一种网络设备的能耗控制方法、装置、设备及存储介质与流程

文档序号:37544510发布日期:2024-04-08 13:46阅读:11来源:国知局
一种网络设备的能耗控制方法、装置、设备及存储介质与流程

本技术涉及通信,尤其涉及一种网络设备的能耗控制方法、装置、设备及存储介质。


背景技术:

1、随着通信技术的迅速发展,接入网在通信网络中的重要性日益凸显。接入网用于连接用户与主干网络,以实现数据和信息的传输。这个过程涉及多种技术和设备,如基站、光线路终端(optical line terminal,简称:olt),它们共同构成了现代通信网络的基础。在现代通信网络中,接入网不仅要处理传统的语音和简单数据业务,还要支持视频流媒体、高速互联网接入、在线游戏等高带宽需求的服务。接入方式的多样化也对接入网的能耗产生了影响。特别是无线接入技术,如5g网络,提供了更高速的数据传输,但同时也需要更多的能源来维持信号的覆盖和强度。

2、目前,为了降低接入网的能耗,相关行业也研究了各类节能技术。常见的做法是通过分析网络设备(例如基站)的业务流量来预测用户行为,进而根据用户行为来对当前网络设备执行节能策略。具体来说,许多运营商的节能策略是在业务量低的时段关闭部分设备,然后将业务迁移到其他运行中的设备。这种方法在一定程度上降低了能源消耗。然而,即使是在业务量相对较低的时段,也可能存在突发的流量高峰,例如重大事件发生时的通信需求激增。而此时由于部分设备已关闭,剩余设备可能难以处理这种突增的流量,从而导致网络拥堵甚至服务中断。这种情况下,用户可能会遭遇信号质量下降、连接速度慢等问题,进而影响其对网络服务的整体满意度。

3、由此可见,现有的节能策略无法及时适应和调整,以满足突发的业务需求。基于此,如何在保证用户的使用感受的同时,降低网络能耗成为亟待解决的问题。


技术实现思路

1、本技术提供一种网络设备的能耗控制方法、装置、设备及存储介质,用以解决降低网络能耗的技术问题。

2、第一方面,本技术提供一种网络设备的能耗控制方法,包括:

3、根据网络设备的历史业务需求信息、所述网络设备的环境信息和所述网络设备覆盖区域内的历史用户需求信息,获取并实施与所述网络设备对应的控制策略;其中,所述历史用户需求信息包括各种类型的网络需求,且各种类型的网络需求均发生在所述网络设备覆盖区域内;

4、在监测确认所述控制策略实施后,获取所述网络设备的当前业务需求信息,并在确认所述当前业务需求信息满足突发数据条件后,判断所述网络设备的前次校验控制策略与当前的所述控制策略的时间间隔是否大于预设时间阈值;

5、若所述网络设备的前次校验控制策略与当前的所述控制策略的时间间隔大于预设时间阈值,则根据预置的差错校验机制,对所述控制策略进行调整,以获取所述网络设备的当前校验控制策略;

6、根据所述当前校验控制策略,对所述网络设备的运行状态进行调整,以实现控制所述网络设备的能耗。

7、可选地,如上所述的方法,所述方法还包括:

8、在监测确认所述控制策略实施后,设置所述网络设备的工作模式为动态节能模式;

9、监测所述网络设备的工作模式的运行时间,在确认所述网络设备处于动态节能模式的持续运行时间满足预设的常态时间阈值后,设置所述网络设备的工作模式为非节能模式;

10、基于所述网络设备为非节能模式的设置,获取所述网络设备覆盖区域内的网络需求信息,并根据所述网络需求信息对所述网络设备的工作模式进行相应的调整。

11、可选地,如上所述的方法,所述获取所述网络设备覆盖区域内的网络需求信息,并根据所述网络需求信息对所述网络设备的工作模式进行相应的调整,包括:

12、根据预置的种子用户筛选条件,筛选获取所述网络设备覆盖区域内满足所述种子用户筛选条件的种子用户,并监测所述种子用户的网络需求信息;

13、根据预设的监测时间阈值,统计在所述监测时间阈值内,高需求的种子用户的数量;其中,所述高需求为在动态节能模式下的网络需求量大于或等于其在非节能模式下的网络需求量的2倍;

14、若所述高需求的种子用户的数量大于或等于所述种子用户数量的50%,则保持所述网络设备的工作模式为非节能模式,并设置所述非节能模式的持续时间。

15、可选地,如上所述的方法,所述方法还包括:

16、若所述网络设备的前次校验控制策略与当前的所述控制策略的时间间隔小于或等于预设时间阈值,则设置所述网络设备的工作模式为非节能模式,并设置所述非节能模式的持续时间。

17、可选地,如上所述的方法,所述根据网络设备的历史业务需求信息、所述网络设备的环境信息和所述网络设备覆盖区域内的历史用户需求信息,获取并实施与所述网络设备对应的控制策略,包括:

18、获取所述网络设备覆盖区域内的历史用户需求信息,并分析获取所述历史用户需求信息中每条需求信息携带的网络设备类型标签,以筛选获取不同于所述网络设备的设备类型的多条待分析需求信息;

19、获取所述网络设备的历史业务需求信息,并根据所述多条待分析需求信息和所述历史业务需求信息,采用预置的节能分析模型,获取所述网络设备对应的用户活跃度表;其中,所述用户活跃度表包括每个预设时间窗对应的用户活跃度;

20、获取所述网络设备的区域位置和应用场景,并根据所述用户活跃度表、所述网络设备的区域位置和应用场景,获取与所述网络设备对应的控制策略;其中,所述控制策略包括每个所述时间窗对应的节能等级;

21、获取所述控制策略中每个所述时间窗对应的节能等级,并根据所述节能等级,对所述网络设备的运行状态进行调整;其中,所述网络设备包括基站和光线路终端。

22、可选地,如上所述的方法,确认所述当前业务需求信息是否满足突发数据条件,包括:

23、监测并获取所述网络设备的当前业务需求量,若所述网络设备的当前业务需求量超出其业务提供量的2倍,且所述当前业务需求量超出其业务提供量的2倍的持续时间大于30分钟,则确认所述当前业务需求信息满足突发数据条件。

24、可选地,如上所述的方法,所述根据预置的差错校验机制,对当前的所述控制策略进行调整,以获取所述网络设备的当前校验控制策略,包括:

25、获取所述控制策略中当前时间窗对应的节能等级,并将当前时间窗对应的节能等级调大一级,以获取或更新所述网络设备的当前校验控制策略,实现增大所述网络设备的业务提供量。

26、可选地,如上所述的方法,根据所述节能等级,对所述基站的运行状态进行调整,包括:

27、若所述节能等级为一级,则将所述基站的收发通道数量减少至原收发通道数量的1/2;

28、或者,

29、若所述节能等级为二级,则将所述基站的收发通道数量减少至原收发通道数量的1/4;

30、或者,

31、若所述节能等级为三级,则将所述基站的收发通道数量减少至原收发通道数量的1/4,并将所述基站的带宽压缩至原带宽的1/2;

32、或者,

33、若所述节能等级为四级,则将所述基站的收发通道数量减少至原收发通道数量的1/4,并将所述基站的带宽压缩至原带宽的1/4。

34、可选地,如上所述的方法,根据所述节能等级,对所述光线路终端的运行状态进行调整,包括:

35、若所述节能等级为一级,则将所述光线路终端的带宽压缩至原带宽的3/4;

36、或者,

37、若所述节能等级为二级,则将所述光线路终端的带宽压缩至原带宽的1/2;

38、或者,

39、若所述节能等级为三级,则将所述光线路终端的带宽压缩至原带宽的1/4;

40、或者,

41、若所述节能等级为四级,则将所述光线路终端的带宽压缩至原带宽的1/4,并将所述光线路终端的端口设置为休眠状态。

42、可选地,如上所述的方法,网络设备的历史业务需求信息和所述网络设备覆盖区域内的历史用户需求信息的获取,包括:

43、实时监测并获取所述网络设备的业务需求信息和所述网络设备覆盖区域内的用户需求信息,以更新所述网络设备的历史业务需求信息和所述网络设备覆盖区域内的历史用户需求信息。

44、第二方面,本技术提供一种控制装置,包括:

45、策略获取模块,用于根据网络设备的历史业务需求信息、所述网络设备的环境信息和所述网络设备覆盖区域内的历史用户需求信息,获取并实施与所述网络设备对应的控制策略;其中,所述历史用户需求信息包括各种类型的网络需求,且各种类型的网络需求均发生在所述网络设备覆盖区域内;

46、数据监测模块,用于在监测确认所述控制策略实施后,获取所述网络设备的当前业务需求信息,并在确认所述当前业务需求信息满足突发数据条件后,判断所述网络设备的前次校验控制策略与当前的所述控制策略的时间间隔是否大于预设时间阈值;

47、校验修正模块,用于若所述网络设备的前次校验控制策略与当前的所述控制策略的时间间隔大于预设时间阈值,则根据预置的差错校验机制,对所述控制策略进行调整,以获取所述网络设备的当前校验控制策略;

48、策略执行模块,用于根据所述当前校验控制策略,对所述网络设备的运行状态进行调整,以实现控制所述网络设备的能耗。

49、第三方面,本技术提供一种电子设备,包括:处理器,以及与所述处理器通信连接的存储器;

50、所述存储器存储计算机执行指令;

51、所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,以实现上述控制方法。

52、第四方面,本技术提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现上述控制方法。

53、本技术通过综合分析网络设备的历史业务需求和环境信息,以及用户历史需求信息,获取相应的控制策略,根据控制策略实现了对网络设备运行状态的调整,达到了提高网络运行效率和降低能耗的效果。通过监测当前业务需求信息并与预设突发数据条件对比,有效识别并响应突发流量需求,保障了网络的稳定运行和用户体验。当网络设备的控制策略调整间隔超过预设时间阈值时,采用差错校验机制进行调整,确保了网络设备的适时更新和高效运行。通过根据校验控制策略调整网络设备运行状态,实现了在满足服务需求的同时优化能耗,提高了网络设备的经济性和环境友好性。

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