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Fターム[5K030LC09]の内容

広域データ交換 (118,342) | トラフィック制御、リソース管理 (5,237) | リソース(資源)管理 (1,501)

Fターム[5K030LC09]に分類される特許

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物理的実装の増加による解決ではなく、ユーザの利用形態の特徴を考慮した使用帯域の有効的利用を実現するネットワーク上に置かれる無線ネットワーク制御装置であって、前記無線ネットワーク制御装置に接続されるユーザを特徴付ける情報を管理するユーザリソース管理部と、それぞれユーザ信号データの変換処理を行う複数のユーザ信号デ
ータ変換部と、前記複数のユーザ信号データ変換部に対し、帯域確保のためのリソース制御を行うリソース制御部を有し、前記リソース制御部は、前記複数のユーザ信号データ変換部の間で呼の移行を制御して前記ユーザの特徴に適した帯域確保を行う。
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マルチホップ通信ネットワークにおけるコストの決定方法は、送信元と宛先ノード対の間のノードの少なくとも1つに対する複数の同時に可能性のある、あるいは有望な次のホップノードの決定ステップを含み、複数の同時に可能性のあるルート、あるいは経路を含むメッシュ状の経路が送信元と宛先ノードの間に規定される。このメッシュ状の構造は代表的に分散手法において決定され、コスト最適化プロセスから結果が得られる。コストの最適化は、例えば無線メディアに起因する確率的な変動を好ましくは考慮すべきである。
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【課題】本発明によれば、アクション中心のアプローチを用いてストレージシステムの自律管理を行うSAN管理システムを提供する。
【解決手段】SAN管理システムは、管理システムと関連するポリシ記述を維持するポリシ記述ロジックブロックを含む。更に、SAN管理システムは、ロジックの組み合わせと、ポリシ記述から得られた情報とを用いてアクション規則を決定する推論ロジックブロックを含む。また、SAN管理システムは、ポリシ記述ロジックブロックを推論ロジックブロックと結合して管理システムの理解を改善する学習ロジックブロックを含む。この学習は継続し、ユーザからの手動入力への依存を減少させるシステムの自律進化を達成する。 (もっと読む)


本発明は、IPネットワークの集中化管理ノードから、IPベースのネットワーク内のリンク−スコープ−タイプで管理されるオブジェクトをコンフィグレーションを行う方法である。IPベースのネットワーク(62)は、少なくとも1つの管理局(61)と、ネットワークノードのセット及び前記ネットワークノード間と前記管理局と前記ネットワークノード間の複数の通信リンクを有する。好ましくは、前記ネットワークの開放型最小経路優先(OSPF)トポロジーグラフが準備され、コンフィグレーション対象のターゲットリンクのセットが識別される(21)。次に、前記ターゲットリンクがN個の分離したサブセットT1−TNに分類される(22)。各サブセットからのリンクが同時にコンフィグレーションされ、サブセットT1から開始して、連続的に各サブセットを1つずつ処理する。このターゲットリンクは、前記OSPFトポロジーグラフ(31)から、コンフィグレーション対象でない非ターゲットリンクを除去し、前記OSPFトポロジーグラフ(32)に残っているリンク間の依存関係を判定するためにリンクグラフを構築し、及び前記リンク間の前記依存関係に基づいて、前記ターゲットリンクを前記サブセットに分類するためにリンクグラフからリンクツリーを構築することによって、分類されても良い。
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本発明は、コンテンツを再生する方法及び装置に関する。その方法は、ダウンロードされるコンテンツに関する情報を有する予め格納されたコンテンツを読み取るステップと、利用可能帯域を検出するステップと、ダウンロードされるコンテンツに関する情報に従ってダウンロードされるコンテンツをダウンロードする要求を送信し、その要求は帯域の情報を有するステップと、検出された帯域に従ってダウンロードされるコンテンツを受信するステップと、予め格納されたコンテンツと結合してダウンロードされるコンテンツを再生するステップとを有する。本発明による方法及び装置は、接続されたネットワーク再生装置の現在利用可能な帯域の自動的なリアルタイム検出を採用しており、ダウンロードを必要とするコンテンツの品質を変更するため、ユーザ自身による品質選択を原因とするトラブルを回避する一方で、シームレスな再生が実現可能になる。
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精度の高いネットワーク設備の需要予測を効率的に算出し、ネットワーク設備の利用効率を上げることを可能とする。本発明は、複数のサービスエリアに存在する複数のユーザ端末が通信を行う通信システムに関する。本発明は、各ユーザ端末90がどのサービスエリア内に存在しているかについて管理する移動制御ノード110と、各ユーザ端末90によって行われた通信に係る通信履歴を管理するセッション制御ノード130と、所定タイミングで、各サービスエリアに存在するユーザ端末90に係るユーザ情報及び各ユーザ端末の通信履歴を取得し、該ユーザ情報及び該通信履歴に基づいて各サービスエリアにおける通信需要予測を算出する網負荷予測ノード150とを具備する。 (もっと読む)


本発明は会議の開始、経路設定、スケジュール設定のための方法とシステムを開示している。ダイアルURLをコール用に独自のプレフィックスを付けて導入する。ユーザーがそのウエッブ・ブラウザ内でそのようなURLを活性化すると、そのブラウザと関連したコンテント・ハンドラーがURLのタイプを認識し、ユーザーの好ましいエンド・ポイントと要求されたリソースによりURL内で扱われるエンド・ポイントとの間で利用できるコール用経路を決定するために、管理ツールに対して請求を送る。そして、管理ツールがリソースのスケジュール設定を行い、エンド・ポイント間のコールを開始する。本発明は特別なコールと会議をワン・クリックで開始できるようにする。
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本発明は、マルチアクセス通信システム(100)におけるトラフィック処理に関するものである。ネットワークレベルのソリューションを提案するが、その中で複数のアクセスネットワーク(20)は、ネットワークベースのATCサーバ(61)に、測定されたパフォーマンスパラメータを有するアクセス関連情報を提供する。ATCサーバは、マルチアクセス端末(10)から、例えば、可用アクセスネットワークに関する情報を受信することもある。ATCサーバはその情報を調整し、それを適応型トラフィック制御演算に使用する。これは、通常、所定の制御目標に到達するために適応型トラフィック制御アルゴリズムを連続的に実行することを含んでいる。この制御アルゴリズムは、基準値を追跡してフィードバック制御信号を出力し、そのフィードバック制御信号をユーザ装置に返信する。そのフィードバック制御信号に基づいて、マルチアクセス端末は自己のトラフィックを可用アクセスネットワークに分散する。
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セッション中継装置(20−3)のデータ受信処理装置(210a)において、セッション中継装置(20−3)内のデータ量をデータ量監視部(201)において検地し、受信可能量計算部(212)において、セッション中継装置(20−3)からデータ送信端末(10)に対して通知するデータ受信可能量を、一定の関数に従って過小に評価し、その値を受信可能量通知部(213)において、データ送信端末(10)に対して通知し、データ出力処理装置(220a)において、セッション中継装置(20−3)内のデータ量をデータ量監視部(201)において検地した量を元に、初期化判断部(223)が送信量の初期化を判断し、その結果を用いて送信可能量計算部(222)においてデータ送信可能量を決定する。 (もっと読む)


移動端末が、ハンドオーバ後においても、ハンドオーバ前に受けていた付加的サービス(例えば、QoS保証)を迅速かつ継続して受けられるように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IP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、モビリティサポートされた付加的サービス実現機能の実装の有無)との対応関係を有し、この対応関係を参照して移動先のサブネットのNCoAを生成する。そして、ハンドオーバ先のARのIPアドレスあてにNCoAを送信し、メッセージを受信したARは、NCoAのチェック後、移動端末に係る付加的サービスの確立処理を開始する。 (もっと読む)


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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遠隔監視システムのネットワークは、複数のIPスイッチ装置(11)を備える。各IPスイッチ装置(11)には、複数のQoS定義テーブル(112)が格納されている。各QoS定義テーブル(11)には、第1イーサネットポート(11a)から受け取った音声データの最大出力帯域と、第2イーサネットポート(11b)から受け取った画像データの最大出力帯域と、第3イーサネットポート(11c)から受け取った画像データの最大出力帯域とをそれぞれ定義する情報が、記述されており、最大出力帯域の組み合わせが、テーブル(112)毎に異なっている。IPスイッチ装置(11)は、パーソナルコンピュータ(17)上に生成される画像処理プロセス及び設定変更処理プロセスによって、何れのテーブル(112)を使うかが、指示される。
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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マルチキャストパケットを、各入力ポートがr個の入力キューを有するr個の入力ポート、各出力ポートがr個の出力キューを有するr個の出力ポート、及びs個のサブネットワークを用いて少なくとも


のスピードアップを有する相互接続ネットワークを含む相互接続ネットワークを介してスケジューリングするためのシステムであって、各サブネットワークは、全体で少なくともr個の第1内部リンクのため各入力ポートに接続される少なくとも1つの第1内部リンクを含み、各サブネットワークはさらに、全体で少なくともr個の第2内部リンクのため各出力ポートに接続される少なくとも1つの第2内部リンクを含むシステムは、本発明により、パケットのレートウェイトに応じて、r≦rであるときは、多くともr回のスイッチングにおけるスイッチングすべき各スイッチング時において多くともr個のパケットを、r≦rであるときは、多くともr回のスイッチングにおけるスイッチングすべき各スイッチング時において、多くともr個のパケットを、決定論的方式で且つパケットのセグメント化と再組立の必要がなくスケジューリングすることにより、厳密なノンブロッキング方式で作動する。スケジューリングは、各マルチキャストパケットが、2つを超えない相互接続ネットワークを介し、2回を超えないスイッチング回数で、ファンアウト分割されるように実行される。このシステムは、100%スループット、作業節約的、公正、及びさらに決定論的方式で作動し、それにより、出力ポートは決して輻輳しない。このシステムは、調停に1度だけ繰り返しを、相互接続ネットワークにおける数学的に最小限のスピードアップを用いて、実行される。このシステムは、順序付けの問題、相互接続ネットワークにおけるパケットの内部ブロッキングを決して伴わないので、真にカットスルー且つファンアウトされる方式で作動する。一実施例において、スピードアップは、1つのみのサブネットワークを用い、サブネットワークを介して3のスピードアップを用いて実施される。別の実施例において、システムは、相互接続ネットワークにおける少なくとも


のスピードアップを用いて、再配置可能なノンブロッキング方式で作動する。入力ポートの数rが出力ポートのr数に等しく、r=r=rであるときは、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は、パケットのレートウェイトに応じて、多くともr回のスイッチングにおけるスイッチングすべき各スイッチング時において、多くともr個のパケットをスイッチングすることにより、本発明にしたがって厳密にノンブロッキングな決定論的方式で作動する。また、相互接続ネットワークにおける少なくとも


のスピードアップを用いて、このシステムは、J再配置可能なノンブロッキング且つ決定論的方式で作動する。このシステムは、マルチレートマルチキャストパケットのため、入力ポートから出力ポートまで、エンドツーエンド保証帯域幅及びレイテンシを提供する。すべての実施例において、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、又は任意の内部ノンブロッキング相互接続ネットワーク又はネットワークのネットワークでもよい。 (もっと読む)


本発明は、ワイヤレスネットワークにおける通信容量を増加するように構成された方法およびワイヤレス通信装置に関する。本発明の一態様において、データパケット(46)の送信に対する様々なスケジューリングプロセスおよびスケジューラ(40)が開示される。本発明の別の態様において、異なるタイプのワイヤレス送受信ユニット(WURUs)に対してワイヤレスサービスを提供する共通ユニットが通知するための適切な送信速度の選択を取り扱う。

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【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)


【課題】
【解決手段】相互接続ネットワークを介してユニキャストパケットをスケジューリングするシステムであって、それぞれがr個の入力キューを有するr個の入力ポートと、それぞれがr個の出力キューを有するr個の出力ポートと、少なくとも式(I)


のスピードアップとサブネットワークを有する相互接続ネットワークとを有するシステムであって、各サブネットワークは、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各入力ポートに接続される、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各出力ポートに接続される、少なくとも1個の第2内部リンクを備える。本システムは、決定論的な方式で、かつパケットのセグメント化および再組立を要求することなく、r≦rのときは、スイッチングすべき各スイッチング時間において、多くともてr回のスイッチング時間だけ、多くともr個のパケットをスケジューリングし、r≦rのときは、スイッチングsyべき各スイッチング時間において、多くともr回のスイッチング時間だけ、多くともr個のパケットをスケジューリングすることで、本発明による厳密にノンブロッキング方式で動作する。本システムはさらに、100%スループット、処理保存的、公正に、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。本システムは調停に対して1度だけの繰り返しで、相互接続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。本システムは、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、本システムは、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、厳密にノンブロッキング方式で動作する。別の実施形態において、本システムは、相互接続ネットワークにおいて、少なくとも式(II)


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、少なくとも式(III)


のスピードアップを有する相互接続ネットワークが、スイッチングすべき各スイッチング時間において、多くともr回のスイッチング時間だけ決定論的な方式で、多くともr個のパケットをスケジューリングすることで、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におきて、少なくとも式(IV)


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。本システムは、入力ポートから出力ポートへのパケットに対するエンドツーエンド保証帯域幅およ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)


【課題】
【解決手段】 加入者に関連するトークンバケットを含むパケット通信ネットワークにおけるトラフィック調整方法。調整器に到着するパケットは、トークンバケット構造に従って操作される。この方法は、更に、加入者によってパケット通信ネットワーク上の要求を測定するステップを具える。加入者用のトークンバケット構造は、この要求に基づいて動的に調整される。もう一つのトラフィック調整方法は、第1及び第2のトークンバケット構造によって調整器に到着するパケットを操作する。第1のトークンバケットは、パケットレートを調整し、第2のトークンバケットはデータレートを調整する。別のトラフィック調整方法は、トークンバケット構造によってパケットを操作するステップを具え、ここでは、除去すべきトークン量が、フロー量に基づいており、更に、フローの分類に基づいている。トラフィック調整用パケットレベルデバイスも考慮されている。 (もっと読む)


本発明は、マルチメディアストリーム交換セッションを初期化するためのメッセージを監視する方法に関する。この方法では、前記メッセージが、送信端末と少なくとも1つの受信端末との間で、ネットワーク内の監視サーバを介してパケットモードで伝送される。前記方法は、監視サーバで受信された少なくとも1つの初期化パケットの伝送レート値を推定するステップ50と、前記値を最大許可伝送レート値と比較するステップ52と、前記パケットの伝送レート値が最大許可伝送レート値を超えない場合にのみ、初期化パケットの伝送を可能にするステップ40とを含む。任意選択で、推定された伝送レート値は、スライディングタイムウィンドウ中で測定された値の平均値である。本発明はまた、本発明の方法を実行するためのサーバおよび設備にも関する。
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通話ジャンプによって、オーディオ信号によって確立された伝統的な電話キャリアの通話からのジャンプが確立される。ビデオを通話に付加することが決定された場合、パケット形式のネットワークが接続される。オーディオおよびビデオはパケット形式のネットワークを介して伝送される。ここでは、標準的な電話設備が設けられる。ビデオ機能を有する装置が、オーディオを選択的に、伝統的な電話キャリアまたはパケット形式のネットワークへリルーティングする。パケタイザが、標準的な電話設備からのオーディオ信号およびビデオ信号をパケット化する。
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通信リソースに対するアクセスは複数のユーザのそれぞれが使用できるようにされた最大容量を制限することによって、ユーザを、過去の期間での該リソースの彼らの使用量に応じてランク付けすることによって、及び履歴的に一番使用量の少ないユーザに最大の可用性が割り当てられ、それにより節度のあるユーザにほとんど影響を及ぼさない一方で該リソースの連続した頻繁な使用をやめさせることによって、各ユーザに対してそのユーザのランクに従って割り当てられる制限因数で各ユーザに対しリソースの可用性を制限することによって、制御される。各ユーザが使用できるようにされた最大容量は、他のユーザにより使用される使用量を基準にして、過去の期間でのそのユーザにより使用されるリソースの使用量に対して逆相関関係を持つ。 (もっと読む)


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