのクラスタを構成している場合、管理サーバと無線アンテナとの物理的な距離の制限を無視したデータセンタに管理サーバがデプロイされる可能性がある。本実施形態に係るシステムにおいて、例えば、クラスタを構成するデータセンタの位置と、無線アンテナの位置と、許容される物理的な距離とを管理し、管理サーバがデプロイされるデータセンタの制約条件に含める仕組みを採用する。これにより、距離の制限を無視したデータセンタへのデプロイは回避され、距離の制約を満たして安定的にサービス提供できる。
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲に係る発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
図1は、システム10の一例を概略的に示す。システム10は、管理基盤100を備えてよい。システム10は、複数の情報処理基盤200を備えてよい。本実施形態に係るシステム10においては、例えば、管理基盤100及び複数の情報処理基盤200が協調して、RAN400の制御と、AI(Artificial Intelligence)処理とを実行してよい。システム10は、情報処理システムの一例であってよい。
RAN400は、仮想化されたvRANであってよく、システム10は、vRANの制御を実行してよい。RAN400は、物理的なRANであってもよく、システム10は、物理的なRANの制御を実行してよい。本実施形態においては、RAN400がvRANである場合を主に例に挙げて説明する。
システム10においては、例えば、RAN400の機能を、汎用機のサーバではなく、高性能なGPU(Graphics Processing Unit)サーバ上で動かせる形にすることで、その余剰分のコンピューティングリソースを、AI処理で活用できる形とする。AI処理の種類として、RAN制御に関連するAI処理(RAN制御AI処理と記載する場合がある。)と、RAN制御に関連しないAI処理(非RAN制御AI処理と記載する場合がある。)とが挙げられる。
RAN制御AI処理の例として、RIC(RAN Intelligent Controller)が挙げられる。RICは、AIを用いて、RAN400の無線リソースの最適化やRAN運用の自動化を行う技術である。RICは、Non-RT RICと、Near-RT RIC(Near-Real Time RIC)とを含む。Non-RT RICは、Centralized RICと呼ばれることもある。Non-RT RICは、RAN400の管理やオーケストレーションを行うSMO(Service Management and Orchestration)の内部に位置する。Non-RT RICは、RAN400の制御に関わるポリシーの生成や通知、Near-RT RICへの情報の送信を行う。例えば、Non-RT RICは、RAN400から収集したデータを用いた機械学習を実行することによって、RAN制御に関する学習済モデルを生成して、Near-RT RICに送信する。Near-RT RICは、Distributed RICと呼ばれることもある。Near-RT RICは、Non-RT RICと比較して、RANノード(RU(Radio Unit)、DU(Distributed Unit)、CU(Central Unit))の近くに位置し、RANノードの制御や、リソースの制御等を行う。Near-RT RICは、Non-RT RICと比較して、リアルタイム性の高い処理を実行する。Near-RT RICは、例えば、Non-RT RICから取得した学習済みモデルを用いたRAN400の制御に関連する推論処理を実行する。RAN制御AI処理は、RICに限られない。
非RAN制御AI処理は、いわゆるMEC(Multi-access Edge Computing)アプリケーションに相当してよい。非RAN制御AI処理の例として、入力された撮像画像の撮像範囲内の状況を判定する監視AI実行処理、入力されたユーザによる問い合わせに対する回答を出力する回答AI実行処理等が挙げられるが、これらに限られない。
システム10が実行するAI処理は、RAN制御AI処理(RAN_AIと記載する場合がある。)を含んでよい。システム10が実行するAI処理は、非RAN制御AI処理(非RAN_AIと記載する場合がある。)を含んでよい。
情報処理基盤200は、各地に配置されたデータセンタであってよい。情報処理基盤200は、複数の装置に構成されてよい。情報処理基盤200は、複数の装置による仮想化基盤上に実現されてよい。情報処理基盤200は、1つの装置によって実現されてもよい。すなわち、情報処理基盤200は、情報処理装置であってもよい。
情報処理基盤200は、例えば、コアネットワーク上に配置される。コアネットワーク上は、コアネットワークの内側及びコアネットワークの外側の両方を含んでよい。
コアネットワークは、任意の移動体通信システムに準拠してよい。コアネットワークは、例えば、5G(5th Generation)通信システムに準拠する。コアネットワークは、6G(6th Generation)通信システム以降の移動体通信システムに準拠してもよい。コアネットワークは、3G(3rd Generation)通信システムやLTE(Long Term Evolution)通信システムに準拠してもよい。
管理基盤100は、複数の情報処理基盤200を管理するデータセンタであってよい。管理基盤100は、複数の装置に構成されてよい。管理基盤100は、複数の装置による仮想化基盤上に実現されてよい。管理基盤100は、1つの装置によって実現されてもよい。すなわち、管理基盤100は、管理装置であってもよい。
管理基盤100は、例えば、コアネットワーク上に配置される。管理基盤100が管理装置である場合、インターネット上に配置されてもよい。
データセンタは、複数の物理サーバを含んでよい。データセンタは、例えば、100個程度の物理サーバを含む。
データセンタは、例えば、マイクロデータセンタである。データセンタは、その他の任意のデータセンタであってもよい。
管理基盤100がCore Brainと呼ばれ、情報処理基盤200がRegional Brainと呼ばれる場合がある。尚、図1では、管理基盤100の下に、一階層の情報処理基盤200が配置されている場合を例示しているが、これに限らない。情報処理基盤200は、複数階層であってもよい。例えば、管理基盤100の下に、2階層の情報処理基盤200が配置される場合、管理基盤100がCore Brainと呼ばれ、その下の階層の情報処理基盤200がRegional Brainと呼ばれ、更にその下の階層の情報処理基盤200がSub Regional Brainと呼ばれる場合がある。
情報処理基盤200には、1又は複数のCPU(Central Processing Unit)が配置されてよい。情報処理基盤200には、1又は複数のGPUが配置されてよい。情報処理基盤200には、CPUとGPUとがインターコネクトによって接続されたスーパーチップが、複数配置されてよい。当該インターコネクトは、メモリ一貫性があり、高帯域かつ低遅延を実現可能なインターコネクトであってよい。このように、情報処理基盤200は、計算リソースとして、CPUリソースと、GPUリソースとを有してよい。
管理基盤100は、例えば、異なる位置に配置されている複数の情報処理基盤200で構成されるクラスタ300を管理する。管理基盤100は、例えば、複数のクラスタ300を管理する。
管理基盤100は、例えば、複数のクラスタ300の各クラスタ300に対応する位置を示すクラスタ位置情報に基づいて、クラスタ300を管理する。クラスタ300に対応する位置は、例えば、クラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200の位置を平均した平均位置である。クラスタ300に対応する位置は、クラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200を代表する情報処理基盤200の位置であってもよい。
位置情報は、例えば、緯度情報を含む。位置情報は、例えば、経度情報を含む。位置情報は、高度情報も含んでもよい。
管理基盤100は、例えば、複数のクラスタ300の各クラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200の位置を示す基盤位置情報に基づいて、クラスタ300を管理する。情報処理基盤200の位置は、例えば、情報処理基盤200を実装するデータセンタが配置されている位置である。
クラスタ300のカバーエリアは、任意の範囲であってよい。例えば、クラスタ300のカバーエリアは、東日本又は西日本である。例えば、クラスタ300のカバーエリアは、関東地方や関西地方等である。例えば、クラスタ300のカバーエリアは、東京都や大阪府等である。
クラスタ300のカバーエリアは、クラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の位置に基づいてもよい。例えば、複数の情報処理基盤200が密に配置されているクラスタ300のカバーエリアは、複数の情報処理基盤200が疎に配置されているクラスタ300のカバーエリアと比較して狭くてよい。
クラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200は、例えば、RAN400の機能を制御するRAN制御機能を含む実行部を有する。RAN制御機能は、例えば、RAN_AIを実行することによって、RAN400の機能を制御する。RAN制御機能は、その他の任意の処理を実行することによって、RAN400の機能を制御してもよい。
RAN制御機能は、例えば、RAN400を構成する無線基地局40を制御する。RAN制御機能は、例えば、アンテナを用いて無線通信エリアを形成して無線通信エリア内の通信端末50に移動体通信サービスを提供するように、無線基地局40を制御する。
通信端末50は、スマートフォン等の携帯電話である。通信端末50は、タブレット端末及びPC(Personal Computer)等であってもよい。通信端末50は、いわゆるIoTデバイスであってもよい。通信端末50は、いわゆるIoE(Internet of Everything)に該当するあらゆるものを含み得る。
ここで、管理基盤100がクラスタ300を管理する場合の一例を説明する。ここでは、管理基盤100がクラスタ位置情報及び基盤位置情報に基づいてクラスタ300を管理するものとする。
管理基盤100は、例えば、システム10のユーザから、RAN400の機能を制御するためのワークロードの実行要求を受け付ける。実行要求は、例えば、機能が制御されるRAN400を構成する無線基地局40の位置を示す基地局位置情報を含む。ワークロードは、仮想マシンやコンテナ等の仮想化されたソフトウェアとして、物理サーバ上で動作する形式の処理負荷であってよい。
システム10のユーザは、例えば、RAN400の管理者である。システム10のユーザは、その他の任意のユーザであってもよい。
無線基地局40の位置は、例えば、無線基地局40が配置されている位置である。無線基地局40の位置は、例えば、無線基地局40のRUの位置であってもよい。
管理基盤100は、例えば、実行要求に含まれる基地局位置情報と、クラスタ位置情報とに基づいて、複数のクラスタ300の中から、実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤が展開されるクラスタ300を選択する。管理基盤100は、例えば、当該仮想化基盤が展開されるクラスタ300として、複数のクラスタ300の中から、当該無線基地局40の位置までの距離が最も短いクラスタ300を選択する。
仮想化基盤は、例えば、仮想マシン形式の仮想化基盤である。仮想化基盤は、例えば、コンテナ形式の仮想化基盤である。
管理基盤100は、例えば、当該無線基地局40との通信における通信条件に基づいて、選択したクラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の中から、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200を選択する。管理基盤100は、例えば、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、当該複数の情報処理基盤200の中から、通信条件を満たす情報処理基盤200を選択する。
通信条件は、例えば、当該無線基地局40までの距離が予め定められた距離閾値より短いことである。距離閾値は、例えば、15km~30kmの範囲内の長さである。
管理基盤100は、選択した情報処理基盤200に対して当該仮想化基盤の展開を指示してよい。情報処理基盤200は、管理基盤100からの指示に従って当該仮想化基盤を展開し、RAN400の機能を制御するためのワークロードを実行してよい。
前述の管理基盤100がクラスタ300を管理する場合の一例において、実行要求の実行対象であるワークロードが、IoTデバイスと通信するためのワークロードに置き換えられてもよい。この場合、実行要求は、IoTデバイスの位置を示すIoTデバイス位置情報を含んでよい。
従来、クラスタは、データセンタ単位や複数の物理サーバを収容するラック単位で設計されてきた。しかしながら、クラスタ毎にクラスタを管理するサーバが必要であり、サーバがコンピューティングリソースを消費するので、クラスタがデータセンタ単位やラック単位で設計される場合、コンピューティングリソースの利用効率が低い。さらに、冗長設計がクラスタ毎に行われる必要がある。したがって、異なる位置に配置されている複数のコンピューティングリソース単位でクラスタを設計できることが望ましい。特に、近年、物理コンテナを用いたマイクロデータセンタ等の開発が盛んに行われており、データセンタの小型化が進んでいるので、異なる位置に配置されている複数のコンピューティングリソース単位でクラスタを設計できることに対するニーズがより一層高まっている。
一方で、異なる位置に配置されている複数のコンピューティングリソース単位でクラスタが設計される場合において、従来のように、RANの機能を制御するためのワークロードを実行するための仮想化基盤がクラスタ内で制限なく展開される場合、当該RANを構成する無線基地局との通信が良好でないコンピューティングリソースに当該仮想化基盤が展開され得る。例えば、当該無線基地局との物理的な距離が遠いデータセンタに当該仮想化基盤が展開され得る。当該無線基地局との通信が良好でないコンピューティングリソースに当該仮想化基盤が展開された場合、RUとDUとの間の通信が、サービスレベルの要件を満たすことができず、その結果、当該無線基地局を正常に制御できない恐れがある。以上より、異なる位置に配置されている複数のコンピューティングリソース単位でクラスタが設計される場合に、当該無線基地局との通信が良好なコンピューティングリソースに当該仮想化基盤を確実に展開できることが望ましい。
これに対して、本実施形態に係るシステム10によれば、異なる位置に配置されている複数の情報処理基盤200で構成されるクラスタ300を管理する管理基盤100は、実行要求に含まれる基地局位置情報とクラスタ位置情報とに基づいて、複数のクラスタ300の中から、実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤が展開されるクラスタ300を選択する。そして、管理基盤100は、機能が制御されるRAN400を構成する無線基地局40との通信における通信条件に基づいて、選択したクラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の中から、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200を選択する。例えば、管理基盤100は、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、当該複数の情報処理基盤200の中から、当該無線基地局40までの距離が距離閾値より短い情報処理基盤200を選択する。基地局位置情報に基づいてクラスタ300を選択した上で通信条件を満たすように情報処理基盤200をさらに選択することによって、本実施形態に係るシステム10は、異なる位置に配置されている複数のコンピューティングリソース単位でクラスタが設計される場合に、機能が制御されるRANを構成する無線基地局との通信が良好なコンピューティングリソースに当該仮想化基盤を確実に展開できる。さらに、RANの機能を適切に制御しつつ、クラスタの数を削減できるので、本実施形態に係るシステム10は、クラスタの管理に必要なコンピューティングリソースのリソース量を減らすことができ、システム全体のコンピューティングリソースの利用効率を改善できる。
図2は、システム10の他の一例を概略的に示す。ここでは、図1のシステム10とは異なる部分を主に説明する。
管理基盤100は、例えば、仮想化基盤の展開を管理するデプロイ管理システム500を実装する。管理基盤100は、例えば、クラスタを管理するクラスタ管理システム600を実装する。管理基盤100は、例えば、複数のクラスタ管理システム600を実装する。
図2に示される一例において、管理基盤100は、N(Nは2以上の自然数)個のクラスタ管理システム600を実装する。N個のクラスタ管理システム600は、DC_A1に実装される情報処理基盤200からDC_Am(Amは2以上の自然数)に実装される情報処理基盤200までのAm個の情報処理基盤200で構成されるクラスタAを管理するクラスタ管理システム600、・・・、及び、DC_N1に実装される情報処理基盤200からDC_Nm(Nmは2以上の自然数)に実装される情報処理基盤200までのNm個の情報処理基盤200で構成されるクラスタNを管理するクラスタ管理システム600を含む。ここで、デプロイ管理システム500及びクラスタ管理システム600が協調してクラスタを管理する場合の一例を説明する。
デプロイ管理システム500は、例えば、システム10のユーザ700から、RANの機能を制御するためのワークロードの実行要求を受け付ける。デプロイ管理システム500は、例えば、当該実行要求に含まれる基地局位置情報と、クラスタ位置情報とに基づいて、複数のクラスタの中から、実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤が展開されるクラスタを選択する。
その後、デプロイ管理システム500は、選択したクラスタを管理するクラスタ管理システム600に対して、当該仮想化基盤の展開を指示してよい。デプロイ管理システム500は、当該仮想化基盤の展開の指示と共に、実行要求を当該クラスタ管理システム600に送信してよい。
クラスタ管理システム600は、例えば、デプロイ管理システム500から、当該仮想化基盤の展開が指示された場合、機能が制御されるRAN400を構成する無線基地局40との通信における通信条件に基づいて、管理対象のクラスタを構成する複数の情報処理基盤200の中から、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200を選択する。その後、クラスタ管理システム600は、選択した情報処理基盤200に対して当該仮想化基盤の展開を指示してよい。情報処理基盤200は、クラスタ管理システム600からの指示に従って当該仮想化基盤を展開し、RAN400の機能を制御するためのワークロードを実行してよい。
図3は、クラスタ300の一例を概略的に示す。図3に示される一例において、クラスタ300は、DC_1に実装される情報処理基盤200、・・・、及び、DC_m(mは2以上の自然数)に実装される情報処理基盤200のm個の情報処理基盤200で構成される。
情報処理基盤200は、例えば、フロントホールスイッチ250及びセルサイトルータ60を介して、RAN400を構成する無線基地局40と通信する。図3に示される一例において、DC_1のDUと無線基地局40のRUとの間の距離が10kmであり、DC_mのDUと無線基地局40のRUとの間の距離が40kmである。
管理基盤100は、例えば、基盤位置情報及び基地局位置情報に基づいて、仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、クラスタ300を構成するm個の情報処理基盤200の中から、無線基地局40との通信における通信条件を満たす情報処理基盤200を選択する。ここでは、通信条件が、無線基地局40までの距離が20kmより短いことであるものとする。
無線基地局40のRUとの間の距離が20kmより短い10kmであるDC_1のDUである情報処理基盤200は、仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、選択され得る。一方で、無線基地局40のRUとの間の距離が20kmより短い40kmであるDC_mのDUである情報処理基盤200は、仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、選択されない。
図4は、基盤位置情報及びクラスタ位置情報の一例について説明するための説明図である。ここでは、基盤位置情報及びクラスタ位置情報がテーブル形式のデータであるものとする。
図4の上図は、基盤位置情報の一例である。基盤位置情報は、例えば、情報処理基盤200が所属するクラスタ300を識別するクラスタIDを含む。基盤位置情報は、例えば、情報処理基盤200を識別する基盤IDを含む。基盤位置情報は、例えば、情報処理基盤200の緯度情報及び経度情報を含む。図4の上図に例示される基盤位置情報によれば、以下のことが示される。
クラスタIDが「0001」のクラスタ300に所属し且つ基盤IDが「0001」である情報処理基盤200の緯度情報及び経度情報は、「(35.394744,139.461799)」である。クラスタIDが「0001」のクラスタ300に所属し且つ基盤IDが「0002」である情報処理基盤200の緯度情報及び経度情報は、「(35.416417,139.525009)」である。クラスタIDが「0001」のクラスタ300に所属し且つ基盤IDが「0003」である情報処理基盤200の緯度情報及び経度情報は、「(35.982679,140.220383)」である。クラスタIDが「0002」のクラスタ300に所属し且つ基盤IDが「0004」である情報処理基盤200の緯度情報及び経度情報は、「(33.591841,130.425315)」である。クラスタIDが「0002」のクラスタ300に所属し且つ基盤IDが「0005」である情報処理基盤200の緯度情報及び経度情報は、「(33.183551,131.434990)」である。
図4の下図は、クラスタ位置情報の一例である。クラスタ位置情報は、例えば、クラスタ300を識別するクラスタIDを含む。クラスタ位置情報は、例えば、クラスタ300の平均緯度情報及び平均経度情報を含む。図4の下図に例示されるクラスタ位置情報によれば、以下のことが示される。
基盤IDが「0001」の情報処理基盤200、基盤IDが「0002」の情報処理基盤200、及び基盤IDが「0003」の情報処理基盤200で構成され且つクラスタIDが「0001」であるクラスタ300の平均緯度情報及び平均経度情報は、「((35.394744+35.416417+35.982679)÷3,(139.461799+139.525009+140.220383)÷3)=(35.597946,139.735730)」である。基盤IDが「0004」の情報処理基盤200及び基盤IDが「0005」の情報処理基盤200で構成され且つクラスタIDが「0002」であるクラスタ300の平均緯度情報及び平均経度情報は、「((33.591841+33.183551)÷2,(130.425315+131.434990)÷2)=(33.387696,130.930152)」である。
図5は、管理基盤100の機能構成の一例を概略的に示す。管理基盤100は、基盤位置情報格納部102、クラスタ位置情報格納部104、受付部106、クラスタ選択部108、基盤選択部110、取得部112、及び指示部114を備える。尚、管理基盤100がこれらの全ての構成を有することが必須とは限らない。
基盤位置情報格納部102は、基盤位置情報を格納する。基盤位置情報格納部102は、例えば、情報処理基盤200を識別する基盤IDと、情報処理基盤200が所属するクラスタ300を識別するクラスタIDと、情報処理基盤200の緯度情報及び経度情報とを対応付けて、基盤位置情報として格納する。
クラスタ位置情報格納部104は、クラスタ位置情報を格納する。クラスタ位置情報格納部104は、例えば、クラスタ300を識別するクラスタIDと、クラスタ300の平均緯度情報及び平均経度情報とを対応付けて、クラスタ位置情報として格納する。
受付部106は、実行要求を受け付ける。受付部106は、例えば、RAN400の機能を制御するためのワークロードの実行要求を受け付ける。
実行要求は、例えば、機能が制御されるRAN400を構成する無線基地局40との通信における通信条件を含む。実行要求は、例えば、実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤を展開するために必要なリソース量を示す展開リソース量情報を含む。
受付部106は、例えば、実行要求を受信することによって、実行要求を受け付ける。受付部106は、例えば、コアネットワークを介して、実行要求を受信する。受付部106は、例えば、インターネットを介して、実行要求を受信する。受付部106は、例えば、ユーザ700が所有する通信デバイスから、実行要求を受信する。受付部106は、管理基盤100が備える入力部を介して、実行要求を受け付けてもよい。
クラスタ選択部108は、管理基盤100の管理対象の複数のクラスタ300の中から、受付部106が受け付けた実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤が展開されるクラスタ300を選択する。クラスタ選択部108は、例えば、実行要求に含まれる基地局位置情報と、クラスタ位置情報格納部104に格納されているクラスタ位置情報とに基づいて、当該複数のクラスタ300の中から、当該仮想化基盤が展開されるクラスタ300を選択する。
クラスタ選択部108は、例えば、当該仮想化基盤が展開されるクラスタ300として、当該複数のクラスタ300の中から、機能が制御されるRAN400を構成する無線基地局40の位置までの距離が最も短いクラスタを選択する。クラスタ選択部108は、例えば、当該仮想化基盤が展開されるクラスタ300として、当該複数のクラスタ300の中から、当該無線基地局40が配置されている位置までの距離が最も短いクラスタを選択する。クラスタ選択部108は、当該仮想化基盤が展開されるクラスタ300として、当該複数のクラスタ300の中から、当該無線基地局40のRUの位置までの距離が最も短いクラスタを選択してもよい。
基盤選択部110は、クラスタ選択部108によって選択されたクラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の中から、実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤が展開される情報処理基盤200を選択する。基盤選択部110は、例えば、機能が制御されるRAN400を構成する無線基地局40との通信における通信条件に基づいて、当該複数の情報処理基盤200の中から、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200を選択する。基盤選択部110は、例えば、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、当該複数の情報処理基盤200の中から、通信条件を満たす情報処理基盤200を選択する。
通信条件は、例えば、当該無線基地局40までの距離が予め定められた距離閾値より短いことを含む。通信条件は、例えば、当該無線基地局40との通信の通信遅延時間が予め定められた通信遅延時間閾値より短いことを含む。通信条件は、例えば、当該無線基地局40との通信の通信速度が予め定められた通信速度閾値より速いことを含む。通信条件は、例えば、当該無線基地局40との通信のトラフィック量が予め定められたトラフィック量閾値より多いことを含む。通信条件は、前述の条件のうちの2つ以上の条件を含んでもよい。
基盤選択部110は、例えば、基盤位置情報格納部102に格納されている基盤位置情報と、受付部106が受け付けた実行要求に含まれる基地局位置情報とに基づいて、当該複数の情報処理基盤200の中から、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200を選択する。基盤選択部110は、例えば、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、当該複数の情報処理基盤200の中から、当該無線基地局40までの距離が距離閾値より短い情報処理基盤200を選択する。
基盤選択部110は、例えば、当該複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200と当該無線基地局40との間の通信の通信遅延時間を決定し、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、当該複数の情報処理基盤200の中から、通信遅延時間が通信遅延時間閾値より短い情報処理基盤200を選択する。基盤選択部110は、例えば、基盤位置情報及び基地局位置情報に基づいて、当該複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200と当該無線基地局40との間の通信の通信遅延時間を決定する。基盤選択部110は、当該複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200に当該無線基地局40宛の参照信号を送信させることによって、当該複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200と当該無線基地局40との間の通信の通信遅延時間を決定してもよい。
基盤選択部110は、例えば、当該複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200と当該無線基地局40との間の通信の通信速度を決定し、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、当該複数の情報処理基盤200の中から、通信速度が通信速度閾値より速い情報処理基盤200を選択する。基盤選択部110は、例えば、基盤位置情報及び基地局位置情報に基づいて、当該複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200と当該無線基地局40との間の通信の通信速度を決定する。基盤選択部110は、当該複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200に当該無線基地局40宛の参照信号を送信させることによって、当該複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200と当該無線基地局40との間の通信の通信速度を決定してもよい。
基盤選択部110は、例えば、当該複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200と当該無線基地局40との間の通信のトラフィック量を決定し、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、当該複数の情報処理基盤200の中から、トラフィック量がトラフィック量閾値より多い情報処理基盤200を選択する。基盤選択部110は、例えば、基盤位置情報及び基地局位置情報に基づいて、当該複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200と当該無線基地局40との間の通信のトラフィック量を決定する。基盤選択部110は、当該複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200に当該無線基地局40宛の参照信号を送信させることによって、当該複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200と当該無線基地局40との間の通信のトラフィック量を決定してもよい。
取得部112は、各種情報を取得する。取得部112は、例えば、各種情報を定期的に取得する。
取得部112は、例えば、各種情報を受信することによって、各種情報を取得する。取得部112は、例えば、コアネットワークを介して各種情報を受信する。取得部112は、インターネットを介して各種情報を受信してもよい。取得部112は、管理基盤100が備える入力部を介して、各種情報を取得してもよい。
取得部112は、例えば、情報処理基盤200から、各種情報を取得する。取得部112は、例えば、情報処理基盤200から、情報処理基盤200の実行部の空きリソース量を示す空きリソース量情報を取得する。
取得部112は、例えば、管理基盤100の管理対象の複数のクラスタ300の各クラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200の空きリソース量情報を取得する。取得部112は、例えば、クラスタ選択部108によって選択されたクラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200の空きリソース量情報を取得する。
基盤選択部110は、例えば、取得部112が取得した空きリソース量情報に基づいて、クラスタ選択部108によって選択されたクラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の中から、受付部106が受け付けた実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤が展開される情報処理基盤200を選択する。基盤選択部110は、例えば、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、当該複数の情報処理基盤200の中から、通信条件を満たし、且つ、実行部の空きリソース量が当該仮想化基盤を展開するために必要なリソース量より多い情報処理基盤200を選択する。
取得部112は、クラスタ選択部108によって選択されたクラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の中で、通信条件を満たす情報処理基盤200が複数存在すると基盤選択部110が決定した場合、通信条件を満たす複数の情報処理基盤200の各情報処理基盤200の空きリソース量情報を取得してもよい。この場合、基盤選択部110は、取得部112が取得した空きリソース量情報に基づいて、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、通信条件を満たす複数の情報処理基盤200の中から、実行部の空きリソース量が最も多い情報処理基盤200を選択してよい。
指示部114は、情報処理基盤200に対して各種処理の実行を指示する。指示部114は、例えば、コアネットワークを介して、情報処理基盤200に対して各種処理の実行を指示する。指示部114は、インターネットを介して、情報処理基盤200に対して各種処理の実行を指示してもよい。
指示部114は、例えば、基盤選択部110によって選択された情報処理基盤200に対して、受付部106が受け付けた実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤の展開を指示する。指示部114は、情報処理基盤200に対して、空きリソース量情報の送信を指示してもよい。
取得部112は、例えば、指示部114が当該仮想化基盤の展開を指示した情報処理基盤200から、実行部の空きリソース量が当該仮想化基盤を展開するために必要なリソース量より少ないことを示す通知を取得する。基盤選択部110は、取得部112が当該通知を取得した場合、通信条件に基づいて、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200として、クラスタ選択部108によって選択されたクラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の中から、指示部114が当該仮想化基盤の展開を指示した情報処理基盤200とは異なる他の情報処理基盤200を再選択してもよい。
指示部114は、取得部112が当該通知を取得した場合において、当該仮想化基盤の展開を指示した情報処理基盤200の実行部が、RAN400の機能を制御するためのワークロード以外の他のワークロードを実行している場合、当該仮想化基盤の展開を指示した情報処理基盤200に対して、他のワークロードを実行している他の仮想化基盤を他の情報処理基盤200に移行することを指示してもよい。当該仮想化基盤の展開を指示部114によって指示された情報処理基盤200は、指示部114による指示に従って、当該他の仮想化基盤を当該他の情報処理基盤200に移行してよい。
当該他の情報処理基盤200は、例えば、当該仮想化基盤の展開を指示部114によって指示された情報処理基盤200が所属するクラスタ300に所属する。当該他の情報処理基盤200は、当該仮想化基盤の展開を指示部114によって指示された情報処理基盤200が所属するクラスタ300とは異なるクラスタ300に所属してもよい。
当該他のワークロードは、通信条件が課されないワークロードであれば、どのようなワークロードであってもよい。当該他のワークロードは、例えば、Webサービスを提供するためのワークロードである。
受付部106は、IoTデバイスと通信するためのワークロードの実行要求を受け付けてもよい。クラスタ選択部108は、受付部106受け付けた実行要求に含まれるIoTデバイス位置情報と、クラスタ位置情報とに基づいて、管理基盤100の管理対象の複数のクラスタ300の中から、実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤が展開されるクラスタ300を選択してよい。基盤選択部110は、IoTデバイスとの通信に利用される無線基地局40との通信における通信条件に基づいて、クラスタ選択部108によって選択されたクラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の中から、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200を選択してよい。指示部114は、基盤選択部110によって選択された情報処理基盤200に対して、当該仮想化基盤の展開を指示してよい。
図6は、デプロイ管理システム500の機能構成の一例を概略的に示す。デプロイ管理システム500は、クラスタ位置情報格納部504、受付部506、クラスタ選択部508、及び指示部511を備える。尚、デプロイ管理システム500がこれらの全ての構成を有することが必須とは限らない。
クラスタ位置情報格納部504は、クラスタ位置情報を格納する。クラスタ位置情報格納部504は、例えば、クラスタ300を識別するクラスタIDと、クラスタ300を管理するクラスタ管理システム600を識別するクラスタ管理システムIDと、クラスタ300の平均緯度情報及び平均経度情報とを対応付けて、クラスタ位置情報として格納する。
受付部506は、実行要求を受け付ける。受付部506は、例えば、受付部106と同様にして、実行要求を受け付けてよい。受付部506は、受付部106と同様の機能を有してよい。
クラスタ選択部508は、複数のクラスタ300の中から、受付部506が受け付けた実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤が展開されるクラスタ300を選択する。クラスタ選択部508は、例えば、実行要求に含まれる基地局位置情報と、クラスタ位置情報格納部504に格納されているクラスタ位置情報とに基づいて、複数のクラスタ300の中から、当該仮想化基盤が展開されるクラスタ300を選択する。
クラスタ選択部508は、クラスタ選択部108と同様にして、当該仮想化基盤が展開されるクラスタ300を選択してよい。クラスタ選択部508は、クラスタ選択部108と同様の機能を有してよい。
指示部511は、クラスタ選択部508によって選択されたクラスタ300を管理するクラスタ管理システム600に対して、受付部506が受け付けた実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤の展開を指示する。指示部511は、当該仮想化基盤の展開の指示と共に、当該実行要求を当該クラスタ管理システム600に送信してよい。
指示部511は、例えば、コアネットワークを介して、当該クラスタ管理システム600に対して、当該仮想化基盤の展開を指示する。指示部511は、インターネットを介して、当該クラスタ管理システム600に対して、当該仮想化基盤の展開を指示してもよい。
図7は、クラスタ管理システム600の機能構成の一例を概略的に示す。クラスタ管理システム600は、基盤位置情報格納部602、受付部607、基盤選択部610、取得部612、及び指示部614を備える。尚、クラスタ管理システム600がこれらの全ての構成を有することが必須とは限らない。
基盤位置情報格納部602は、基盤位置情報を格納する。基盤位置情報格納部602は、例えば、情報処理基盤200を識別する基盤IDと、情報処理基盤200の緯度情報及び経度情報とを対応付けて、基盤位置情報として格納する。基盤位置情報格納部602は、情報処理基盤200が所属し且つクラスタ管理システム600の管理対象であるクラスタ300を識別するクラスタIDをさらに対応付けて、基盤位置情報として格納してもよい。
受付部607は、デプロイ管理システム500から、実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤の展開の指示を受け付ける。受付部607は、例えば、当該仮想化基盤の展開の指示と共に、デプロイ管理システム500から、当該実行要求を受信してよい。
受付部607は、例えば、デプロイ管理システム500から、コアネットワークを介して、当該仮想化基盤の展開の指示を受け付ける。受付部607は、デプロイ管理システム500から、インターネットを介して、当該仮想化基盤の展開の指示を受け付けてもよい。
基盤選択部610は、クラスタ管理システム600の管理対象のクラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の中から、実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤が展開される情報処理基盤200を選択する。基盤選択部610は、例えば、受付部607がデプロイ管理システム500から当該仮想化基盤の展開の指示を受け付けた場合、当該複数の情報処理基盤200の中から、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200を選択する。
基盤選択部610は、基盤選択部110と同様にして、当該複数の情報処理基盤200の中から、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200を選択してよい。基盤選択部610は、基盤選択部110と同様の機能を有してよい。
取得部612は、各種情報を取得する。取得部612は、取得部112と同様にして、取得部112が取得する各種情報と同様の情報を取得してよい。取得部612は、取得部112と同様の機能を有してよい。
指示部614は、情報処理基盤200に対して各種処理の実行を指示する。指示部614は、例えば、コアネットワークを介して、情報処理基盤200に対して各種処理の実行を指示する。指示部614は、インターネットを介して、情報処理基盤200に対して各種処理の実行を指示してもよい。
指示部614は、指示部114と同様にして、情報処理基盤200に対して各種処理を指示する。指示部614は、指示部114と同様の機能を有してよい。
図8は、情報処理基盤200の機能構成の一例を概略的に示す。情報処理基盤200は、受付部202、実行部204、及び通知部208を備える。尚、情報処理基盤200がこれらの全ての構成を有することが必須とは限らない。
受付部202は、各種処理の実行の指示を受け付ける。受付部202は、例えば、管理基盤100から、各種処理の実行の指示を受け付ける。受付部202は、クラスタ管理システム600から、各種処理の実行の指示を受け付けてもよい。
受付部202は、例えば、コアネットワークを介して、各種処理の実行の指示を受け付ける。受付部202は、インターネットを介して、各種処理の実行の指示を受け付けてもよい。
受付部202は、例えば、実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤を展開する指示を受け付ける。受付部202は、RAN400の機能を制御するためのワークロード以外の他のワークロードを実行している他の仮想化基盤を他の情報処理基盤200に移行する指示を受け付けてもよい。
実行部204は、各種処理を実行する。実行部204は、例えば、受付部202が各種処理の実行の指示を受け付けた場合、各種処理を実行する。
実行部204は、例えば、RAN制御機能205と、情報処理機能207とを含む。RAN制御機能205及び情報処理機能207は、同一のコンピューティングリソースを使用してよい。
RAN制御機能205は、RAN400の機能を制御する。RAN制御機能205は、例えば、RAN400の機能を制御するためのワークロードを実行する仮想化基盤を展開することによって、RAN400の機能を制御する。RAN制御機能205は、受付部202が実行要求の実行対象であるワークロードを実行する仮想化基盤を展開する指示を受け付けた場合、当該仮想化基盤を展開する。
情報処理機能207は、各種情報処理を実行する。情報処理機能207は、例えば、RAN400の機能を制御するためのワークロード以外の他のワークロードを実行する他の仮想化基盤を展開することによって、各種情報処理を実行する。情報処理機能207は、例えば、受付部202が当該他の仮想化基盤を他の情報処理基盤200に移行する指示を受け付けた場合、当該他の仮想化基盤を他の情報処理基盤200に移行する。情報処理機能207は、例えば、当該他の仮想化基盤を他の情報処理基盤200にライブマイグレーションすることによって、当該他の仮想化基盤を他の情報処理基盤200に移行する。
情報処理機能207は、例えば、アプリケーションを実行することによって、各種情報処理を実行する。情報処理機能207は、例えば、AIアプリケーションを実行することによって、各種情報処理を実行する。情報処理機能207は、例えば、非RAN_AIアプリケーションを実行することによって、各種情報処理を実行する。
通知部208は、各種通知を通知する。通知部208は、例えば、各種通知を定期的に通知する。
通知部208は、例えば、管理基盤100に各種通知を通知する。通知部208は、クラスタ管理システム600に各種通知を通知してもよい。
通知部208は、例えば、コアネットワークを介して、各種通知を通知する。通知部208は、インターネットを介して、各種通知を通知してもよい。
通知部208は、例えば、実行部204の空きリソース量を示す通知を通知する。通知部208は、例えば、実行部204の空きリソース量がRAN400の機能を制御するためのワークロードを実行する仮想化基盤を展開するために必要なリソース量より少ないことを示す通知を通知する。
図9は、システム10の処理の流れの一例について説明するための説明図である。ここでは、管理基盤100がRAN400の機能を制御するための実行要求を受け付けていない状態を開始状態とする。
ステップ(ステップをSと省略して記載する場合がある。)102において、受付部106は、RAN400の機能を制御するためのワークロードの実行要求を受け付ける。S104において、クラスタ選択部108は、S102で受付部106が受け付けた実行要求に含まれる基地局位置情報と、クラスタ位置情報格納部104に格納されているクラスタ位置情報とに基づいて、管理基盤100の管理対象の複数のクラスタ300の中から、当該ワークロードを実行する仮想化基盤が展開されるクラスタ300を選択する。
S106において、基盤選択部110は、機能が制御されるRAN400を構成する無線基地局40との通信における通信条件に基づいて、S104でクラスタ選択部108によって選択されたクラスタ300を構成する複数の情報処理基盤200の中から、当該仮想化基盤が展開される情報処理基盤200を選択する。S108において、指示部114は、S106で基盤選択部110によって選択された情報処理基盤200に対して、当該仮想化基盤の展開を指示する。受付部202は、管理基盤100からの指示を受け付ける。
S110において、実行部204は、S108で受付部202が受け付けた指示に従って、当該仮想化基盤を展開して当該ワークロードを実行する。その後、システム10の処理が終了する。
図10は、管理基盤100、情報処理基盤200、デプロイ管理システム500、又はクラスタ管理システム600として機能するコンピュータ1200のハードウェア構成の一例を概略的に示す。コンピュータ1200にインストールされたプログラムは、コンピュータ1200を、本実施形態に係る装置の1又は複数の「部」として機能させ、又はコンピュータ1200に、本実施形態に係る装置に関連付けられるオペレーション又は当該1又は複数の「部」を実行させることができ、及び/又はコンピュータ1200に、本実施形態に係るプロセス又は当該プロセスの段階を実行させることができる。そのようなプログラムは、コンピュータ1200に、本明細書に記載のフローチャート及びブロック図のブロックのうちのいくつか又はすべてに関連付けられた特定のオペレーションを実行させるべく、CPU1212によって実行されてよい。
本実施形態によるコンピュータ1200は、CPU1212、RAM1214、及びグラフィックコントローラ1216を含み、それらはホストコントローラ1210によって相互に接続されている。コンピュータ1200はまた、通信インタフェース1222、記憶装置1224、DVDドライブ1226、及びICカードドライブのような入出力ユニットを含み、それらは入出力コントローラ1220を介してホストコントローラ1210に接続されている。DVDドライブ1226は、DVD-ROMドライブ及びDVD-RAMドライブ等であってよい。記憶装置1224は、ハードディスクドライブ及びソリッドステートドライブ等であってよい。コンピュータ1200はまた、ROM1230及びキーボードのようなレガシの入出力ユニットを含み、それらは入出力チップ1240を介して入出力コントローラ1220に接続されている。
CPU1212は、ROM1230及びRAM1214内に格納されたプログラムに従い動作し、それにより各ユニットを制御する。グラフィックコントローラ1216は、RAM1214内に提供されるフレームバッファ等又はそれ自体の中に、CPU1212によって生成されるイメージデータを取得し、イメージデータがディスプレイデバイス1218上に表示されるようにする。
通信インタフェース1222は、ネットワークを介して他の電子デバイスと通信する。記憶装置1224は、コンピュータ1200内のCPU1212によって使用されるプログラム及びデータを格納する。DVDドライブ1226は、プログラム又はデータをDVD-ROM1227等から読み取り、記憶装置1224に提供する。ICカードドライブは、プログラム及びデータをICカードから読み取り、及び/又はプログラム及びデータをICカードに書き込む。
ROM1230はその中に、アクティブ化時にコンピュータ1200によって実行されるブートプログラム等、及び/又はコンピュータ1200のハードウェアに依存するプログラムを格納する。入出力チップ1240はまた、様々な入出力ユニットをUSBポート、パラレルポート、シリアルポート、キーボードポート、マウスポート等を介して、入出力コントローラ1220に接続してよい。
プログラムは、DVD-ROM1227又はICカードのようなコンピュータ可読記憶媒体によって提供される。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体から読み取られ、コンピュータ可読記憶媒体の例でもある記憶装置1224、RAM1214、又はROM1230にインストールされ、CPU1212によって実行される。これらのプログラム内に記述される情報処理は、コンピュータ1200に読み取られ、プログラムと、上記様々なタイプのハードウェアリソースとの間の連携をもたらす。装置又は方法が、コンピュータ1200の使用に従い情報のオペレーション又は処理を実現することによって構成されてよい。
例えば、通信がコンピュータ1200及び外部デバイス間で実行される場合、CPU1212は、RAM1214にロードされた通信プログラムを実行し、通信プログラムに記述された処理に基づいて、通信インタフェース1222に対し、通信処理を命令してよい。通信インタフェース1222は、CPU1212の制御の下、RAM1214、記憶装置1224、DVD-ROM1227、又はICカードのような記録媒体内に提供される送信バッファ領域に格納された送信データを読み取り、読み取られた送信データをネットワークに送信し、又はネットワークから受信した受信データを記録媒体上に提供される受信バッファ領域等に書き込む。
また、CPU1212は、記憶装置1224、DVDドライブ1226(DVD-ROM1227)、ICカード等のような外部記録媒体に格納されたファイル又はデータベースの全部又は必要な部分がRAM1214に読み取られるようにし、RAM1214上のデータに対し様々なタイプの処理を実行してよい。CPU1212は次に、処理されたデータを外部記録媒体にライトバックしてよい。
様々なタイプのプログラム、データ、テーブル、及びデータベースのような様々なタイプの情報が記録媒体に格納され、情報処理を受けてよい。CPU1212は、RAM1214から読み取られたデータに対し、本開示の随所に記載され、プログラムの命令シーケンスによって指定される様々なタイプのオペレーション、情報処理、条件判断、条件分岐、無条件分岐、情報の検索/置換等を含む、様々なタイプの処理を実行してよく、結果をRAM1214に対しライトバックする。また、CPU1212は、記録媒体内のファイル、データベース等における情報を検索してよい。例えば、各々が第2の属性の属性値に関連付けられた第1の属性の属性値を有する複数のエントリが記録媒体内に格納される場合、CPU1212は、当該複数のエントリの中から、第1の属性の属性値が指定されている条件に一致するエントリを検索し、当該エントリ内に格納された第2の属性の属性値を読み取り、それにより予め定められた条件を満たす第1の属性に関連付けられた第2の属性の属性値を取得してよい。
上で説明したプログラム又はソフトウエアモジュールは、コンピュータ1200上又はコンピュータ1200近傍のコンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。また、専用通信ネットワーク又はインターネットに接続されたサーバシステム内に提供されるハードディスク又はRAMのような記録媒体が、コンピュータ可読記憶媒体として使用可能であり、それによりプログラムを、ネットワークを介してコンピュータ1200に提供する。
本実施形態におけるフローチャート及びブロック図におけるブロックは、オペレーションが実行されるプロセスの段階又はオペレーションを実行する役割を持つ装置の「部」を表わしてよい。特定の段階及び「部」が、専用回路、コンピュータ可読記憶媒体上に格納されるコンピュータ可読命令と共に供給されるプログラマブル回路、及び/又はコンピュータ可読記憶媒体上に格納されるコンピュータ可読命令と共に供給されるプロセッサによって実装されてよい。専用回路は、デジタル及び/又はアナログハードウェア回路を含んでよく、集積回路(IC)及び/又はディスクリート回路を含んでよい。プログラマブル回路は、例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、及びプログラマブルロジックアレイ(PLA)等のような、論理積、論理和、排他的論理和、否定論理積、否定論理和、及び他の論理演算、フリップフロップ、レジスタ、並びにメモリエレメントを含む、再構成可能なハードウェア回路を含んでよい。
コンピュータ可読媒体は、適切なデバイスによって実行される命令を格納可能な任意の有形なデバイスを含んでよく、その結果、そこに格納される命令を有するコンピュータ可読媒体は、フローチャート又はブロック図で指定された操作を実行するための手段を作成すべく実行され得る命令を含む、製品を備えることになる。コンピュータ可読媒体の例としては、電子記憶媒体、磁気記憶媒体、光記憶媒体、電磁記憶媒体、半導体記憶媒体等が含まれてよい。コンピュータ可読媒体のより具体的な例としては、フロッピー(登録商標)ディスク、ディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EPROM又はフラッシュメモリ)、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EEPROM)、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、コンパクトディスクリードオンリメモリ(CD-ROM)、デジタル多用途ディスク(DVD)、Blu-ray(登録商標)ディスク、メモリスティック、集積回路カード等が含まれてよい。
コンピュータ可読命令は、アセンブラ命令、命令セットアーキテクチャ(ISA)命令、マシン命令、マシン依存命令、マイクロコード、ファームウェア命令、状態設定データ、又はSmalltalk(登録商標)、JAVA(登録商標)、C++等のようなオブジェクト指向プログラミング言語、及び「C」プログラミング言語又は同様のプログラミング言語のような従来の手続型プログラミング言語を含む、1又は複数のプログラミング言語の任意の組み合わせで記述されたソースコード又はオブジェクトコードのいずれかを含んでよい。
コンピュータ可読命令は、コンピュータ等のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ又はプログラマブル回路に対し、ローカルに又はローカルエリアネットワーク(LAN)、インターネット等のようなワイドエリアネットワーク(WAN)を介して提供され、フローチャート又はブロック図で指定された操作を実行するための手段を作成すべく、コンピュータ可読命令を実行してよい。ここで、コンピュータは、PC(パーソナルコンピュータ)、タブレット型コンピュータ、スマートフォン、ワークステーション、サーバコンピュータ、汎用コンピュータ、又は特殊目的のコンピュータ等であってよく、複数のコンピュータが接続されたコンピュータシステムであってもよい。このような複数のコンピュータが接続されたコンピュータシステムは分散コンピューティングシステムとも呼ばれ、広義のコンピュータである。分散コンピューティングシステムにおいては、複数のコンピュータのそれぞれがプログラムの一部ずつを実行し、必要に応じてコンピュータ間でプログラム実行中のデータを受け渡すことによって、複数のコンピュータが集合的にプログラムを実行する。
プロセッサの例としては、コンピュータプロセッサ、中央処理装置(CPU)、処理ユニット、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ等を含む。コンピュータは、1つのプロセッサ又は複数のプロセッサを備えてよい。複数のプロセッサを備えるマルチプロセッサシステムにおいては、それぞれのプロセッサがプログラムの一部ずつを実行し、必要に応じてプロセッサ間でプログラム実行中のデータを受け渡すことによって、複数のプロセッサが集合的にプログラムを実行する。例えば、マルチタスクの実行において、複数のプロセッサのそれぞれは、タイムスライス毎にタスクスイッチすることにより各タスクの一部分ずつを細切れに実行してよい。この場合、各プロセッサが1つのプログラムのうちどの部分を実行するかは、動的に変化する。複数のプロセッサのそれぞれがプログラムのどの部分を実行するかは、マルチプロセッサを意識したプログラミングにより静的に定められてもよい。
以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
請求の範囲、明細書、及び図面中において示した装置、システム、プログラム、及び方法における動作、手順、ステップ、及び段階などの各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」などと明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。請求の範囲、明細書、及び図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」などを用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
10 システム、40 無線基地局、50 通信端末、60 セルサイトルータ、100 管理基盤、102 基盤位置情報格納部、104 クラスタ位置情報格納部、106 受付部、108 クラスタ選択部、110 基盤選択部、112 取得部、114 指示部、200 情報処理基盤、202 受付部、204 実行部、205 RAN制御機能、207 情報処理機能、208 通知部、250 フロントホールスイッチ、300 クラスタ、400 RAN、500 デプロイ管理システム、504 クラスタ位置情報格納部、506 受付部、508 クラスタ選択部、511 指示部、600 クラスタ管理システム、602 基盤位置情報格納部、607 受付部、610 基盤選択部、612 取得部、614 指示部、700 ユーザ、1200 コンピュータ、1210 ホストコントローラ、1212 CPU、1214 RAM、1216 グラフィックコントローラ、1218 ディスプレイデバイス、1220 入出力コントローラ、1222 通信インタフェース、1224 記憶装置、1226 DVDドライブ、1227 DVD-ROM、1230 ROM、1240 入出力チップ
Claims (12)
- 異なる位置に配置されている複数の情報処理基盤で構成され、前記複数の情報処理基盤の各情報処理基盤が、RAN(Radio Access Network)の機能を制御するRAN制御機能を含む実行部を有する、クラスタを管理する管理基盤であって、
複数の前記クラスタの各クラスタに対応する位置を示すクラスタ位置情報を格納するクラスタ位置情報格納部と、
前記RANの機能を制御するためのワークロードの実行要求を受け付ける受付部と、
前記実行要求に含まれる、機能が制御される前記RANを構成する無線基地局の位置を示す基地局位置情報と、前記クラスタ位置情報とに基づいて、前記複数のクラスタの中から、前記実行要求の実行対象である前記ワークロードを実行する仮想化基盤が展開されるクラスタを選択するクラスタ選択部と、
前記無線基地局との通信における通信条件に基づいて、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記仮想化基盤が展開される情報処理基盤を選択する基盤選択部と
を備える、管理基盤。 - 前記クラスタ選択部は、前記仮想化基盤が展開される前記クラスタとして、前記複数のクラスタの中から、前記無線基地局の前記位置までの距離が最も短い前記クラスタを選択する、
請求項1に記載の管理基盤。 - 前記各クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の前記各情報処理基盤の位置を示す基盤位置情報を格納する基盤位置情報格納部
をさらに備え、
前記基盤選択部は、前記基盤位置情報及び前記基地局位置情報にさらに基づいて、前記仮想化基盤が展開される前記情報処理基盤として、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記無線基地局までの距離が予め定められた距離閾値より短い前記情報処理基盤を選択する、
請求項1又は2に記載の管理基盤。 - 前記基盤選択部は、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の前記各情報処理基盤と前記無線基地局との間の通信の通信遅延時間を決定し、前記仮想化基盤が展開される前記情報処理基盤として、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記通信遅延時間が予め定められた通信遅延時間閾値より短い前記情報処理基盤を選択する、請求項1又は2に記載の管理基盤。
- 前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の前記各情報処理基盤の前記実行部の空きリソース量を示す空きリソース量情報を取得する取得部
をさらに備え、
前記基盤選択部は、前記空きリソース量情報にさらに基づいて、前記仮想化基盤が展開される前記情報処理基盤として、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記通信条件を満たし、且つ、前記実行部の空きリソース量が前記仮想化基盤を展開するために必要なリソース量より多い前記情報処理基盤を選択する、
請求項1又は2に記載の管理基盤。 - 前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中で、前記通信条件を満たす前記情報処理基盤が複数存在すると前記基盤選択部が決定した場合、前記通信条件を満たす複数の前記情報処理基盤の各情報処理基盤の前記実行部の空きリソース量を示す空きリソース量情報を取得する取得部
をさらに備え、
前記基盤選択部は、前記空きリソース量情報に基づいて、前記仮想化基盤が展開される前記情報処理基盤として、前記通信条件を満たす前記複数の情報処理基盤の中から、前記実行部の空きリソース量が最も多い前記情報処理基盤を選択する、
請求項1又は2に記載の管理基盤。 - 前記基盤選択部によって選択された前記情報処理基盤に対して、前記仮想化基盤の展開を指示する指示部
をさらに備える、請求項1から6のいずれか一項に記載の管理基盤。 - 前記指示部が前記仮想化基盤の展開を指示した前記情報処理基盤から、前記実行部の空きリソース量が前記仮想化基盤を展開するために必要なリソース量より少ないことを示す通知を取得する取得部
をさらに備え、
前記基盤選択部は、前記取得部が前記通知を取得した場合、前記通信条件に基づいて、前記仮想化基盤が展開される前記情報処理基盤として、前記クラスタ選択部によって選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記指示部が前記仮想化基盤の展開を指示した前記情報処理基盤とは異なる他の情報処理基盤を再選択する、
請求項7に記載の管理基盤。 - 前記指示部が前記仮想化基盤の展開を指示した前記情報処理基盤から、前記実行部の空きリソース量が前記仮想化基盤を展開するために必要なリソース量より少ないことを示す通知を取得する取得部
をさらに備え、
前記指示部は、前記取得部が前記通知を取得した場合において、前記仮想化基盤の展開を指示した前記情報処理基盤の前記実行部が、前記RANの機能を制御するためのワークロード以外の他のワークロードを実行している場合、前記仮想化基盤の展開を指示した前記情報処理基盤に対して、前記他のワークロードを実行している他の仮想化基盤を他の情報処理基盤に移行することをさらに指示する、
請求項7に記載の管理基盤。 - コンピュータにより実行されると、前記コンピュータを、請求項1から9のいずれか一項に記載の管理基盤として機能させるためのプログラム。
- 請求項1から9のいずれか一項に記載の管理基盤と、
前記複数のクラスタの前記各クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤と
を備える、情報処理システム。 - 異なる位置に配置されている複数の情報処理基盤で構成され、前記複数の情報処理基盤の各情報処理基盤が、RANの機能を制御するRAN制御機能を含む実行部を有する、クラスタを管理する管理基盤によって実行される管理方法であって、
前記RANの機能を制御するためのワークロードの実行要求を受け付ける受付段階と、
前記実行要求に含まれる、機能が制御される前記RANを構成する無線基地局の位置を示す基地局位置情報と、前記管理基盤に格納されている、複数の前記クラスタの各クラスタに対応する位置を示すクラスタ位置情報とに基づいて、前記複数のクラスタの中から、前記実行要求の実行対象である前記ワークロードを実行する仮想化基盤が展開されるクラスタを選択するクラスタ選択段階と、
前記無線基地局との通信における通信条件に基づいて、前記クラスタ選択段階で選択された前記クラスタを構成する前記複数の情報処理基盤の中から、前記仮想化基盤が展開される情報処理基盤を選択する基盤選択段階と
を備える、管理方法。
Applications Claiming Priority (2)
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