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Fターム[5K030MB01]の内容

広域データ交換 (118,342) | 状態監視の項目 (5,819) | 品質、障害、誤動作 (4,936)

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複数の既存のパスによって搬送されたトラフィックを再割り振りするために、ネットワークの複数の既存のパスの代わりに少なくとも1つの代替パスが提供される。複数の既存のパスのトラフィックを搬送するために必要な合計帯域幅が決定される。ネットワーク内の使用可能リンクから提案ルートが生成される。提案ルートの帯域幅が必要な帯域幅より大きいかまたは等しい場合、提案ルートの帯域幅の一部を、必要な帯域幅に割り振ることができる。提案ルートの帯域幅が必要な帯域幅より小さい場合、少なくとも1つの他のルートが生成され、最低数の他のルートが生成されるように、必要な帯域幅は提案ルートと少なくとも1つの他のルートとの間で分割される。
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送り元ノードと送り先ノードと周辺ノードとを含む無線ネットワークにおける仮想チャネルを予約する方法である。送り先ノードは、仮想チャネルのために指定された送信リソースを使用して仮想チャネルに関連する送り元ノードからチャネルデータを受信するものである。また、送り先ノードは、指定された送信リソースの使用を任意の周辺ノードに知らせるため、指定された送信リソースに関する情報を含む予約制御メッセージを送信するものである。周辺ノードは、予約制御メッセージに基づいて、それら自体の送信を適切に修正し或いは適合させることができる。
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多数のレベルのOAMドメインを有するイーサネット(登録商標)OAMネットワーク内で故障情報を伝播するシステムおよび方法(図6)。アラーム指示および抑制(AIS)フレームが、第1のドメイン602内で故障状態を検出すると、保守中間点(MIP)ノードによって生成され、このフレームは、第1のOAMドメイン604の1つまたは複数の保守終了点(MEP)に伝送される。AISフレームを受信すると、MEPノードは、隣接するより高いレベルの第2のOAMドメイン608に伝播する別のAISフレーム606を生成するように動作可能になる。より低いレベルの第1のOAMドメインからのAISフレームに応答して、第1のOAMドメイン内の故障状態に起因して、第2のOAMドメイン内で引き起こされるどのアラームも抑制される。
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少なくとも1つのメディアストリームを再生用としてクライアントへストリーミングするストリーミングサービスにおける品質フィードバックのための方法を提示する。該方法は、所定の品質メトリックの組のうち少なくとも1つの品質メトリックに従って品質フィードバック値を決定するステップと、前記品質フィードバック値をサーバへ報告するステップとを有し、前記所定の品質メトリックの組には、前記少なくとも1つのメディアストリームの前記再生のうちの少なくとも1つの再生に関係する品質メトリックと、前記少なくとも1つのメディアストリームの中に含まれている少なくとも2つのタイプのフレーム内の1つの破損とが含まれる。システム、クライアント、サーバ、コンピュータプログラム、コンピュータプログラム製品及び品質フィードバック用プロトコルも提示する。
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共通のACK/NACK情報をソフトハンドオーバー時に基地局のそれぞれのセクターから端末へ転送できるようにするパケットデータ転送方法及びこれを用いる移動通信システムを提供する。前記基地局がデータパケットを、前記複数のセクターのうち少なくとも一つのセクターに相応するように前記少なくとも一つのセクターのそれぞれを通じて、前記端末機から受信する段階と、最高の信号対雑音比を有する信号を得るように、前記相応するように受信されたデータパケットを結合する段階と、前記結合によって得られた値をデコーディングする段階と、前記デコーディング結果に基づいてデータパケットの転送状態を決定する段階と、前記決定結果によって、共通のACK信号または共通のNACK信号のいずれかを含む共通ACK/NACK信号を、前記端末機に、前記少なくとも一つのセクターのそれぞれを通じて転送する段階と、を含む構成とした。
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【解決手段】
本発明はIPネットワークの性能監視および診断フレームワーク内におけるサンプリングを精密化するよう適応する方法および装置を提供する。前記サンプリングの分析能を調整するよう適応するこの性能によって、関連IPネットワーク分析における正確性および詳細を変化させることが可能となる。前記サンプリング分析能は、例えばパケット伝送速度の観点からのネットワーク上の負荷、その統計的分散、前記サンプリング手続きの複雑さとして定義できる。各サンプリングおよび分析手続きによって臨界指標と呼ばれる1若しくはそれ以上のネットワークパラメータが決定される。後続のサンプリングおよびアクションの決定はこれら臨界指標の決定に基づいて行なわれる。このように、種々の評価活動レベルは、当該活動レベルの状況内で確認および検出可能な条件によって定義される。フィードバック/フィードフォワード手続きを使用することにより、後続のサンプリング分析能を向上させることができる。 (もっと読む)


クライアント(110)とサーバ装置(120)との間のルーティング関係の中から選択する選択基準(247)を格納するユーザ定義可能なルーティング・プロファイル(245)が提供される。最初にクライアント装置(110)が無線ネットワークに帰属すると、利用可能なルーティング関係の中から選択するために、このユーザ定義可能なルーティング・プロファイル(245)が使用されてもよい。特定のルーティング関係がユーザ定義可能な選択基準(247)を満たすと、このルーティング関係が選択され、クライアント装置(110)とサーバ装置(120)との間の接続を確立するために使用される。ルーティングマネージャ(220)はまた、確立された接続を監視し、確立された接続がユーザ定義可能な選択基準(247)を満たし続けるか否かを決定してもよい。確立された接続がユーザ定義可能な選択基準(247)を満たすことを中止した場合、確立された接続は、同じクライアント装置と同じサーバ装置との間で再ルーティングされてもよく、又は確立された接続が終了して、クライアント装置(110)と異なるサーバ(120)との間の第2の接続が確立されてもよい。

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本発明は、フェイルオーバの技術と静的および動的な負荷分散の技術とに関する。フィルタドライバは、第1のネットワークアダプタおよび第1のネットワークアダプタを通過するデータパスのうち少なくとも1つが障害状態となったことを示すパス障害通知を受信し、第1のネットワークアダプタに送信されたパケットを第2のネットワークアダプタにリルートする。ミニポートドライバは、ネットワークアダプタおよびそのネットワークアダプタを通過するデータパスのうち少なくとも1つが障害状態となったことを判定し、フィルタドライバに対して、ネットワークアダプタおよびそのネットワークアダプタを通過するデータパスのうち少なくとも1つが障害状態となったことを通知する。フィルタドライバは、複数のデータパスの各データパスに対するデータ分担量を決定し、あるターゲット論理ユニットに対する最大コマンド数を決定し、データ分担量と最大コマンド数に基づいてパケットを送信するデータパスを選択する。フィルタドライバは、複数のデータパスの各データパスにおけるデータ転送速度を決定し、複数のデータパスの各データパスにおけるデータ転送速度に基づいて複数のデータパスの各データパスに対する負荷分散シェアを更新し、複数のデータパスの各データパスに対する負荷分散シェアに基づいてパケットを送信するデータパスを選択する。

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本発明は、ストリーミング品質の報告方法に関する。少なくとも1つの連続メディアストリームが、クライアント(601)に配信され、該配信は、該クライアント(601)とサーバ(600)との間で動作するプロトコル(109)によって制御される。本発明の方法は、少なくとも1つの品質メトリクスと、少なくとも2つの品質メトリクスクラスからなる所定のセットから品質メトリクスクラスと、を選択するステップと、上記少なくとも1つの選択された品質メトリクスと上記選択された品質メトリクスクラスとに基づく上記ストリーミング品質を上記サーバ(600)へ報告するステップと、を具備する。上記プロトコル(109)は、3GPPパケット交換型ストリーミングサービス(PSS)と関連して、セッション記述プロトコル(SDP)と組み合わされるリアルタイム・ストリーミングプロトコル(RTSP)が望ましい。本発明は、さらにシステム、サーバ及びプロトコル等にも関する。 (もっと読む)


【課題】高データレートインタフェース装置及び方法。
【解決手段】事前に選択された1セットのデジタル制御データとデジタルプレゼンテーションデータを通信するための通信プロトコルを形成するために、共にリンクされるパケット構造を使用して、通信経路上で、ホストとクライアントとの間でデジタルデータを転送するためのデータインタフェース。通信プロトコルを形成するパケットを生成、送信、及び受信するように、そして、デジタルデータを1つ又は複数のタイプのデータパケットに形成するように、構成され、少なくとも1つがホスト装置に常駐しそして通信経路を通してクライアントに結合されている、リンクコントローラによって、信号プロトコルは使用される。インタフェースは、短距離「シリアル」タイプデータリンク上で、コスト効率のよい、低電力の、双方向の、高速データ転送機構を提供し、それは、ポータブルコンピュータや無線通信装置のためのウェアラブルマイクロディスプレイのようなディスプレイエレメントを接続する際に特に有用な小型コネクタ及び薄い可撓ケーブルを備えたインプリメンテーションに適している。 (もっと読む)


ハンドオーバー動作時、許容されたサービスフローのためのQoS情報をターゲット基地局に伝送する。無線通信システムでハンドオーバー動作と関連した移動端末のQoS情報を受信する方法において、サービング基地局から少なくとも一つのサービスを受信する段階と、前記ハンドオーバー動作を行うために少なくとも一つのターゲット基地局をスキャニングする段階と、前記サービング基地局にハンドオーバーを要請する段階と、前記サービング基地局からサービスレベル予測情報を含むハンドオーバー応答を受信する段階と、を含んでおり、前記サービスレベル予測情報は、前記サービング基地局から受信した少なくとも一つのサービスと関連したQoSパラメータの応答として、前記少なくとも一つのターゲット基地局によって決定されることを特徴とするQoS情報受信方法を構成する。
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サービス品質(QoS)アラートの優先順位付け、およびサービスに対するこうしたアラートの影響の分析のためのシステムは、サービスが1つまたは複数のサービスコンポーネントおよびサブコンポーネントに分割されるサービスモデルを使用する。サービスの異なる相によって動かされるサービス依存関係モデルの作成は、サービス全体の1コンポーネントに過ぎない最下位のネットワークコンポーネントでのアラートが、サービス全体にどのように影響を与えるかを理解できるようになる上で重要である。アラートには「ハンドル」および重大度レベルが割り当てられる。ハンドルを含む各コンポーネントに対するコンポーネント状況インジケータを作成するために、アラートに適用される規則が定義される。各CSIがサービスモデル依存関係グラフのトップに向かって上方に伝搬されるにつれて、各CSIは事前に定義された規則に従って修正される。CSIがトップのサービスコンポーネントに伝搬される際に、サービス影響インデックスが作成される。
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本発明の目的は、無線システムにおけるデータ伝送を制御する方法の改善、無線システムの改善、パケット制御ユニットの改善、及びリモートネットワーク要素の改善、を提供することである。
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【課題】メディアデータをストリーミングするためのその方法(400)およびシステム(310、320)を提供する。
【解決手段】本発明にかかる方法は、メディアデータをストリーミングする方法(400)であって、複数のデータパケットを含むメディアデータにアクセスすること(410)と、前記複数のデータパケットにおける各データパケットの特性を定量化する第1の情報にアクセスすること(420)と、前記第1の情報を使用すること(430)であって、それによって、ネットワークにおける前記データパケットの送信順序を決定する、前記第1の情報を使用すること(430)とを含む。 (もっと読む)


【解決手段】確率的なフィードバックを用い、マルチキャスト・コンテンツの配信を最適化する方法および装置。方法は、サーバから複数の受信端末にデータを送信するために提供される。この方法は、複数の受信端末にサーバからデータを送信し、各受信端末でランダムな応答値を生成することを含む。この方法は更に、各受信端末で応答値をアクノレッジメント値と比較し、選択された受信端末からサーバにアクノレッジメント信号を送信することを含んでいる。選択された受信端末は、応答値が、アクノレッジメント値に対して選択された関係を持っている複数の受信端末の一部である。 (もっと読む)


実行ファイルの信頼性を検査するチェックポイント(例えばゲートウェー)を介して前記実行ファイル(HTMLファイル、スクリプトファイル、ウェブページ、EXEファイル、電子メールメッセージなど)の通過時間を高速化する方法であって、前記方法は、前記チェックポイントに到達する前記実行ファイルの部分を受信して蓄積するステップと、前記蓄積された部分の前記信頼性を検査するステップと、前記蓄積された部分が無害であると示された場合に、これを送信先へと加速的方法で放出及び送信するステップと、前記蓄積された部分が無害であるとも悪質であるとも示されなかった場合に、これを送信先へと減速的方法で放出及び送信するステップと、前記蓄積された部分が悪質であると示された場合に、警告処理を実行するステップとを含む。本発明の好適な実施形態によれば、データの受信及び送信またはそのいずれか一方は、OSIモデルの下位レベル、特にネットワークレベルにおいて実行される。
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好ましくは現在のIPv4‐IPv6規格に適合した不均質な通信ネットワーク(10)が提供される。該ネットワーク(10)は一つまたは複数の候補装置(100、110、130)を含むいくつかの相互接続されたノードを含む。さらに、該ノードのいくつかはデータルーター(60、100,110)として動作できる。本発明は、既存のルーティングノードが動作不能になった場合にルーティング機能を引き受けるために候補装置(100、110)を使うことを含む、ルーターの動作を動的に組織化する方法を提供する。さらに、本方法は、ネットワーク(10)内でノードの存在を知らせるために、ノードのためのリンクローカルルーター広告を利用する。さらに、ネットワーク(10)は、ノードのうちのどれがルーターとして動作することが許されるかの審判者となるべく監視器を用いる。ノードは、ルーターの割り当てにおける不一致および/または衝突が動作中に生じた場合には、この監視器と通信するよう構成される。監視器の使用により、ネットワーク(10)はルーターが動的に再構成可能となるためより堅牢になることができる。
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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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ルータ(1)ではネットワークインタフェース(2−1〜2−n)とルーティング処理部(4)との間に仮想インタフェース(3−1〜3−n)を導入している。この仮想インタフェース(3−1〜3−n)ネットワークインタフェース(2−1〜2−n)の瞬断等の状態をルーティング処理部(4)から隠蔽する役目を担い、すべてのネットワークインタフェース(2−1〜2−n)につき一つずつ用意されている。仮想インタフェース(3−1〜3−n)内ではリンクのとる状態に対して、アップ状態、ダウン状態に加え、瞬断状態を用意してある。瞬断状態の場合、仮想インタフェース(3−1〜3−n)はルーティング処理部(4)に対して、リンク状態の変更の通知を行わない。

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迂回経路を持つネットワークにおいて、ネットワークを構成するシステム/回線の障害発生時に、ユーザデータの転送経路が迂回経路へ切り替わるまでの時間を大幅に短縮する経路切替えシステムを提供可能である。前記経路切替えシステムは、スイッチ装置と、前記スイッチ装置に理移設する複数の中継装置により経路が設定されるイーサネットを使用したポイント−マルチポイント形態のIPネットワークにおける経路切替えシステムであって、前記スイッチ装置は、隣接する中継装置の障害もしくは、隣接する中継装置間の回線障害検出を契機に、該当の中継装置を特定出来る情報を、他の複数の中継装置に通知する通知処理部を有し、前記中継装置は前記中継装置の通知処理部より通知された情報から、障害と見なされた中継装置を経由する経路情報を無効とする経路変更処理部を有する。
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