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Fターム[5K030GA11]の内容

広域データ交換 (118,342) | 目的、効果 (15,207) | 信頼性の向上、保守・管理性の向上 (9,758)

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無線通信ネットワークは、異なったタイプのユーザにより共用される1つ以上のネットワークの有限の資源に関係して、1つのタイプのユーザの別のタイプのユーザに対する優先度を提供する。例えば、もし無線基地局において利用可能なフォワードリンク送信電力が音声とデータユーザとにより共用されているなら、無線基地局は、もし、音声とデータユーザとによる電力使用状況の組み合わされたレベルが定義された解放閾値に達するなら、現在のデータユーザに割当てられた総電力量を削減することにより音声ユーザに対して優先権を与える。その解放閾値は呼ブロッキング閾値において、もし、その呼ブロッキングレベルに達したなら、動的な解放が実行されるように、セットされると良い。拡散コードの利用状況などに関して解放閾値を設定するなどして、他の有限な資源も同様に管理される。
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本発明は、RTPプロトコルおよびRTCPプロトコルを使用して提供される少なくとも1つのストリーミングセッションのデータパケットに対するRTCPフィードバックメッセージをクライアントからストリーミングサーバに提供する方法に関する。さらに、前記ストリーミングセッションの利用可能な帯域幅の一部であるRTCP帯域幅が、RTCPフィードバックメッセージに割り当てられる。さらに、本発明は、モバイル通信システムにおける、本方法を実行するクライアントにさらに関する。本発明は、利用可能なクライアントバッファリング時間による最大再送信回数を保証することと、可能な場合に消失パケットに関する望ましいレベルの冗長レポーティングを行えるようにすることとを目的として、ユニキャストセッションにおけるRTCPフィードバックを最適化する方法を提供する。
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1つの中央ユニットによりサポートされ、通信ネットワーク上で複数のユニット間のオーディオ、ビデオ及び/又はデータの情報の同時交換を可能にするシステムと方法、そこでは該中央ユニットは前記1つ以上のユニットに、該ユニットの1つ以上に関する知識に基づいて、同じセッションに参画する他のユニットへの提示用の或る制限に適合すべく調整されたマルチメディアデータストリームを発生するように、指示するのに適合している。
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無線送信/受信装置(WTRU)へインテリジェントリモートアクセスを与える方法およびシステムを開示している。基地局にトランスレータを備えることで、システムコントローラは、基地局に対してアプリケーションレベルネットワーク管理プロトコルメッセージを出すことができる。そのメッセージは、そのトランスレータによって、メディアアクセス制御(MAC)メッセージングプロトコルに変換されて、WTRUに転送される。WTRUによって基地局に提供される情報は、MACプロトコルからアプリケーションレベルのネットワーク管理プロトコルに変換されることで、システムコントローラは、アプリケーションレベルネットワーク管理プロトコルを使用してこの情報にアクセスできる。

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ネットワーク管理システムはプレゼンス及びインスタントメッセージング(PIM)技術を組み込む。プレゼンスのサービスは、ネットワーク要素のプレゼンスの発見及びネットワーク要素の提供する資源及びサービスをサポートする。インスタントメッセージのサービスは、要素管理システム(EMS)とネットワーク要素の間の通信に使用され、FACPS機能をサポートする。XMLはEMSとネットワーク要素の間の通信のインスタントメッセージングフォーマットとして使用され、SNMP、CMIP及び他の既存のネットワーク管理プロトコルのためのアダプタが提供される。プレゼンスのサービスは、NMS、EMS及びSMSのプレゼンスを透明にする。EMSとネットワーク要素の間の管理関係及びEMSとNMSの間の関係を実施するために、バディグループPIM技術が使用される。PIMは、サーバ、ネットワーク要素及び資源の監視を提供する。
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第1の情報処理装置(1)は、第2の通信制御装置(4)における基準ポートから所定のポート割り当て後に割り当てられるポートに対してバブルパケットを送信し、サーバ(6)は、そのバブルパケットの送信で用いられる、第1の通信制御装置(3)のポートであるバブルパケット送信ポートの位置を検出し、第2の情報処理装置(2)は、その検出されたバブルパケット送信ポートに対して、返信パケットを送信する。このような構成により、通信制御装置(NAT)を介して通信を行う複数の情報処理装置間における通信の確立を、より確実に行うことができる通信システムを提供する。 (もっと読む)


【解決手段】無線通信システムにおけるポリシー制御強化のための方法及び装置。移動局(105)は、通信サービスに対するリソース要求を生成する(515)。リソース要求は、通信サービスのタイプをユニークに識別する識別子を含む。パケットデータサービングノード(140)は、通信サービスに対するリソース要求を受け取り、このリソース要求を処理するポリシー制御エンティティ(405)を選択する。パケットデータサービングノードによるこの選択は、少なくとも識別子に基づく。選択されたポリシー制御エンティティは、このリソース要求についてポリシー制御を実行する。 (もっと読む)


本発明は、HLRにデータ冗長性を持たせる方法を開示しており、その方法は、1)マスタHLRsに保存されている加入者データについて冗長センタHLRへのカットオーバを実行するステップと、2)マスタHLRsの実行時間においてシステムデータとマスタHLRsの前記加入者データとに関連して良好に実行された操作およびメンテナンス命令の全てを保存するステップと、3)マスタHLRsに保存された前記操作およびメンテナンス命令を冗長センタHLRに転送するステップと、4)受信された操作およびメンテナンス命令を冗長センタHLRにとって認識可能な内部操作命令に変換するとともに、それらを冗長センタHLRのホスト装置にロードするステップとを有する。本発明は、加入者データの一致性を高めるとともに、冗長センタHLRのメンテナンス作業負荷を削減し且つメンテナンスの複雑度を低減する。
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通信システムは、第1通信ノードと、第2通信ノードと、複数の課金ノードと、メモリと、を備え、前記第1ノードは、前記課金ノードの少なくとも1つへ情報を送信するための手段を含み、前記第2ノードは、前記課金ノードの少なくとも1つへ情報を送信するための手段を含み、前記メモリは、前記課金ノードの少なくとも1つを識別する情報を記憶するための手段を含み、更に、前記第1ノード及び前記第2ノードは、前記メモリに記憶された前記情報に基づいて同じ前記少なくとも1つの課金ノードへ各情報を送信するように構成される。
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本発明は、複数のノード(A,B,C,D,E)を有する通信システムにおける情報伝送方法に関している。少なくとも1つのノード(B,C,D)は、ソースノード(A)から少なくとも1つのノード(B,C,D)を介して宛先ノード(E)まで延在している少なくとも1つのパス(A→B→D→E)の情報を含んでいるメッセージ(MES1)を受信する。本発明によれば、少なくとも1つのノード(B,C,D)が少なくとも1つのパス(A→B→D→E)の情報を用いて少なくとも1つのパス(A→B→D→E)に沿って少なくとも1つのノード(B,C,D)に隣接する2つのノード(A,B,C,D,E)に関する識別情報を記憶し、さらにメッセージ(MES1)が少なくとも1つのパス(A→B→D→E,A→C→D→E)に沿って転送される。さらに本発明は当該方法を実施するための通信システムにおけるノード(B,C,D)にも関している。
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【課題】
【解決手段】 レートウェイトを有するマルチレートユニキャストを相互接続ネットワークを介してスケジュールするシステムであって、各々がr個の入力キューを有するr個の入力ポートと、各々がr個の出力キューを有するr個の出力ポートと、s個のサブネットワークを有し少なくとも


のスピードアップを有する相互接続ネットワークを備え、各サブネットワークは総数少なくともr個の第1内部リンクに対する入力ポートの各々に接続される少なくとも1個の第1内部リンクを備え、各サブネットワークはさらに総数少なくともr個の第2内部リンクに対する出力ポートの各々に接続される少なくとも1個の第2内部リンクを備えることを特徴とするシステムは、レートウェイトに対応して、r≦rであるときは、各スイッチング時において、多くともr回のスイッチング回数だけ、多くともr個のパケットを、r≦rであるときは、各スイッチング時において、多くともr回のスイッチング回数だけ、多くともr個のパケットを、決定論的な方式で、かつパケットのセグメント化及び再組立を要求することなくスイッチするようスケジュールすることで、本発明による厳密にノンブロッキング方式で動作する。システムはさらに100%スループット、処理保存的、公正、それでいてなお決定論的に動作し、それにより出力ポートを決して輻輳させない。システムは調停に対して1度だけの繰り返しで、サブネットワークにおいて数学的に最小のスピードアップで実行する。システムは、相互接続ネットワークにおけるパケット再順序付けの問題と、パケットの内部バッファリングが全くなく動作し、従って真にカットスルーかつ分散した方式で動作する。一実施形態において、スピードアップは、唯一のサブネットワークで、かつそのサブネットワークを介して2倍のスイッチングレートで実装される。別の実施形態において、システムは相互接続ネットワークにおいて少なくともS=r/r=1のスピードアップで再配置可能なノンブロッキング方式で動作する。入力ポートの数rが出力ポートの数rに等しく、r=r=rのとき、少なくとも


のスピードアップを有する相互接続ネットワークが、パケットのレートウェイトに対応して、多くともr個のパケットを各スイッチング時において、多くともr回のスイッチング回数だけ、決定論的な方式でスイッチするようスケジュールすることで、本発明による厳密にノンブロッキングで決定論的方式で動作する。そして相互接続ネットワーク内の少なくともS=r/r=1のスピードアップで、システムは再配置可能なノンブロッキングで決定論的方式で動作する。システムは、入力ポートから出力ポートへのマルチレートパケットに対するエンドツーエンドの保証帯域幅及びレイテンシを提供する。全ての実施形態において、相互接続ネットワークはクロスバーネットワーク、共有メモリネットワーク、クロスネットワーク、ハイパーキューブネットワーク、任意の任意の内部ノンブロッキング相互接続ネットワークまたはネットワークのネットワークであってよい。 (もっと読む)


パケット・データ・サービング・ノード(PDSN)の冗長性を提供するシステムおよび方法が示される。例示的な一つの方法は、複数のパケット・データ・サービング・ノードと少なくとも1つのシステム・マネージャとをアクセス・ノードに提供し、アクティブPDSNとスタンバイPDSNとの割合がN対1となる冗長性を確立する。モバイル・ノードと通信セッションを確立すると、それぞれのアクティブPDSNは、回復不能データのみを含む状態更新をスタンバイPDSNへ提供する。何れかのアクティブPDSNに障害が発生すると、スタンバイPDSNがアクティブPDSNとして割当てし直されて、障害のあるユニットに代わってモバイル・ノードとの通信セッションを引き継ぐ。残りのアクティブPDSNへはその割当て換えが通知され、更新状態データの送信は中断される。
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ファストハンドオーバ技術におけるパケットロス率を維持しながら、移動端末及びアクセスルータの負荷や通信トラフィックを低減させて、効率の良いハンドオーバを実現する技術が開示され、その技術によれば移動端末(MN10)は、アクセスポイント(AP22、23、32、33)の情報(APのリンクレイヤアドレス)と、そのAPを配下に持つアクセスルータ(AR21、31)の情報(ARのリンクレイヤアドレス、ARの属するサブネット20、30のネットワークプリフィックス及びプリフィックスレングス)との対応関係を有し、この対応関係を参照して、異なるサブネット間のL2ハンドオーバでは、移動先のサブネットのNCoAを生成し、同一サブネットにおけるL2ハンドオーバでは、NCoAの変更は行わずにL2ハンドオーバのみを実施し、L2ハンドオーバ先のAPに係る対応関係がない場合には、従来のファストハンドオーバによる処理を行う。 (もっと読む)


データ・サービスの課金情報を収集するための装置及びその課金方法である。収集装置は、プロトコル・タイプによりワイヤレス・ネットワークにおけるゲートウェイ・サービス・ノードから受信されたサービス・データを分類して、該分類されたデータを、対応のプロトコル・タイプのプロトコル処理モジュールに送り; 該モジュールからサービス・データを受信して、該データを前記ノードに送るためのプロトコル配分処理モジュールと、該モジュールからの分類されたデータを受信し、該データの課金情報を得て課金システムに送り、該データをパケット交換された領域ネットワークに透過的に送信し; 該領域ネットワークからサービス・データを受信し、サービス・データの課金情報を得て課金システムに送り、そして該サービス・データをプロトコル配分処理モジュールに透過的に送信するための少なくとも1つのプロトコル処理モジュールと、を備える。
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通信パスに沿って、アップストリーム方向及びダウンストリーム方向の両方について、QoSリソース又はサービスパラメータを相互に予約、監視及び/又は適応化し、ノード接続性の品質が時間的に予測不能に変化することがある動的な、移動体の無線IPネットワークにおいて異なるアクセス技術をサポートするモバイル機器上で実行される対称型リアルタイムサービスを実現する帯域内シグナリングメカニズム内における双方向QoS予約手続きのためのメカニズムを提供する。すなわち、本発明が提案する解決方法は、動的な双方向の拘束されたネットワークリソース予約に基づく動的な双方向QoS予約帯域内シグナリング法を用いて、従来のQoS予約メカニズム、特に、無線ネットワーク及び無線アドホックネットワークにおける適応型のリアルタイムサービスを最適化する。ここで、用語「帯域内(in-band)」とは、制御データ及びユーザプレーンデータを分離しない状況を示す。
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クラスタリング環境においてルーティング機能を提供するために、ルーティング及びシグナリングプロトコルのグレースフルかつヒットレスの再起動機能が、クラスタメンバ間の同期と共に使用される。通常動作中には、アクティブクラスタメンバがルーティングプロトコルを動作させ、クラスタのアドレスを使用して近隣コンポーネントと通信する。アクティブなメンバが宛先までのルートを学習すると、ルーティングデータが、内部通信メカニズムを介して、スタンドバイクラスタメンバに伝達される。ルーティングコンポーネントの構成情報も、スタンドバイクラスタメンバに伝達される。アクティブなルーティングコンポーネントに障害が発生すると、前記クラスタ外に存在する近隣ルーティングコンポーネントがこの障害に基づいてネットワークトポロジを再計算しないように、スタンドバイルーティングコンポーネントが起動される。これにより、近隣コンポーネントに影響を及ぼさず、かつシステムに過度の負担をかけずに、フェールオーバを実現できる。 (もっと読む)


移動ノードの移動性を管理する少なくとも1つのモバイルアンカーポイント(MAP)と、少なくとも1つのモバイルアンカーポイントに階層構造で接続された複数のルータとを含むネットワークシステムであって、MAPは、MAPオプションを自身の上位レイヤーが含まれた少なくとも1つのルータへ送信し、上位レイヤーのルータは、MAPオプションを受信した場合、MAPオプションに含まれた所定の上昇値を増加させた後、更新されたMAPオプションを隣接ルータへ送信することによって、ネットワークシステムで分散されたMAPは、ルータの階層構造と無関係に、MAPオプションを伝達することができ、これを通して、移動ノードは、位置秘匿性を最大化することができる。また、MAPが、DOMAINオプションを用いて、MAPドメインの公知を遂行するので、MAPドメイン外のルータのサービス使用を制限することができ、MAPが変更される頻度を減少させることができる。
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フレームへのパケットのカプセル化は、ネットワークのいくつかのステーションのあるステーションにおけるパケットの受信を有する。各パケットは、少なくとも1つのステーションに対応するデッドラインを反映する遅延要求に関連付けされる。パケットはステーションのキューに導かれる。ネットワークの利用可能なチャネルが検出される。キューの1以上のパケットが遅延要求に従ってフレームにカプセル化される準備ができたと判断される。1以上のパケットは、利用可能なチャネルを利用して送信のためフレームにカプセル化される。
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本発明は、ネットワーク通信に関する。複数の第2のプロトコルをカプセル化する第1のプロトコルを使用して、ネットワークを通じて通信を行う。第1のプロトコルの使用によって、セッションの持続性およびクライアントとホストサービスとの間の信頼できる接続が提供される。本発明の本局面の一実施態様では、第2の接続が、第2のプロトコルのうちの1つを使用して、第1のプロトコルサービスとホストサービスとの間に確立される。第1のプロトコルサービスとホストサービスとの間の通信は、第2のプロトコルのうちの1つを介して行われる。第1のプロトコルはTCP/IPを通じて通信を行うことができ、第2のプロトコルは、例えば、HTTP、RDP、ICA、FTP、Oscar、またはTelnetを通じて通信を行うことができる。
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【解決手段】本開示は、将来の同期パケット送信をスケジュールし、同期パケット送信と非同期パケット送信との間のアービトレートを行うデータ構造を含む同期パケットマネジャを提供する。同期パケットを送信するために要求されるスロットが、同期パケット予約テーブル内の対応する入力をマークすることにより予約される。アプリケーションソフトウェアは、多くの異なるキューにパケットを書き込むのではなく、BTSセクタ毎に、単一の予約テーブルを埋める。 (もっと読む)


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