CN111093229A - 负载均衡参数的确定方法、装置、设备和介质 - Google Patents

负载均衡参数的确定方法、装置、设备和介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种负载均衡参数的确定方法、装置、设备和介质。该方法,包括:确定需要进行负载均衡的源小区;计算源小区需要迁出的用户数Nc和每个邻小区能够接纳的最大用户数Ns;对于每个邻小区,基于获取的源小区中每个用户的测量报告以及预设的迁移条件,确定预设多个电平区间中每个电平区间下能够从源小区迁移至邻小区的用户数n;计算源小区需向每个邻小区迁移的用户数;基于源小区需向每个邻小区迁移的用户数以及每个电平区间下能够从源小区迁移至每个邻小区的用户数n,确定从源小区重选至每个邻小区的重选电平偏移值。根据本发明实施例,能够提高对负载均衡参数计算的准确性。

Description

负载均衡参数的确定方法、装置、设备和介质
技术领域
本发明涉及数据业务领域,尤其涉及一种负载均衡参数的确定方法、装置、设备和介质。
背景技术
移动通信网络中,每个扇区下终端数量、业务流量是动态变化的,会出现个别小区负荷过高导致客户业务感知下降的情况。这种情况下,可以对高负荷小区进行扩容,也可以将高负荷小区边缘的用户迁移至相邻的低业务量小区。
现有技术方案中,通过开启自动负载均衡算法,使高负荷小区下的用户更容易移动至相邻低业务量小区,但计算负载均衡参数的精度较低。
发明内容
本发明实施例提供一种负载均衡参数的确定方法、装置、设备和介质,能够提高对负载均衡参数计算的精准性。
第一方面,本发明实施例提供一种负载均衡参数的确定方法,包括:
确定需要进行负载均衡的源小区;
基于获取的源小区的特征信息和源小区的每个邻小区的特征信息,计算源小区需要迁出的用户数Nc和每个邻小区能够接纳的最大用户数Ns;
对于每个邻小区,基于获取的源小区中每个用户的测量报告以及预设的迁移条件,确定预设多个电平区间中每个电平区间下能够从源小区迁移至邻小区的用户数n;
基于Nc、每个Ns以及每个电平区间下能够从源小区迁移至每个邻小区的用户数n,计算源小区需向每个邻小区迁移的用户数;
基于源小区需向每个邻小区迁移的用户数以及每个电平区间下能够从源小区迁移至每个邻小区的用户数n,确定从源小区重选至每个邻小区的重选电平偏移值。
第二方面,本发明实施例提供一种负载均衡参数的确定装置,包括:
源小区确定模块,用于确定需要进行负载均衡的源小区;
第一计算模块,用于基于获取的源小区的特征信息和源小区的每个邻小区的特征信息,计算源小区需要迁出的用户数Nc和每个邻小区能够接纳的最大用户数Ns;
第一确定模块,用于对于每个邻小区,基于获取的源小区中每个用户的测量报告以及预设的迁移条件,确定预设多个电平区间中每个电平区间下能够从源小区迁移至邻小区的用户数n;
第二计算模块,用于基于Nc、每个Ns以及每个电平区间下能够从源小区迁移至每个邻小区的用户数n,计算源小区需向每个邻小区迁移的用户数;
第二确定模块,用于基于源小区需向每个邻小区迁移的用户数以及每个电平区间下能够从源小区迁移至每个邻小区的用户数n,确定从源小区重选至每个邻小区的重选电平偏移值。
第三方面,本发明实施例提供一种负载均衡参数的确定设备,其特征在于,设备包括:处理器以及存储有计算机程序指令的存储器;
处理器执行计算机程序指令时实现如本发明实施例提供的负载均衡参数的确定方法。
第四方面,本发明实施例提供一种计算机存储介质,计算机存储介质上存储有计算机程序指令,计算机程序指令被处理器执行时实现如本发明实施例提供的负载均衡参数的确定方法。
在本发明的实施例中,通过综合考虑源小区需要迁出的用户数Nc和每个邻小区能够接纳的最大用户数Ns,以及每个电平区间下能够从源小区迁移至邻小区的用户数n,实现了精确计算从源小区重选至每个邻小区的重选电平偏移值,且能够实现负荷迁移快速收敛,提升了负荷迁移效率,避免了盲试导致的邻区间重选切换异常。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出本发明实施例提供的负载均衡参数的确定方法的流程示意图;
图2示出本发明实施例提供的负载均衡参数的确定装置的结构示意图;
图3示出本发明实施例提供的负载均衡参数的确定设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将详细描述本发明的各个方面的特征和示例性实施例,为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细描述。应理解,此处所描述的具体实施例仅被配置为解释本发明,并不被配置为限定本发明。对于本领域技术人员来说,本发明可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本发明的示例来提供对本发明更好的理解。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
目前,在将需要进行负载均衡的源小区的用户调整至邻小区的调整过程中,缺乏对于用户迁移后质量的评价,且调整次数多,时效性差,需要多次调整才能达到稳态。并且,目前调整的判断根据负荷,缺乏邻小区间重叠覆盖情况的精准计算,导致调整结果不可预测。也就是说,目前对于高负荷小区的负载均衡,对负载均衡参数的确定的准确性较低。
基于此,本发明实施例提供一种负载均衡参数的确定方法,可以提高对负载均衡参数确定的准确性。图1示出根据本发明实施例提供的负载均衡参数的确定方法的流程图。如图1所示,本发明实施例中负载均衡参数的确定方法100包括以下步骤:
S110,确定需要进行负载均衡的源小区。
在本发明的实施例中,通过网元管理***统计的网元业务量统计数据中心,以及根据高负荷小区判决条件,可以识别出高负荷小区,即需要进行负载均衡的源小区。对于识别需要进行负载均衡的源小区的具体方法,在此不限定。
S120,基于获取的源小区的特征信息和源小区的每个邻小区的特征信息,计算源小区需要迁出的用户数Nc和每个邻小区能够接纳的最大用户数Ns。
S130,对于每个邻小区,基于获取的源小区中每个用户的测量报告以及预设的迁移条件,确定预设多个电平区间中每个电平区间下能够从源小区迁移至邻小区的用户数n。
S140,基于Nc、每个Ns以及每个电平区间下能够从源小区迁移至每个邻小区的用户数n,计算源小区需向每个邻小区迁移的用户数。
S150,基于源小区需向每个邻小区迁移的用户数以及每个电平区间下能够从源小区迁移至每个邻小区的用户数n,确定从源小区重选至每个邻小区的重选电平偏移值。
在本发明的实施例中,通过综合考虑源小区需要迁出的用户数Nc和每个邻小区能够接纳的最大用户数Ns,以及每个电平区间下能够从源小区迁移至邻小区的用户数n,实现了精确计算从源小区重选至每个邻小区的重选电平偏移值,且能够实现负荷迁移快速收敛,提升了负荷迁移效率,避免了盲试导致的邻区间重选切换异常。
在本发明的一些实施例中,S120包括:
S1201,基于源小区的第一小区类型、源小区的第一带宽和源小区的第一用户数,计算Nc。
在一些实施例中,源小区的特征信息包括源小区的小区类型(即第一小区类型)、源小区的带宽(即第一带宽)和源小区的当前用户数(即第一用户数)。
在S1201之前,需要获取源小区的配置数据和话务统计数据,包括邻区配置表、频点带宽配置表、切换重选电平配置表、连接用户数统计表等。通过利用源小区的配置数据,可以识别出高负荷小区,即源小区的小区类型,以及源小区的带宽。源小区的当前连接用户数可以从话务统计数据中读取。
在S1201中,若源小区为基于时分双工(Time Division Duplex,TDD)***的小区,在第一用户数Nrrc1大于第一预设阈值A1的情况下,Nc=Nrrc1-A1*Bc1/20,在Nrrc1小于或等于A1的情况下,Nc=0。
在S1201中,若源小区为基于频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)***的小区,在Nrrc1大于第二预设阈值A2的情况下,Nc=Nrrc1-A2*Bc1/20,在Nrrc1小于或等于A2的情况下,Nc=0。
在S1201中,若源小区为基于三维多输入输出***(3D Multiple-InputMultiple-Output,3D MIMO)的小区,在Nrrc1大于第二预设阈值A3的情况下,Nc=Nrrc1-A3*Bc1/20,在Nrrc1小于或等于A3的情况下,Nc=0。
其中,Bc1为第一带宽,A1<A2<A3。
作为一个具体示例,参见表1,A1=200,A2=400,A3=600。
表1
Figure BDA0002335260370000051
S1202,对于每个邻小区,基于邻小区的第二小区类型、邻小区的第二带宽和邻小区的第二用户数,计算邻小区能够接纳的最大用户数Ns。
在本发明的实施例中,对于源小区的每个邻小区,与S1201相类似,通过获取的源小区的邻小区配置数据和话务统计数据,可以识别出邻小区的小区类型、邻小区的带宽以及邻小区的当前连接用户数。
在S1202中,若邻小区为基于时分双工***的小区,在第二用户数Nrrc2大于第一预设阈值A1的情况下,Ns=Nrrc2-A1*Bc2/20,在Nrrc2小于或等于A1的情况下,Ns=0。
在S1202中,若邻小区为基于频分双工***的小区,在Nrrc2大于第二预设阈值A2的情况下,Ns=Nrrc2-A2*Bc2/20,在Nrrc2小于或等于A2的情况下,Ns=0。
在S1202中,若邻小区为基于三维多输入输出***的小区,在Nrrc2大于第二预设阈值A3的情况下,Ns=Nrrc2-A3*Bc2/20,在Nrrc2小于或等于A3的情况下,Ns=0。
其中,Bc2为第二带宽,A1<A2<A3。
作为一个具体示例,参见表2,A1=200,A2=400,A3=600。
表2
Figure BDA0002335260370000061
在本发明的实施例中,S130包括:
S1301,对于每个用户,基于用户的测量报告以及预设的迁移条件,确定用户能够迁移的目标邻小区。
在本发明的实施例中,根据源小区的配置数据和邻小区的配置数据,可以判断源小区和与每个邻小区是否同频,即可以将源小区和每个邻小区分别作为一对小区,以判断每对小区是否同频,以生成源小区同频邻区关系表和源小区异频邻区关系表。
在本发明的一些实施例中,对于每个用户,基于用户的测量报告,确定用户对应的满足预设迁移条件的P个邻小区,P为大于或等于1的正整数。
若P个邻小区中存在Q个与源小区异频的邻小区,则将Q个与源小区异频的邻小区中电平值最大的邻小区作为目标邻小区。
若P个邻小区均为与源小区同频的邻小区,则将P个邻小区中电平值最大的邻小区作为目标小区。
其中,Q为小于或等于P的正整数。
也就是说,若一个用户测量到多个满足预设迁移条件的邻小区,优先选择异频邻小区作为用户可迁移的目标邻小区,且将用户归属于电平测量最强的邻小区。
在本发明的实施例中,预设迁移条件包括:
在邻小区与源小区同频,且第一余数与第二余数相同的情况下,测量报告中源小区的电平值与测量报告中邻小区的电平值之间的差值小于或等于第四预设阈值。其中,第一余数为源小区的物理小区标识除以3的余数,第二余数为邻小区的物理小区标识除以3的余数。
作为一个示例,第四预设阈值可以为0分贝。
在邻小区与源小区同频,且第一余数与第二余数不相同的情况下,测量报告中源小区的电平值与测量报告中邻小区的电平值之间的差值小于或等于第五预设阈值。其中,第四预设阈值大于第五预设阈值。
作为一个示例,第五预设阈值可以为-6分贝。
在邻小区与源小区异频的情况下,测量报告中邻小区的电平值大于或等于第六预设阈值,或测量报告中邻小区的电平值大于或等于测量报告中源小区的电平值。
作为一个示例,第六预设阈值可以为-100分贝。
S1302,对于每个用户,基于用户的测量报告中源小区的电平值和目标邻小区的电平值,确定用户对应的目标电平区间,并将电平区间下能够从源小区迁移至目标邻小区的用户数加1,以得到每个电平区间下能够从源小区迁移至邻小区的用户数n。
在本发明的实施例中,通过基于用户的测量报告中源小区的电平值和目标邻小区的电平值,可以计算出源小区和目标邻小区的目标电平差值。其中,目标电平差值所属电平区间即为用户对应的目标电平区间。
也就是说,根据源小区测量报告中的源小区参考信号接收电平(ReferenceSignal Receiving Power,RSRP)、邻小区的RSRP测量文件,结合预设迁移条件,可以计算出每个邻小区在不同电平区间下可迁出用户数。即对于每个邻小区,可以生成电平区间与源小区向该邻小区能够迁出的用户数的对应关系。
作为一个示例,表3示出邻小区对应的电平区间与源小区向该邻小区能够迁出的用户数关系表,即每个电平区间下源小区能够向该邻小区迁出的用户数。
表3
电平区间 R1 R2 R3 R4 R5 …… Rg Nt
用户数 n1 n2 n3 n4 n5 …… ng n1+n2+n3…+ng
其中,Rj代表电平区间,j为大于等于1且小于等于g的正整数,其中,g为正整数,g为电平区间的个数。其中,g的取值可以根据经验设定。
作为一个示例,每个电平区间的范围为3db(分贝),例如R1为[0db,3db),R2为[3db,6db),依次类推,Rd为[(3g-3)db,3gdb)。
其中,Nt为每个电平区间下源小区能够向邻小区迁移的用户数的总和。
在本发明的一些实施例中,S140包括:
S1401,对于每个邻小区,将每个电平区间下能够从源小区迁移至邻小区的用户数n相加,得到邻小区对应的可调整用户总数Nt。
S1402,对于第i个邻小区,利用下面的表达式计算源小区需向第i个邻小区迁移的用户数Ni:
Figure BDA0002335260370000081
其中,Nsi为第i个邻小区能够接纳的最大用户数,Nti第i个邻小区对应的可调整用户总数,m为源小区对应的邻小区的总个数。
其中,min(Nsi,Nti)代表Nsi和Nti中的最小值。
为了提高计算的效率,对于m也可以为Ns大于0的邻小区的个数。
在本发明的实施例中,在S150中,对于第i个邻小区,当确定源小区需向该邻小区迁移的用户数Ni之后,则可以根据该小区对应的电平区间与源小区能够向该邻小区能够迁出的用户数的对应关系,即每个电平区间下源小区能够向该小区迁出的用户数,计算满足Ni的前x个电平区间。
对于第i个邻小区,Ni需要满足:n1+n2+n3…+nx≥Ni,且,n1+n2+n3…+nx-1<Ni。
例如,参见表3,若Ni=10,n1=3,n2=4,n3=3,n4=5。由于n1+n2+n3=10,则满足Ni的为前3个电平区间。则将Rx对应的电平区间的最大值9db作为源小区重选至该邻小区的重选电平偏移值。
在本发明的实施例中,对于每个邻小区,当确定从源小区重选至该邻小区的重选电平偏移值之后,查询切换重选策略中配置的切换重选电平,将该切换重选电平减去该重选电平偏移值,即可调整邻小区对应的切换重选电平门限。当调整每个邻小区对应的重选电平门限之后,则源小区按照计算出的其需向每个邻小区迁移的用户数完成用户的迁移,即完成负载均衡。
图2示出了根据本发明一实施例提供的负载均衡参数的确定装置的结构示意图。如图2所示,负载均衡参数的确定装置200包括:
源小区确定模块210,用于确定需要进行负载均衡的源小区。
第一计算模块220,用于基于获取的源小区的特征信息和源小区的每个邻小区的特征信息,计算源小区需要迁出的用户数Nc和每个邻小区能够接纳的最大用户数Ns。
第一确定模块230,用于对于每个邻小区,基于获取的源小区中每个用户的测量报告以及预设的迁移条件,确定预设多个电平区间中每个电平区间下能够从源小区迁移至邻小区的用户数n。
第二计算模块240,用于基于Nc、每个Ns以及每个电平区间下能够从源小区迁移至每个邻小区的用户数n,计算源小区需向每个邻小区迁移的用户数。
第二确定模块250,用于基于源小区需向每个邻小区迁移的用户数以及每个电平区间下能够从源小区迁移至每个邻小区的用户数n,确定从源小区重选至每个邻小区的重选电平偏移值。
在本发明的实施例中,通过综合考虑源小区需要迁出的用户数Nc和每个邻小区能够接纳的最大用户数Ns,以及每个电平区间下能够从源小区迁移至邻小区的用户数n,实现了精确计算从源小区重选至每个邻小区的重选电平偏移值,且能够实现负荷迁移快速收敛,提升了负荷迁移效率,避免了盲试导致的邻区间重选切换异常。
在本发明的一些实施例中,第一计算模块220包括:
第一计算单元,用于基于源小区的第一小区类型、源小区的第一带宽和源小区的第一用户数,计算Nc。
第二计算单元,用于对于每个邻小区,基于邻小区的第二小区类型、邻小区的第二带宽和邻小区的第二用户数,计算邻小区能够接纳的最大用户数Ns。
在本发明的一些实施例中,第一计算单元用于:
若源小区为基于时分双工***的小区,在第一用户数Nrrc1大于第一预设阈值A1的情况下,Nc=Nrrc1-A1*Bc1/20,在Nrrc1小于或等于A1的情况下,Nc=0;
若源小区为基于频分双工***的小区,在Nrrc1大于第二预设阈值A2的情况下,Nc=Nrrc1-A2*Bc1/20,在Nrrc1小于或等于A2的情况下,Nc=0;
若源小区为基于三维多输入输出***的小区,在Nrrc1大于第二预设阈值A3的情况下,Nc=Nrrc1-A3*Bc1/20,在Nrrc1小于或等于A3的情况下,Nc=0;
其中,Bc1为第一带宽,A1<A2<A3。
在本发明的一些实施例中,第二计算单元用于:
若邻小区为基于时分双工***的小区,在第二用户数Nrrc2大于第一预设阈值A1的情况下,Ns=Nrrc2-A1*Bc2/20,在Nrrc2小于或等于A1的情况下,Ns=0;
若邻小区为基于频分双工***的小区,在Nrrc2大于第二预设阈值A2的情况下,Ns=Nrrc2-A2*Bc2/20,在Nrrc2小于或等于A2的情况下,Ns=0;
若邻小区为基于三维多输入输出***的小区,在Nrrc2大于第二预设阈值A3的情况下,Ns=Nrrc2-A3*Bc2/20,在Nrrc2小于或等于A3的情况下,Ns=0;
其中,Bc2为第二带宽,A1<A2<A3。
在本发明的一些实施例中,第一确定模块230,包括:
第一确定单元,用于对于每个用户,基于用户的测量报告以及预设的迁移条件,确定用户能够迁移的目标邻小区。
第一处理单元,用于对于每个用户,基于用户的测量报告中源小区的电平值和目标邻小区的电平值,确定用户对应的目标电平区间,并将电平区间下能够从源小区迁移至目标邻小区的用户数加1,以得到每个电平区间下能够从源小区迁移至每个邻小区的用户数n。
在本发明的一些实施例中,第一确定单元用于:
对于每个用户,基于用户的测量报告,确定用户对应的满足预设迁移条件的P个邻小区,P为大于或等于1的正整数;
若P个邻小区中存在Q个与源小区异频的邻小区,则将Q个与源小区异频的邻小区中电平值最大的邻小区作为目标邻小区;
若P个邻小区均为与源小区同频的邻小区,则将P个邻小区中电平值最大的邻小区作为目标小区;
其中,Q为小于或等于P的正整数。
在本发明的一些实施例中,预设迁移条件包括:
在邻小区与源小区同频,且第一余数与第二余数相同的情况下,测量报告中源小区的电平值与测量报告中邻小区的电平值之间的差值小于或等于第四预设阈值;其中,第一余数为源小区的物理小区标识除以3的余数,第二余数为邻小区的物理小区标识除以3的余数。
在邻小区与源小区同频,且第一余数与第二余数不相同的情况下,测量报告中源小区的电平值与测量报告中邻小区的电平值之间的差值小于或等于第五预设阈值;其中,第四预设阈值大于第五预设阈值。
在邻小区与源小区异频的情况下,测量报告中邻小区的电平值大于或等于第六预设阈值,或测量报告中邻小区的电平值大于或等于测量报告中源小区的电平值。
在本发明的一些实施例中,第二计算模块240包括:
可调整用户总数确定单元,用于对于每个邻小区,将每个电平区间下能够从源小区迁移至邻小区的用户数n相加,得到邻小区对应的可调整用户总数Nt。
第三计算单元,用于对于第i个邻小区,利用表达式(1)计算源小区需向第i个邻小区迁移的用户数Ni。
其中,Nsi为第i个邻小区能够接纳的最大用户数,Nti第i个邻小区对应的可调整用户总数,m为源小区对应的邻小区的总个数。
根据本发明实施例的负载均衡参数的确定装置的其他细节与以上结合图1描述的根据本发明实施例的方法类似,在此不再赘述。
结合图1至图2描述的根据本发明实施例的负载均衡参数的确定方法和装置可以由负载均衡参数的确定设备来实现。图3是示出根据发明实施例的负载均衡参数的确定设备的硬件结构300示意图。
如图3所示,本实施例中的负载均衡参数的确定设备300包括:处理器301、存储器302、通信接口303和总线310,其中,处理器301、存储器302、通信接口303通过总线310连接并完成相互间的通信。
具体地,上述处理器301可以包括中央处理器(CPU),或者特定集成电路(ASIC),或者可以被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
存储器302可以包括用于数据或指令的大容量存储器。举例来说而非限制,存储器302可包括HDD、软盘驱动器、闪存、光盘、磁光盘、磁带或通用串行总线(USB)驱动器或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下,存储器302可包括可移除或不可移除(或固定)的介质。在合适的情况下,存储器302可在负载均衡参数的确定设备300的内部或外部。在特定实施例中,存储器302是非易失性固态存储器。在特定实施例中,存储器302包括只读存储器(ROM)。在合适的情况下,该ROM可以是掩模编程的ROM、可编程ROM(PROM)、可擦除PROM(EPROM)、电可擦除PROM(EEPROM)、电可改写ROM(EAROM)或闪存或者两个或更多个以上这些的组合。
通信接口303,主要用于实现本发明实施例中各模块、装置、单元和/或设备之间的通信。
总线310包括硬件、软件或两者,将负载均衡参数的确定设备300的部件彼此耦接在一起。举例来说而非限制,总线可包括加速图形端口(AGP)或其他图形总线、增强工业标准架构(EISA)总线、前端总线(FSB)、超传输(HT)互连、工业标准架构(ISA)总线、无限带宽互连、低引脚数(LPC)总线、存储器总线、微信道架构(MCA)总线、***组件互连(PCI)总线、PCI-Express(PCI-X)总线、串行高级技术附件(SATA)总线、视频电子标准协会局部(VLB)总线或其他合适的总线或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下,总线310可包括一个或多个总线。尽管本发明实施例描述和示出了特定的总线,但本发明考虑任何合适的总线或互连。
也就是说,图3所示的负载均衡参数的确定设备300可以被实现为包括:处理器301、存储器302、通信接口303和总线310。处理器301、存储器302和通信接口303通过总线310连接并完成相互间的通信。存储器302用于存储程序代码;处理器301通过读取存储器302中存储的可执行程序代码来运行与可执行程序代码对应的程序,以用于执行本发明任一实施例中的负载均衡参数的确定方法,从而实现结合图1至图3描述的负载均衡参数的确定方法和装置。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,该计算机存储介质上存储有计算机程序指令;该计算机程序指令被处理器执行时实现本发明实施例提供的负载均衡参数的确定方法。
需要明确的是,本发明并不局限于上文所描述并在图中示出的特定配置和处理。为了简明起见,这里省略了对已知方法的详细描述。在上述实施例中,描述和示出了若干具体的步骤作为示例。但是,本发明的方法过程并不限于所描述和示出的具体步骤,本领域的技术人员可以在领会本发明的精神后,作出各种改变、修改和添加,或者改变步骤之间的顺序。
以上的结构框图中所示的功能块可以实现为硬件、软件、固件或者它们的组合。当以硬件方式实现时,其可以例如是电子电路、专用集成电路(ASIC)、适当的固件、插件、功能卡等等。当以软件方式实现时,本发明的元素是被用于执行所需任务的程序或者代码段。程序或者代码段可以存储在机器可读介质中,或者通过载波中携带的数据信号在传输介质或者通信链路上传送。“机器可读介质”可以包括能够存储或传输信息的任何介质。机器可读介质的例子包括电子电路、半导体存储器设备、ROM、闪存、可擦除ROM(EROM)、软盘、CD-ROM、光盘、硬盘、光纤介质、射频(RF)链路,等等。代码段可以经由诸如因特网、内联网等的计算机网络被下载。
还需要说明的是,本发明中提及的示例性实施例,基于一系列的步骤或者装置描述一些方法或***。但是,本发明不局限于上述步骤的顺序,也就是说,可以按照实施例中提及的顺序执行步骤,也可以不同于实施例中的顺序,或者若干步骤同时执行。
以上,仅为本发明的具体实施方式,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的***、模块和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。应理解,本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (13)

1.一种负载均衡参数的确定方法,其特征在于,所述方法包括:
确定需要进行负载均衡的源小区;
基于获取的所述源小区的特征信息和所述源小区的每个邻小区的特征信息,计算所述源小区需要迁出的用户数Nc和每个所述邻小区能够接纳的最大用户数Ns;
对于每个所述邻小区,基于获取的所述源小区中每个用户的测量报告以及预设的迁移条件,确定预设多个电平区间中每个电平区间下能够从所述源小区迁移至所述邻小区的用户数n;
基于Nc、每个Ns以及每个电平区间下能够从所述源小区迁移至每个所述邻小区的用户数n,计算所述源小区需向每个所述邻小区迁移的用户数;
基于所述源小区需向每个所述邻小区迁移的用户数以及每个电平区间下能够从所述源小区迁移至每个所述邻小区的用户数n,确定从所述源小区重选至每个所述邻小区的重选电平偏移值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于获取的所述源小区的特征信息和所述源小区的每个邻小区的特征信息,计算所述源小区需要迁出的用户数Nc和每个所述邻小区能够接纳的最大用户数Ns,包括:
基于所述源小区的第一小区类型、所述源小区的第一带宽和所述源小区的第一用户数,计算Nc;
对于每个所述邻小区,基于所述邻小区的第二小区类型、所述邻小区的第二带宽和所述邻小区的第二用户数,计算所述邻小区能够接纳的最大用户数Ns。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述源小区的第一小区类型、所述源小区的第一带宽和所述源小区的第一用户数,计算Nc,包括:
若所述源小区为基于时分双工***的小区,在所述第一用户数Nrrc1大于第一预设阈值A1的情况下,Nc=Nrrc1-A1*Bc1/20,在Nrrc1小于或等于A1的情况下,Nc=0;
若所述源小区为基于频分双工***的小区,在Nrrc1大于第二预设阈值A2的情况下,Nc=Nrrc1-A2*Bc1/20,在Nrrc1小于或等于A2的情况下,Nc=0;
若所述源小区为基于三维多输入输出***的小区,在Nrrc1大于第二预设阈值A3的情况下,Nc=Nrrc1-A3*Bc1/20,在Nrrc1小于或等于A3的情况下,Nc=0;
其中,Bc1为所述第一带宽,A1<A2<A3。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述邻小区的第二小区类型、所述邻小区的第二带宽和所述邻小区的第二用户数,计算所述邻小区能够接纳的最大用户数Ns,包括:
若所述邻小区为基于时分双工***的小区,在所述第二用户数Nrrc2大于第一预设阈值A1的情况下,Ns=Nrrc2-A1*Bc2/20,在Nrrc2小于或等于A1的情况下,Ns=0;
若所述邻小区为基于频分双工***的小区,在Nrrc2大于第二预设阈值A2的情况下,Ns=Nrrc2-A2*Bc2/20,在Nrrc2小于或等于A2的情况下,Ns=0;
若所述邻小区为基于三维多输入输出***的小区,在Nrrc2大于第二预设阈值A3的情况下,Ns=Nrrc2-A3*Bc2/20,在Nrrc2小于或等于A3的情况下,Ns=0;
其中,Bc2为所述第二带宽,A1<A2<A3。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对于每个所述邻小区,基于获取的所述源小区中每个用户的测量报告以及预设的迁移条件,确定预设多个电平区间中每个电平区间下能够从所述源小区迁移至所述邻小区的用户数n,包括:
对于每个所述用户,基于所述用户的测量报告以及预设的迁移条件,确定所述用户能够迁移的目标邻小区;
对于每个所述用户,基于所述用户的测量报告中所述源小区的电平值和所述目标邻小区的电平值,确定所述用户对应的目标电平区间,并将所述电平区间下能够从所述源小区迁移至所述目标邻小区的用户数加1,以得到每个电平区间下能够从所述源小区迁移至每个邻小区的用户数n。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述对于每个所述用户,基于所述用户的测量报告以及预设的迁移条件,确定所述用户能够迁移的目标邻小区,包括:
对于每个所述用户,基于所述用户的测量报告,确定所述用户对应的满足所述预设迁移条件的P个邻小区,P为大于或等于1的正整数;
若所述P个邻小区中存在Q个与所述源小区异频的邻小区,则将所述Q个与所述源小区异频的邻小区中电平值最大的邻小区作为所述目标邻小区;
若所述P个邻小区均为与所述源小区同频的邻小区,则将所述P个邻小区中电平值最大的邻小区作为所述目标小区;
其中,Q为小于或等于P的正整数。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预设迁移条件包括:
在所述邻小区与所述源小区同频,且第一余数与第二余数相同的情况下,所述测量报告中所述源小区的电平值与所述测量报告中所述邻小区的电平值之间的差值小于或等于第四预设阈值;其中,所述第一余数为所述源小区的物理小区标识除以3的余数,所述第二余数为所述邻小区的物理小区标识除以3的余数;
在所述邻小区与所述源小区同频,且所述第一余数与所述第二余数不相同的情况下,所述测量报告中所述源小区的电平值与所述测量报告中所述邻小区的电平值之间的差值小于或等于第五预设阈值;其中,所述第四预设阈值大于所述第五预设阈值;
在所述邻小区与所述源小区异频的情况下,所述测量报告中所述邻小区的电平值大于或等于第六预设阈值,或所述测量报告中所述邻小区的电平值大于或等于所述测量报告中所述源小区的电平值。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于Nc、每个Ns以及每个电平区间下能够从所述源小区迁移至每个所述邻小区的用户数n,计算所述源小区需向每个所述邻小区迁移的用户数,包括:
对于每个所述邻小区,将每个电平区间下能够从所述源小区迁移至所述邻小区的用户数n相加,得到所述邻小区对应的可调整用户总数Nt;
对于第i个邻小区,利用下面的表达式计算所述源小区需向所述第i个邻小区迁移的用户数Ni:
Figure FDA0002335260360000041
其中,Nsi为第i个邻小区能够接纳的最大用户数,Nti所述第i个邻小区对应的可调整用户总数,m为所述源小区对应的邻小区的总个数。
9.一种负载均衡参数的确定装置,其特征在于,所述装置包括:
源小区确定模块,用于确定需要进行负载均衡的源小区;
第一计算模块,用于基于获取的所述源小区的特征信息和所述源小区的每个邻小区的特征信息,计算所述源小区需要迁出的用户数Nc和每个所述邻小区能够接纳的最大用户数Ns;
第一确定模块,用于对于每个所述邻小区,基于获取的所述源小区中每个用户的测量报告以及预设的迁移条件,确定预设多个电平区间中每个电平区间下能够从所述源小区迁移至所述邻小区的用户数n;
第二计算模块,用于基于Nc、每个Ns以及每个电平区间下能够从所述源小区迁移至每个所述邻小区的用户数n,计算所述源小区需向每个所述邻小区迁移的用户数;
第二确定模块,用于基于所述源小区需向每个所述邻小区迁移的用户数以及每个电平区间下能够从所述源小区迁移至每个所述邻小区的用户数n,确定从所述源小区重选至每个所述邻小区的重选电平偏移值。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第一计算模块包括:
第一计算单元,用于基于所述源小区的第一小区类型、所述源小区的第一带宽和所述源小区的第一用户数,计算Nc;
第二计算单元,用于对于每个所述邻小区,基于所述邻小区的第二小区类型、所述邻小区的第二带宽和所述邻小区的第二用户数,计算所述邻小区能够接纳的最大用户数Ns。
11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第二计算模块包括:
可调整用户总数确定单元,用于对于每个所述邻小区,将每个电平区间下能够从所述源小区迁移至所述邻小区的用户数n相加,得到所述邻小区对应的可调整用户总数Nt;
第三计算单元,用于对于第i个邻小区,利用下面的表达式计算所述源小区需向所述第i个邻小区迁移的用户数Ni:
Figure FDA0002335260360000051
其中,Nsi为第i个邻小区能够接纳的最大用户数,Nti所述第i个邻小区对应的可调整用户总数,m为所述源小区对应的邻小区的总个数。
12.一种负载均衡参数的确定设备,其特征在于,所述设备包括:处理器以及存储有计算机程序指令的存储器;
所述处理器执行所述计算机程序指令时实现如权利要求1-8任意一项所述的负载均衡参数的确定方法。
13.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现如权利要求1-8任意一项所述的负载均衡参数的确定方法。
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