CN101686467A - 寻呼区的分配方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种寻呼区的分配方法,包括:确定用户设备当前所在的基本寻呼区域;根据当前所在的基本寻呼区域中的用户设备移动轨迹的历史记录,为所述用户设备分配寻呼区。本发明实施例还提供一种寻呼区的分配装置。本发明实施例根据不断更新的大量用户设备的移动模型来为用户设备分配寻呼区,不仅会尽量减少用户设备在后续发出的位置更新信令的数量,也会尽量减少寻呼用户设备所用的信令开销。所以,本发明实施例为用户设备分配的寻呼区较为合适。

Description

寻呼区的分配方法及装置
技术领域
本发明涉及无线寻呼技术,尤其涉及寻呼区的分配技术。
背景技术
在无线通信系统中,为了节省无线资源,也是为了减少自身耗电,用户设备在没有进行业务时会转为空闲状态。在空闲状态下,用户设备与通信网络之间的连接被释放。如果通信网络需要联系用户设备,那么通信网络就需要对用户设备进行寻呼。为了控制寻呼消息的开销,一般会在通信网络中规划出多个相互邻接的无线覆盖范围。在用户设备处于空闲状态时,通信网络所跟踪的用户设备的位置范围即为一个无线覆盖范围。当用户设备位于某个无线覆盖范围时,如果通信网络需要寻呼这个用户设备,那么通信网络只需在这个用户设备所在的无线覆盖范围内寻呼这个用户设备即可,这里将无线覆盖范围称为寻呼区。当用户设备离开寻呼区时,用户设备需要通知通信网络更新用户设备位置信息并请求通信网络分配新的寻呼区。
在实际应用中,如果寻呼区的范围过小,那么用户设备在移动过程中可能会频繁地离开当前寻呼区进入新的寻呼区,从而会产生较多的位置更新信令;而如果寻呼区的范围过大,那么通信网络在寻呼用户设备时就需要在一个较大的范围内发送寻呼消息,然而这样会导致寻呼负荷较高。所以,在部署通信网络时,寻呼区的规划需要考虑平衡位置更新信令数量和寻呼开销两方面的影响。
在有些通信网络中,为了灵活的控制寻呼区的覆盖范围,又避免改动无线侧的配置参数,规划了多个小的无线覆盖区域,通信网络在为用户设备分配寻呼区时,通常将一个小或多个小的无线覆盖区域组成的一个较大的无线覆盖区域作为寻呼区分配给用户设备,这里将小的无线覆盖区域称为基本寻呼区域。如果一个寻呼区包括多个基本寻呼区域,那么当用户设备在这些基本寻呼区域之间移动时,用户设备无须向通信网络发起位置更新。例如:演进的分组系统(EPS,Evolved Packet System)规划了多个跟踪区(TA,TrackingArea),EPS在为用户设备分配寻呼区时,可以根据地域、使用用户设备的用户的类型、时间段等各种条件,并根据一定的算法,将一个TA或多个TA组成的一个较大区域作为寻呼区分配给用户设备,分配给用户设备的一个寻呼区中所包括的TA的集合在EPS中称为跟踪区列表(TA List)。如果分配给用户设备的寻呼区包括多个TA,那么当用户设备在这些TA之间移动时,用户设备无须向EPS发起位置更新。
在现有技术中,通信技术人员通过实地勘察后,分析用户设备在某个基本寻呼区域时一般会移动到哪些邻接的基本寻呼区域,之后将所述某个基本寻呼区域及用户设备从该基本寻呼区域可能移动到的邻接的基本寻呼区域作为一个TAList配置在通信网络中。当通信网络为位于所述某个基本寻呼区域的用户设备分配寻呼区时,将对应该基本寻呼区域已经固定配置的TA List分配给用户设备。
本发明的发明人在实现本发明的过程中发现:在上述现有技术中,通信网络为用户设备分配的寻呼区较为固定。但是,在实际应用中,很多用户设备在通信网络中的移动情况是不断变化的,对某个寻呼区、基本寻呼区域来说,其中发生的位置更新流程负荷和寻呼的负荷会因某种或某些原因在快速动态的变化。这种情况下,由于配置在通信网络中的寻呼区是相对固定的,分配给用户设备的寻呼区也是固定的,所以无法很快适应这种位置更新流程和寻呼负荷动态的变化情况,不能及时对分配给用户设备的寻呼区中包含的基本寻呼区域进行调整。
发明内容
本发明实施例提供寻呼区的分配方法及装置,用以较为灵活的分配寻呼区,从而使得分配的寻呼区较为合适。
一种寻呼区的分配方法,包括:确定用户设备当前所在的基本寻呼区域;根据当前所在的基本寻呼区域中的用户设备移动轨迹的历史记录,为所述用户设备分配寻呼区。
一种寻呼区的分配装置,包括:确定单元,用于确定用户设备当前所在的基本寻呼区域;寻呼区分配单元,用于根据在所述确定单元确定的所述用户设备当前所在的基本寻呼区域中的用户设备后续移动轨迹的历史记录,为所述用户设备分配寻呼区。
在本发明的实施例中,在为某个用户设备分配寻呼区时,都是根据在这个用户设备当前所在的基本寻呼区域的用户设备后续移动轨迹的历史记录来分配寻呼区的。这个历史记录相当于大量用户设备的移动模型,而且随着时间的变化,历史记录也会被更新,这样,根据不断更新的大量用户设备的移动模型来为用户设备分配寻呼区,不仅会尽量减少用户设备在后续发出的位置更新信令的数量,也会尽量减少寻呼用户设备所用的信令开销。所以,本发明实施例为用户设备分配的寻呼区较为合适。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例的一种寻呼区的分配方法流程图;
图2为本发明实施例的一种寻呼区的分配装置的结构示意图;
图3为本发明实施例的第一个优选实施例的应用场景示意图;
图4为本发明实施例的第一个优选实施例的方法流程图;
图5为本发明实施例的第二个优选实施例的应用场景示意图;
图6为本发明实施例的第二个优选实施例的方法流程图;
图7为本发明实施例的第三个优选实施例的方法流程图;
图8为本发明实施例的第四个优选实施例的方法流程图;
图9为本发明实施例的第五个优选实施例的方法流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
首先对本发明实施例的一种寻呼区的分配方法进行说明。如图1所示,包括:
步骤S101:确定用户设备当前所在的基本寻呼区域;
步骤S102:根据当前所在的基本寻呼区域中的用户设备移动轨迹的历史记录,为所述用户设备分配寻呼区。
具体的,可以通过获得所述用户设备或无线接入网上报的所述当前所在的基本寻呼区域的标识,来确定所述用户设备当前所在的基本寻呼区域。
确定用户设备当前所在的基本寻呼区域同时,还可以确定所述用户设备在进入当前所在的基本寻呼区域之前所在的至少一个基本寻呼区域,例如确定所述用户设备在进入当前所在的基本寻呼区域之前、最后所在的第一基本寻呼区域,进一步的,可以再确定进入这个第一基本寻呼区域之前、最后所在的第二基本寻呼区域,以此类推。这样,根据历史记录、为所述用户设备分配寻呼区时,可以根据所统计的在当前所在的基本寻呼区域中的大量用户设备在之前所在的至少一个基本寻呼区域,所述当前所在的基本寻呼区域及后续移动到的基本寻呼区域之间的连续移动轨迹的历史记录,为所述用户设备分配寻呼区。所述分配的寻呼区中至少包括所述当前所在的基本寻呼区域,还可以包括从所统计的历史记录所记录的所述用户设备从之前的移动轨迹进入所述当前所在的基本寻呼区域后,后续可能移动到的至少一个基本寻呼区域。另外,同样可以通过获得所述用户设备上报的在进入当前所在的基本寻呼区域之前所在的至少一个基本寻呼区域的标识,来确定所述用户设备在进入当前所在的基本寻呼区域之前所在的至少一个基本寻呼区域。如果之前所在的至少一个基本寻呼区域的标识是一个基本寻呼区域的标识,则所述一个基本寻呼区域的标识是所述用户设备在移动到当前所在的基本寻呼区域之前、最后所在的第一基本寻呼区域的标识。通过记录之前大量用户设备从所述之前所在的基本区域进入所述当前所在的基本寻呼区域后、再移动到的基本寻呼区域的历史记录,可以更精确的预测从相同的历史轨迹移动到所述所在基本寻呼区域的用户设备后续移动到其它基本寻呼区域的轨迹,从而生成更合适的寻呼区。
所述历史记录包括的内容可以根据实际需要而定,只要能够反映大量用户设备的移动轨迹即可。例如,历史记录可以包括在一定时间内、在当前所在的基本寻呼区域中的用户设备在每个单位时间内移动到所述其他基本寻呼区域的次数。历史记录也可以包括在所述用户设备当前所在的基本寻呼区域中的用户设备后续移动到的与所述当前所在的基本寻呼区域邻接的基本寻呼区域的实际统计次数或者所述实际统计次数经过比例因子处理后得到的统计次数;可以按照下述方式得到所述统计次数经过比例因子处理后得到的统计次数:如果所述比例因子小于1,则将包括在分配给在当前所在的基本寻呼区域中的用户设备的寻呼区中的邻接基本寻呼区域所对应的实际统计次数除以所述比例因子,或者将未包括在分配给在当前所在的基本寻呼区域中的用户设备的寻呼区中的邻接基本寻呼区域所对应的实际统计次数乘以所述比例因子。
历史记录统计的用户设备的移动轨迹虽然可以是大量用户设备的移动轨迹,但在实际应用中,可以只统计设置有采样标记的用户设备的移动轨迹,为能获得采样用户设备在基本寻呼区域之间连续移动的数据,在统计期间,为这些采样用户设备分配的寻呼区中可以只包括采样用户设备当前所在的基本寻呼区域。
上述的历史记录可以是多个历史记录的组合,其中的每个记录是不同的时间段维护的。
如果在给定的一段时间内,例如在一个周期性位置更新时长内,所述用户设备是静止的,或者仅在当前所在的基本寻呼区域内移动,则所述用户设备上报的之前所在的至少一个基本寻呼区域的标识可以是当前所在的基本寻呼区域的标识。
如果所述历史记录记载在所述用户设备当前所在的基本寻呼区域中的用户设备后续仍然停留在在当前所在的基本寻呼区域的概率最大,则在为所述用户设备分配寻呼区时,相对于其它情况,可以在所分配的寻呼区中包含较少数量的基本寻呼区域,例如只包括所述用户设备当前所在的基本寻呼区域,进一步,还可以包括在所述用户设备当前所在的基本寻呼区域中的用户设备移动到的邻接区域中的概率较大的邻接区域,其中,为当前所在的基本寻呼区域中的用户设备分配的寻呼区所包含的基本寻呼区域的数量少于为处于移动到与当前基本寻呼区域不同的其他基本寻呼区域的概率相对较大的基本寻呼区域的用户设备分配的寻呼区所包含的基本寻呼区域的数量。
另外,为用户设备分配的寻呼区中包括的基本寻呼区域的数量由时间段、用户类型、用户属性、基本寻呼区域的属性或用户设备的移动速度中的至少一种因素确定。
为用户设备分配的寻呼区中可以包括多个连续相邻基本寻呼区域,其中,所述多个连续相邻基本寻呼区域是根据所述历史记录、对用户设备在多个连续相邻基本寻呼区域之间移动轨迹的预测的结果。在所述历史记录中,在所述移动轨迹上的一个基本寻呼区域中的用户设备移动到所述移动轨迹上的下一个相邻基本寻呼区域的概率比移动到其他基本寻呼区域的概率大。在所述历史记录中,在所述移动轨迹上的一个基本寻呼区域之前的相邻基本寻呼区域中的用户设备移动到所述基本寻呼区域后、继续移动到所述移动轨迹上的下一个相邻基本寻呼区域的概率相对于移动到其他基本寻呼区域的概率大。
所述移动轨迹上多个连续相邻基本寻呼区域的数量可以根据用户的类型、不同的基本寻呼区域、不同的时间段和用户的移动速度中的至少一个因素确定。
为所述用户设备分配寻呼区时,可以根据预先设置的规则,为所述用户设备分配寻呼区。预先设置的规则可以为下述至少一种规则或其任意组合:一个寻呼区所能包含的基本寻呼区域的最大数量;所述用户设备从当前所在的基本寻呼区域移动到寻呼区中的所有相邻基本寻呼区域的概率之和应该满足的门限。
为所述用户设备分配的寻呼区中包含的每个基本寻呼区域对应的最近移动频度都可以达到或超过预先设置的门限,其中,一个基本寻呼区域对应的最近移动频度是在一段时间内、在当前基本寻呼区域中的用户设备移动到所述基本寻呼区域的频度,或者,一个基本寻呼区域对应的最近移动频度是在一段时间内、从之前的基本寻呼区域移动到当前所在的基本寻呼区域的用户设备移动到所述基本寻呼区域的频度。
上述方法实施例中的各个步骤以及历史记录的生成和维护可以由同一个网络实体来实现,也可以是,上述方法实施例中的各个步骤由一个网络实体来实现,而历史记录的生成和维护由另一个网络实体来完成。例如,假设上述方法实施例应用于EPS中,那么确定用户设备当前所在的基本寻呼区域、为所述用户设备分配寻呼区以及历史记录的生成和维护都可以由MME来实现,也可以是,确定用户设备当前所在的基本寻呼区域、为所述用户设备分配寻呼区由MME来实现,而历史记录的生成和维护由一个中心节点来完成,其中,一个或多个MME可以向这个中心节点上报用户设备的移动轨迹,中心节点根据MME上报的移动轨迹建立或更新记录,当MME需要时,或者中心节点认为必要时,或者设置的周期到达时,中心节点可以将对历史记录的分析结果提供给MME。其中,MME向中心节点上报的移动轨迹可以是一定时间内的统计数据。当然,中心节点也可以向MME提供对应于基本寻呼区域的寻呼区,例如,在MME发生重启,其上没有保留用户设备移动的历史记录时;进一步的,中心节点还可以定期向MME提供经过对MME上报的统计数据分析后得到的更新后的对应于基本寻呼区域的寻呼区,当MME需要为用户设备分配对应于某个基本寻呼区域的寻呼区时,可以直接将由中心节点提供的对应于所述基本寻呼区域的寻呼区分配给用户设备。
上述方法实施例可以由多种形式的装置来实现,其中的一种寻呼区的分配装置如图2所示,包括:确定单元201,用于确定用户设备当前所在的基本寻呼区域;寻呼区分配单元202,用于根据根据确定单元201确定的当前所在的基本寻呼区域中的用户设备移动轨迹的历史记录,为所述用户设备分配寻呼区。
具体的,确定单元201可以通过获得所述用户设备或无线接入网上报的所述当前所在的基本寻呼区域的标识,来确定所述用户设备当前所在的基本寻呼区域。
确定单元201确定用户设备当前所在的基本寻呼区域同时,还可以确定所述用户设备在进入当前所在的基本寻呼区域之前所在的至少一个基本寻呼区域,例如确定所述用户设备在进入当前所在的基本寻呼区域之前、最后所在的第一基本寻呼区域,进一步的,可以再确定进入这个第一基本寻呼区域之前、最后所在的第二基本寻呼区域,以此类推。这样,寻呼区分配单元202根据历史记录、为所述用户设备分配寻呼区时,可以根据在所述用户设备当前所在的基本寻呼区域中的大量用户设备在之前所在的至少一个基本寻呼区域,所述当前所在的基本寻呼区域及后续移动到的至少一个基本寻呼区域之间的连续移动轨迹的历史记录,为所述用户设备分配寻呼区,所述分配的寻呼区中至少包括所述当前所在的基本寻呼区域,还可以包括从所统计的历史记录所记录的所述用户设备从之前的移动轨迹进入所述当前所在的基本寻呼区域后,后续可能移动到的至少一个基本寻呼区域。同样,确定单元201可以通过获得所述用户设备上报的在进入当前所在的基本寻呼区域之前所在的至少一个基本寻呼区域的标识来确定所述用户设备在进入当前所在的基本寻呼区域之前所在的至少一个基本寻呼区域。
历史记录统计的用户设备的移动轨迹虽然是大量用户设备的移动轨迹,但在实际应用中,可以只统计设置有采样标记的用户设备的移动轨迹,为能获得采样用户设备在基本寻呼区域之间连续移动的数据,在对某个用户设备的移动进行采样操作期间,寻呼区分配单元202为这些采样用户设备分配的寻呼区中只包括采样用户设备当前所在的基本寻呼区域。
如果所述历史记录记载在所述用户设备当前所在的基本寻呼区域中的用户设备后续移动到当前所在的基本寻呼区域的概率最大,则寻呼区分配单元202为所述用户设备分配的寻呼区时,相对于其它情况,可以在所分配的寻呼区中包含较少数量的基本寻呼区域,例如可以只包括所述用户设备当前所在的基本寻呼区域,进一步,还可以包括在所述用户设备当前所在的基本寻呼区域中的用户设备移动到的邻接区域中的概率较大的邻接区域。
需要说明的是,上述装置中的各个单元可以设置或应用在EPS的MME中,这些单元在MME中的工作方式与在上述装置中的工作方式相同,这里不再赘述。
为使本领域技术人员更加清楚的理解本发明实施例,下面再介绍几种优选实施例。这些优选实施例是以EPS为网络环境的,下面提到的用户设备(UE,User Equipment)就是上述用户设备,下面提到的TA就是上述基本寻呼区域,下述提到的TA List就是上述为用户设备分配的寻呼区。
首先对第一个优选实施例进行说明。
第一个优选实施例的应用场景如图3所示。TA1、TA2和TA4中每两个TA邻接,TA1、TA2和TA3中每两个TA邻接,TA3与TA5邻接。
如图4所示,第一个优选实施例的方法包括:
步骤S401:移动性管理实体(MME,Mobile Management Entity)接收跟踪区更新(TAU,Tracking Area Update)请求消息,所述消息携带Last TAI和Current TAI,Last TAI表示用户设备(UE,User Equipment)进入当前TA之前所在的最后一个TA的标识(有时也称为Last visited TAI),Current TAI表示UE当前所在的TA的标识。
步骤S402:MME将所述TAU请求消息携带的Last TAI作为源TA、CurrentTAI作为目标TA在表1中定位记录,如果未定位到记录,则建立记录;定位成功后,修改记录中的计数字段。修改计数字段时,可以在原来计数的基础上加1,也可以根据使用UE的用户的属性、目的TA、时间段等因素进行加权运算,即,在原来计数的基础上加上加权后的数值。例如,对于高端用户发起的一次TAU,在原来计数的基础上增加1.2,对于普通用户发起的一次TAU,在原来计数的基础上增加1;再例如,对于在上下班高峰时段发起的一次TAU,在原来计数的基础上增加1.2,对于在普通时段发起的一次TAU,在原来计数的基础上增加1。
下面对表1进行说明:
  源TA   目标TA   计数  目标TA是否在当前优选TA List中   乘以比例因子后的计数(比例因子为0.6)   百分比   百分比排序   最近移动频度(次/秒,最近10分钟)
  TA1   TA1   500   是   500   51.0%   1   7.9
  TA1   TA2   50   否   30   3.1%   4   2.0
  TA1   TA3   300   是   300   30.6%   2   5.3
  TA1   TA4   150   是   150   15.3%   3   2.5
  TA3   TA1   700   是   700   35%   1   8.3
  TA3   TA2   200   是   200   10%   4   3.0
  TA3   TA3   650   是   650   32.5%   2   5.1
  TA3   TA5   450   是   450   22.5%   3   3.5
表1
请参见表1,一条记录是指包括源TA、目标TA、计数、目标TA是否在当前优选TA List中、乘以比例因子后的计数、百分比、百分比排序、最近移动频度等字段的记录。每条记录以源TA加上目标TA为索引。计数表示在当前统计周期内MME所统计到的UE(可以是多个不同的UE)从源TA移动到目标TA的次数。目标TA是否在当前优选TA List中是指,根据对当前历史记录中的数据进行分析后,MME当前为在源TA中的UE分配TA List时,TAList是否包括这个目标TA。在具体实现时,MME可能每隔一段时间,例如10分钟,对历史记录中的最新数据进行分析并更新针对一个源TA的TA List中包含的TA。乘以比例因子后的计数将在下面进行说明。百分比字段的数据是该表中所有源TA值相同的记录集合中的每条记录中的乘以比例因子后的计数与该记录集合中所有记录的乘以比例因子后的计数总和之间的比值。最近移动频度是指最近一段时间内在源TA中的UE移动到目标TA的次数,单位可以是次/秒。最近移动频次的统计周期不一定和该记录中统计从源TA移动到目标TA次数的统计周期时长相同,可以是一个相对较短的时长。
当然,表1只是表格的一个样例,在实际应用中,表格的具体实现形式可以根据实际需要而定。例如,计数和乘以比例因子后的计数这两个字段也可以不同时存在。
MME即时或定期对从某个源TA移动到各个目标TA的次数的比例进行计算刷新,并按照百分比的大小进行排序。这个百分比反映了MME所统计的从某个源TA移动到各个目标TA的概率大小。MME同时也可以计算从源TA到目标TA最近(如10分钟内)移动的频度。
以表1的前四条记录为例,MME接收并统计了Last TAI为TA1的1000次TAU请求消息,其中,目标TA仍然为TA1的次数是500次,排序第1,目标TA为TA3的次数是300次,排序第2,目标TA为TA4的次数是150次,排序第3,目标TA为TA2的次数是50次,排序第4。
当然,前四条记录并不表示TA1的邻接TA只有TA2、TA3和TA4,TA1的邻接TA还可能是其他邻接TA,只是由于交通路线等原因,还没有统计到UE从TA1移往这些邻接TA而已,因此,MME没有建立从TA1移动到这些邻接TA的记录。
需要说明的是,UE当前所在的TA必然包含在分配的TA List中。这样,MME在对记录进行百分比排序时,也可以不对目标TA为源TA的记录进行百分比的计算和排序,而只对目标TA不为源TA的记录进行百分比的计算和排序。
执行步骤S402之后,执行步骤S403:MME接收到一条新的附着请求消息或TAU请求消息后,根据附着请求消息或TAU请求消息中携带的CurrentTAI及维护的记录,将从Current TAI后续最可能移动到的TA包含在TA List中分配给发送所述附着请求消息或TAU请求消息的UE。需要说明的是,在为UE分配TAList时,Current TAI对应于表1中的源TA,这样才能确定UE后续最有可能移动到哪个或哪些TA。
假设附着请求消息或TAU请求消息中携带的Current TAI为TA1,那么MME从表1中的记录的百分比排序可以确定,在TA1中的UE移往下一个TA的概率从高到低依次为TA1,TA3,TA4,TA2。
MME上可以存在以下两个配置:
a)一个TA List中允许包含的TA的最大数量。例如,规定一个TA List中最多只能包含3个TA,如果附着请求消息或TAU请求消息中携带的CurrentTAI为TA1,则根据表1中的记录及所述规定可以确定,分配给UE的TA List包括TA1、TA3和TA4;
b)UE从当前TA移动到TA List中包含的所有TA的概率之和应该满足设置的门限。例如,规定门限为80%,如果附着请求消息或TAU请求消息中携带的Current TAI为TA1,则根据表1中的记录及所述规定可以确定,从TA1移动到TA1、TA3和TA4的概率之和为81.6%,大于80%,所以分配给UE的TA List包括TA1和TA3。
MME在给UE分配TA List时,可以以配置a)、b)中的至少一个配置作为约束条件。
a),b)两个配置中的值可以根据实际需要而定。具体来说,可以根据不同的用户的类型、不同的TA、不同的时间段、单个用户的属性或特征等因素配置不同的值。例如:
对于电话和短消息较少的UE,TA List中允许包含TA的数量可以较大,以控制位置更新信令数量为主要目标;
对于公路沿线的UE,TA List中允许包含TA的数量可以较大,以控制位置更新信令数量为主要目标;
对于上下班高峰时段,TA List中允许包含TA的数量可以较大,以控制位置更新信令数量为主要目标;
对于移动速度快的UE,TA List中允许包含TA的数量可以较大,以控制位置更新信令数量为主要目标。MME可以通过统计单位时间内UE连续发起的普通TAU(即不包括周期性TAU)的次数来判断UE移动速度的快慢,例如,对一个UE统计的当前普通TAU频度为4次/小时,超过了频度门限3次/小时,而当前对该UE设置的包含在TA List中包含的最大TA数量为6个,则MME可以调整对该UE分配TA List中包含的最大TA数量增加1个,达到7个。
需要说明的是,如果附着请求消息或TAU请求消息中携带的Current TAI为TA1,且MME确定UE从TA1移动到TA3和TA4的可能性较大,则当UE在以TA1为当前TA发起TAU时,MME总是会将TA3和TA4包含在TAList中。由于UE在TA List中包含的TA之间移动时,并不发起TAU(除了周期性发起TAU之外),因此,后续的从TA1到TA3和TA4的TAU的数量会相对减少,这样,TA1到其他原本可能性小的TA(例如到TA2)的百分比会相对上升。一段时间以后,可能会出现从TA1到TA2的百分比排序上升,MME因此会确定UE从TA1移动到TA2的可能性变大,超过原来排序第三位的TA4,当UE在以TA1为当前TA发起TAU时,MME就可能将TA2也包含在TA List中。不仅如此,实际上,TA3到TA4之间的TAU数量也会减少,也就是说,包含在一个TA List中的所有邻接TA之间的TAU数量都会减少,或者说,从某个TA移动到各个TA的计数百分比排序可能会出现不稳定的情况。
对此,本发明实施例提供了两种校正方案:
u)在表1中引入最近移动频度这个字段,最近移动频度可以用于表示最近一段时间从一个TA移动到另一个TA的频度。对于最近移动频度可以设置一个门限,当某个最近移动频度达到或超过这个门限时,MME才可将所述最近移动频度对应的目标TA加入到当前优选TA List中,否则,MME不会将所述最近移动频度对应的目标TA加入到TA List。例如,假设门限为3次/秒,附着请求消息或TAU请求消息中携带的Current TAI为TA1,当MME为UE分配TA List时,由于在TA1中的UE最近移动到TA1和TA3的频度都超过了3次/秒,而移动到TA2和TA4的频度都未达到3次/秒,所以MME只会考虑将TA1和TA3加入到TA List中,而不会考虑将TA2和TA4加入到TA List中。进一步的,当某个最近移动频度小于门限时,MME在进行百分比的计算和排序时,可以不将所述最近移动频度所在的记录参与到百分比的计算和排序中。
当一个目标TA已经被加入某个源TA的优选TA List中后,可以不再受移动频度门限的限制,即不会因为MME统计到从该源TA到该目标TA的最近移动频度低于门限而在后续被排除在优选TA List中,而是仍然正常参与百分比的计算和排序,并可能由于排序排在末尾而被排除在该源TA的优选TAList中,此时,从该源TA到该目标TA的记录才重新受最近移动频度的限制。
最近移动频度的统计周期可以较短,可以不与记录中其它数据的刷新周期相同。
v)当对百分比进行排序时,对于目标TA不在源TA对应的当前优选TAList中的记录,其计数字段的数值可以乘以一个比例因子p,乘以比例因子p后的计数再与其他记录进行百分比的计算和排序。比例因子p可以按照这样的方式得到,即,在可比的相同统计周期内,当将一个目标TA加入到一个TA List中后,MME统计从所述TA List对应的源TA到所述目标TA的TAU数量与所述目标TA未加入所述TA List之前的统计数量的比值,这个比值就是比例因子p,比例因子p可以根据经验配置并可以不断调整优化。在表1中,比例因子p固定为0.6。也可以根据MME上的统计结果动态生成。比例因子p可以是全局统一的值,也可以是根据地域、时间段、源TA和目标TA等因素而设置的不同的值。
当然,如果不将未加入到TA List中的目标TA对应的计数乘以比例因子p,则也可以将加入到TA List中的目标TA对应的计数除以比例因子p。
另外,方案u)和v)可以同时应用,也可以分别独立应用。
此外,根据协议中规定,如果一个UE在空闲状态下,在一定时长内都没有移出当前的寻呼区而触发位置更新流程时,为了保持UE和网络的同步,用户设备需要发起一种特殊的位置更新流程,即周期性位置更新流程,来向网络通告自己的当前位置,在EPS系统中,周期性位置更新流程即周期性TAU流程。如果MME通过UE发出的TAU请求消息统计出在一个源TA中的UE移动到所述源TA的百分比较大,则说明在所述源TA中的用户以静止或在所述源TA区内短距离移动为主,例如是一个居民区或办公场所等。这样,MME可以为在这样的TA中的UE分配包含TA数量较少的TA List,以节省寻呼开销。当然,这种统计特征可能会随着时间变化而变化,例如,在上下班时段和非上下班时段,一个TA的统计特征就会不同。
在现有技术中,Last TAI定义为UE进入当前TA之前所在的TA,与当前TA始终是不同的TA,因此MME从周期性路由更新消息中无法判断UE是否是较长时间停留在当前的TA。为了对上述UE静止的情况下对TA List的分配进行优化,本发明中同时提出一种Last TAI的设置方法,例如,当UE确定其已经在一个TA内停留的时间超过一定时长,则在发起周期性路由更新时,将Last TAI也设置为当前TA的标识。具体的,可以用如下方式来设置Last TAI:
UE在附着时将其保存的Last TAI值设置为UE当前所在的TA的标识;
当UE从当前TA移到其他不同的TA时,将Last TAI更新为当前TA的标识;
每次当UE执行周期性TAU以后,将其保存的Last TAI值设置为当前TA的标识;也可以在连续N次周期性TAU期间、UE都没有从当前TA移往其他不同的TA时,UE才将Last TAI设置为当前TA的标识,其中,N的数值可以在UE上配置或由网络侧下发;
UE在TAU流程中发送的TAU请求消息中,总是将消息中的Last TAI设置为所述UE当前保存的Last TAI值。
当一个TA内的大量UE移往所述TA的概率达到或超过一个预先配置的门限时,MME可以确定UE在所述TA内一般都会保持静止(例如所述TA覆盖一个办公区),因此,在为所述TA中的UE分配TA List时,可以适当减少包含在TA List中的TA的数量。
为了进一步优化TA List的生成,MME可以在UE移动轨迹的历史记录中进行进一步的前向搜索。具体来说,如果在历史记录中,在当前TA中的UE后续移动轨迹经过多个连续相邻TA,则为UE分配的寻呼区中包括与所述移动轨迹相对应的多个连续相邻TA。例如,根据表1的前四个记录,MME可以确定到目前为止,还没有UE会从TA1直接移动到TA5,原因可能是TA1和TA5不邻接,也可能是尽管邻接,但由于某种或某些原因,UE从TA1直接移动到TA5的几率非常小。假设MME根据筛选条件决定将TA3加入到以TA1为当前TA的TA List中,但根据表1的后四个记录可以确定,在TA3中的UE移动到TA5的可能性较大,此时,可以将TA5也加入到TA List中。这样,如果MME从TA1移动到TA3,然后再从TA3移动到TA5,则不会发起TAU,从而节省了信令。在这里,TA1、TA3和TA5就可以称为三个连续相邻的TA。
假设UE当前所在的TA为TA1,UE从TA1经过TA2,TA3...TAN-1最终移动到TAN的大致概率可以用下面的公式表示:
PN=P1#2*P2#3*...*PN-2#N-1*PN-1#N
其中,PM#N表示在表1中从TAM移动到TAN的计数相对于从TAM移动到其所有邻接TA的计数之和的比值。
MME进行前向搜索的深度一般为1-5,具体可以根据实际需要进行配置,例如,可以根据用户的类型、不同的TA、不同的时间段和用户的移动速度进行配置。通常对移动速度较快的UE,可以应用较大的前向搜索深度。例如,对一个UE统计的当前普通TAU频度为4次/小时,超过了频度门限3次/小时,而当前对该UE设置的前向搜索深度为3,则MME可以调整对该UE的前向搜索深度增加1,达到4。
在前向搜索的过程中,搜索的深度受到分配给UE的TA List能够包含的最大TA数量配置的限制。同时,在前向搜索的路径上的每一步搜索,将多少个新的相邻TA包含进TA List,还受在每一步搜索中的当前TA移往新加入TA List的该当前TA的相邻TA的概率之和的最小值配置的影响,也就是说,上述概率之和最小值的配置是应用于每一步搜索的。另外,对应于不同的搜索深度,该概率之和的配置可以不同,例如,从UE当前所在TA1出发的一个前向搜索过程,第一步搜索可以要求将不小于80%移动概率的相邻TA加入到TA List,假设新加入的TA为TA3和TA4,接下来对其中一个移动轨迹(例如TA3)进行下一步搜索,此时,可以配置为将不少于70%移动概率的相邻TA加入到TA List。
MME可以根据历史记录中的信息,对UE后续多条可能的移动轨迹上进行前向搜索。例如,在上述搜索过程中,可以沿着TA1->TA3和TA1->TA4两条路径进行搜索。
在某些情况下,几个TA可能会构成一个环路,在这个环路上,MME进行前向搜索若干次后,可能会回到起点,对此,MME在前向搜索时应该对这种情况加以判断,并终止在该路径上继续前向搜索。
需要说明的是,在本实施例中,步骤S401和S402说明了MME根据TAU请求消息中的信息维护UE移动轨迹的历史记录的方法,步骤S403说明了MME根据所维护的历史记录对一个处于某个当前TA的UE分配TA List的方法,但实际上,步骤S401、S402和步骤S403不是完全割裂的。在实际实施过程中,当MME收到步骤S401和S402中的TAU请求消息时,需要根据当时维护的历史记录为UE分配TA List;当MME处理步骤S403为某个UE分配TA List时,也在根据该TAU消息中的Last TAI和Current TAI维护和更新UE移动轨迹的历史记录。步骤S401,S402和步骤S403是同一个流程处理的两个方面。本实施例中分开描述是为了使得流程描述更加简洁清晰。
需要说明的是,MME维护历史记录也可以采用采样的方式。具体来说,MME随机将一定比例的UE作为采样样本。对于每个采样UE来说,在采样过程内,MME总是只将采样UE当前所在的TA包含在对应的TA List中,进一步来说,在采样过程内,每当MME为某个采样UE分配TA List时,MME只将这个采样UE当前所在的TA包含在分配给这个采样UE的TA List中。这些采样UE在每次移出当前所在的TA时,都会发起TAU,MME可以据此记录这些采样UE在TA间的连续移动轨迹。例如,当某个UE进入TA1时,MME随机确定这个UE为采样UE,为这个采样UE分配的TA List中只包含TA1。当这个采样UE移出TA1进入TA2后,这个采样UE会发出TAU请求消息,所述TAU请求消息中携带的Last TAI为TA1,Current TAI为TA2,MME根据这个采样UE上报的TAU请求消息,就可以确定这个采样UE从TA1移动到了TA2。
在实现时,MME可以为不同时间段维护不同的移动轨迹历史记录表,例如,在早上7:00-9:00(上班高峰时期)、9:00-15:00(正常时段)、17:00-19:00(下班高峰时期)各维护一个历史记录,或者周一至周五(工作日)、周六和周日(休息日)各维护一个历史记录,又或者在为UE分配TA List时,将上述历史记录组合起来使用,即,根据组合后的历史记录来为UE分配TA List。
如前所述,MME也可以将统计信息上报给一个中心节点,由中心节点对数据进行分析后,将在不同的场景下(例如不同时间段,不同用户类型等)每个当前TA的优选TAList下发给MME。中心节点还可以从多个MME获取统计信息,汇总后进行分析,再将分析的结果下发给各个MME。中心节点分析的方法与本实施例中MME分析的方法一致。后续实施例中同样也可以采用由中心节点进行数据汇总、分析并下发分析结果的方法,后面不再赘述。
下面对第二个优选实施例进行说明。
第二个优选实施例的应用场景如图5所示。假设线条所示的是公路,公路在TA2往TA3和TA4方向分别有两个分支。由图5可知,从TA3或TA4进入TA2的车辆如果需要继续前行,则只能顺着公路进入TA1(假设该公路上不允许从TA3方向进入TA2后,在交互处立即转向TA4方向;同样,也不允许从TA4方向进入TA2后,在交互处立即转向TA3方向,而从TA1进入TA2的车辆如果需要继续前行,则可能进入TA3,也可能进入TA4。如果按照第一个优选实施例中的方法,则统计出的UE从TA2最常进入的TA是TA1、TA3和TA4,这样,当UE当前所在的TA为TA2时,MME会将TA1、TA2、TA3和TA4都包含在分配所述UE的TA List中,但事实上,如果UE是从TA3进入到TA2,则由于绝大多数情况下,UE都会进入到TA1,转向TA4或折返回TA3的可能性较小,所以,这种情况下如果仍然将TA3或TA4包含在TA List中则会导致不必要的寻呼开销。
从图5的例子可知,UE从哪个TA进入到当前所在的TA,对所述UE后续最可能进入到哪个目标TA是有影响的。考虑到这个影响,本发明实施例提出了对应所述影响的两种优选的技术方案:
x)UE在上报TAU请求消息时,所述TAU请求消息除携带Last TAI外,还携带Last2 TAI,Last2 TAI表示UE在进入Last TAI对应的TA之前所在的TA的标识,或者说,表示UE是从哪个TA进入Last TAI对应的TA的。
y)MME随机将一定比例的UE作为采样样本。对于每个采样UE来说,在采样过程内,MME总是只将采样UE当前所在的TA包含在对应的TA List中,进一步来说,在采样过程中内,每当MME为某个采样UE分配TA List时,MME只将这个采样UE当前所在的TA包含在分配给这个采样UE的TAList中。这些采样UE在每次移出当前所在的TA时,都会发起TAU,MME可以据此记录这些采样UE在TA间的移动轨迹。例如,当某个采样UE进入TA1时,MME为这个采样UE分配的TA List中只包含TA1。当这个采样UE移出TA1进入TA2后,这个采样UE会发出TAU请求消息,所述TAU请求消息中携带的Last TAI为TA1,Current TAI为TA2,MME为这个采样UE重新分配的TA List中只包含TA2。之后,当这个采样UE移出TA2进入TA3后,这个采样UE会再次发出TAU请求消息,所述TAU请求消息中携带的Last TAI为TA2,Current TAI为TA3。MME可以根据这个采样UE在TA间的移动轨迹确定:这个采样UE从TA1进入TA2后,移动到了TA3。
上述方案1)和2)的作用是等效的
第二个优选实施例是以方案x)为基础进行描述的,方案y)会在后面的第五优选实施例中描述。
如图6所示,第二个优选实施例的方法包括:
步骤S601:MME接收TAU请求消息,所述消息携带Last TAI、Last2 TAI和Current TAI,Last TAI、Last2 TAI和Current TAI的含义已在上面介绍过,这里不再赘述。
步骤S602:MME将所述TAU请求消息携带的Last2TAI作为起始TA、Last TAI作为中间TA、Current TAI作为目标TA在表2中定位记录,如果未定位到记录,则建立记录;定位成功后,则修改记录中的计数字段。修改计数字段时,可以在原来计数的基础上加1,也可以根据使用UE的用户的属性、目的TA、时间段等因素进行加权运算,即,在原来计数的基础上加上加权后的数值。
表2如下:
  起始TA   中间TA   目标TA   计数   目标TA是否在当前优选TA List中   乘以比例因子后的计数(比例因子为0.6)   百分比   百分比排序   最近移动频度(次/秒,最近10分钟)
  TA1   TA2   TA1   10   否   6   NA*1   NA   0.5
  TA1   TA2   TA2   40   NA   NA   NA*2   NA   2.1
  TA1   TA2   TA3   850   是   850   93.4%   1   10
  TA1   TA2   TA4   100   否   60   6.6%   2   5.7
  TA3   TA2   TA2   100   NA   NA   NA*2   NA   2.5
  TA3   TA2   TA1   1400   是   1400   100%   1   15.4
  TA2   TA3   TA3   300   NA   NA   NA*2   NA   6.4
  TA2   TA3   TA5   700   是   700   100%   1   12.5
表2
*1:在这个记录中,由于最近移动频度低于门限,所以本实施例中,在进行百分比的计算和排序时被排除在外。
*2:本实施例中,目标TA为当前TA的记录不参与百分比的计算和排序。
MME可以即时或定期对从相同的起始TA和中间TA移动到各个目标TA次数的比例进行计算刷新,并按照百分比的大小进行排序。
以表2的前四条记录为例,MME接收并统计了Last2 TAI为TA1、Last TAI为TA2的1000次TAU请求消息,其中,目标TA仍然为TA1的次数只有10次,目标TA为TA2的次数是40次,目标TA为TA3的次数较多,目标TA为TA4的次数较少,即,从TA1进入TA2的UE,多数会进入到TA3,只有少数会进入到TA4。
表2的第五条记录和第六条记录统计了Last2 TAI为TA3、Last TAI为TA2的1500次TAU请求消息。
表2的最后两条记录统计了Last2 TAI为TA2、Last TAI为TA3的1000次TAU请求消息,需要注意的是,从TA2进入TA3后,UE下一次移动到TA3的计数相对较高,一个可能的情况是,TA3有一个公路休息区,因此搭载了UE的汽车会在这里做较长时间的停留并在TA3内发生较多的周期性TAU。
同样,表2只是表格的一个样例,在实际应用中,表格的具体实现形式可以根据实际需要而定。例如,计数和乘以比例因子后的计数这两个字段也可以不同时存在。
执行步骤S602之后,执行步骤S603:MME收到一条新的附着请求消息或TAU请求消息后,根据附着请求消息或TAU请求消息中携带的CurrentTAI、Last TAI及维护的记录,将与Current TAI、Last TAI对应的TAList分配给发送所述附着请求消息或TAU请求消息的UE。需要说明的是,在为UE分配TA List时,Current TAI对应于表2中的中间TA,Last TAI对应于表2中的起始TA,这样才能确定UE后续最有可能移动到哪个或哪些TA。
假设附着请求消息或TAU请求消息中携带的Last TAI为TA1、Current TAI为TA2,那么MME从表2中的记录可以确定,从TA1进入TA2的UE移往下一个TA的概率从高到低依次为TA3,TA4,而TA1和TA2对应的记录不参与排序,TA1不参与排序的原因是未达到规定的最近移动频度门限,TA2不参与排序的原因是当前TA必须包含在TA List中,在本实施例中采用的操作方法是这样的记录不参与排序计算。
同第一个优选实施例类似,MME上可以存在以下三个配置:
a)一个TA List中能够包含的TA数量;
b)UE从当前TA移动到TA List中包含的所有TA的概率之和应该满足设置的门限;
c)最近移动频度门限值。
MME在给UE分配TA List时,可以以配置a)、b)、c)中的至少一个配置作为约束条件。
第一个优选实施例中的方案u)和v)同样适用于第二个优选实施例。
对于表2的第4条记录,如果TA4没有被包含在分配给从TA1进入TA2的UE的当前优选TA List中,则尽管在统计周期内,统计到从TA1进入TA2的UE移往TA4的次数是100次,但乘以比例因子0.6后,只相当于60次,这60次和第3条记录的850次进行计算百分比的计算和排序。
需要说明的是,在实施例二中,目标TA是否在当前优选TA List中是指,根据对当前历史记录中的数据进行分析后,MME为从某个特定的源TA移动到另一个特定的中间TA的UE分配TA List时,TA List是否包括这个目标TA。在具体实现时,MME可能每隔一段时间,例如10分钟,对历史记录中的最新数据进行分析并更新针对一个源TA和特定的中间TA的TA List中包含的TA。
MME根据表2可以确定,从TA1进入TA2的UE移往目标TA的加权概率从高到低依次为TA3(93.4%),TA4(6.6%)。如果配置的门限为90%,则可以只将TA3和TA2加入到TA List中,如果配置的门限为95%,则将TA3、TA4和TA2加入到TA List中。
为了对上述用户设备静止的情况下对TA List的分配进行优化,本发明中针对实施例二提出了一种Last TAI和Last2 TAI的设置方法。这种设置方法可以使得MME能够确定UE的相对静止状态,对处于相对静止的UE分配TAList时,可以包含较少的TA。具体的,可以用如下方式设置Last TAI和Last2TAI:
UE在附着时将其保存的Last TAI值和Last2 TAI值均设置为UE当前所在的TA的标识;
当UE从当前TA移到其他不同的TA时,先将其保存的Last2 TAI值更新为其保存的Last TAI的值,然后将其保存的Last TAI值更新为UE新进入的当前TA的标识;
在连续M次周期性TAU期间,如果UE所在的当前TA都没有发生改变,则UE将Last2 TAI值设置为Last TAI值;同时,在连续N次周期性TAU期间,如果UE所在的当前TA都没有发生改变,则UE将Last TAI值设置为Current TAI值,其中,M、N可以在UE上配置或由网络下发。UE对M、N的计数可以只在UE改变当前TA时才清0;当用户设备上的M、N计数器均大于等于设定值需要同时更新Last TAI或Last2 TAI时,先更新Last TAI还是Last2 TAI根据用户设备上策略确定,本发明中不限定。例如,当在连续Max(M,N)个周期性TAU期间,如果UE所在的当前TA都没有发生改变,则TAU请求消息中携带的Last2 TAI、Last TAI和Current TAI的值相同,即,都为UE当前所在的TA的标识。
同样,如果MME统计出从一个源TA移动到一个中间TA的UE移动到的目标TA仍为中间TA的百分比较大,而且这个百分比达到或超过一个门限后,则MME可以确定在这个中间TA内的UE一般都会保持静止或在这个中间TA内短距离移动。所以,MME可以减少包含在TA List中的TA的数量,以节省寻呼开销。需要注意的是,如果这个中间TA内的UE保持静止一段时间后,起始TA也可能为中间TA。
第一个优选实施例中的前向搜索同样适用于第二优选实施例。例如,假设某个UE当前所在的TA为TA2,MME根据表2可以确定UE从TA1进入TA2后,移往TA3的概率较大,所以将TA3加入到TA List,MME在表2中继续向前搜索后可以确定,从TA2进入TA3的UE移往TA5的概率较大,于是将TA5也加入到TA List。同样,对移动速度较快的UE,可以应用较大的前向搜索深度。
需要说明的是,MME维护历史记录也可以采用采样的方式。具体来说,MME随机将一定比例的UE作为采样样本。对于每个采样UE来说,在采样过程内,MME总是只将采样UE当前所在的TA包含在对应的TA List中,进一步来说,在采样过程内,每当MME为某个采样UE分配TA List时,MME只将这个采样UE当前所在的TA包含在分配给这个采样UE的TA List中。这些采样UE在每次移出当前所在的TA时,都会发起TAU,MME可以据此记录这些采样UE在TA间的连续移动轨迹。例如,当某个UE进入TA1时,MME随机确定这个UE为采样UE,为这个采样UE分配的TA List中只包含TA1。当这个采样UE移出TA1进入TA2后,这个采样UE会发出TAU请求消息,所述TAU请求消息中携带的Last TAI为TA1,Current TAI为TA2,MME为这个采样UE重新分配的TA List中只包含TA2。之后,当这个采样UE移出TA2进入TA3后,这个采样UE会再次发出TAU请求消息,所述TAU请求消息中携带的Last TAI为TA2,Current TAI为TA3。MME可以根据这个采样UE在TA间的连续移动轨迹,确定这个采样UE从TA1进入TA2后、移动到了TA3。
第一个优选实施例和第二个优选实施例描述了MME根据所有TAU请求消息统计出UE在TA间移动数量的方法,并分析了这个方法的一个伴随现象,即,将若干个TA加入到特定TA对应的TA List后,这些TA中邻接的两个TA之间的TAU数量会减少。不过,这个现象只会略微影响从这个特定TA移动到目标TA可能性较小的少数几个目标TA在排序中的稳定性,而且可以通过第一个优选实施例和第二个优选实施例中的方法u)、v)来解决,并不会影响第一个优选实施例和第二个优选实施例中的统计方法的可用性。除上述统计方法外,本发明还提供了另一种统计方法,即通过采样的方法来统计UE在TA间的移动数量,这个统计方法在样本数量足够多的情况下,能够准确体现UE在各个邻接TA之间移动数量的比例关系,并且不会产生第一个优选实施例和第二个优选实施例中提到的伴随现象。
对此,本发明实施例提供了第三个优选实施例。在第三个优选实施例中,MME对随机选择的采样UE分配只包含1个TA的TA List,得到多个采样UE在两个邻接TA间移动的次数。具体如图7所示,包括:
步骤S701:MME接收附着请求消息或TAU请求消息,所述消息中携带Current TAI,如果是TAU请求消息,则还携带Last TAI。
步骤S702:如果UE发起的是TAU,则MME判断所述UE的上下文中是否设置了采样标记,如果设置了采样标记,那么可以确定MME上保存的所述UE的上下文中已经存储了所述UE之前一次进行附着或TAU时所在的TA对应的TAI,记为Previous TAI,采样UE发出的TAU请求消息中携带的LastTAI与MME存储的上下文中的Previous TAI一致。也就是说,MME既可以从TAU请求消息中的Last TAI确定UE进入当前TA之前所在的TA,也可以在前一个附着或TAU流程中保存进入当前TA之前所在的TA的信息,具体可以参见步骤S704。MME将Last TAI(或Previous TAI)作为源TA、CurrentTAI作为目标TA在表3中定位记录,如果未定位到记录,则建立记录;如果定位成功,则修改记录中的计数字段。修改计数字段时,可以在原来计数的基础上加1,也可以根据使用UE的用户的属性、目的TA、时间段等因素进行加权运算,即,在原来计数的基础上加上加权后的数值。
表3如下:
  源TA   目标TA   计数   百分比   百分比排序   最近移动频度(次/秒,最近10分钟)
  TA1   TA1   500   50%   1   10
  TA1   TA2   50   5.0%   4   1.1
  TA1   TA3   300   30.0%   2   5.7
  TA1   TA4   150   15.0%   3   3.5
  TA3   TA1   700   35%   1   8.3
  TA3   TA2   200   10%   4   3.0
  TA3   TA3   650   32.5%   2   5.1
  TA3   TA5   450   22.5%   3   3.5
表3
同样,表3只是表格的一个样例,在实际应用中,表格的具体实现形式可以根据实际需要而定。例如,计数和乘以比例因子后的计数这两个字段也可以不同时存在。
MME可以即时或定期对从源TA移动到目标TA的次数的比例进行计算刷新,并按照百分比的大小进行排序,并同时可以计算最近移动频度。
在本实施例中,MME只需要跟踪采样UE连续两次的TAU流程,获得采样UE从Previous TAI移动到Current TAI的信息,因此,对采样UE的TAU请求消息完成上述处理后,MME清除该UE的上下文中的采样标记。
执行步骤S702之后,执行步骤S703:MME在处理所有接收到的附着或TAU请求消息时,通过运行一个随机过程,将一定比例(例如5%)的UE选定为采样UE。对于选定为采样的UE,在MME上保存的UE上下文中作采样标记。
由于MME在分配TA List时,可以只需要考虑UE从某个当前TA移动到各个TA的次数的比例关系,因此,对于不同的当前TA,UE在附着或TAU流程中被选定为采样UE的比例不一定要相同。例如,在一个人流密集的TA,UE在该TA内发起的附着或TAU流程中被选定为采样UE的比例可以较小,例如2%,而在一个人流稀少的TA,这个比例可以较大,例如15%;在MME刚刚启动、收集的UE移动轨迹的历史记录数据还较少时,采样比例可以较大,当运行一段时间、历史记录中有足够的数据后,采样比例可以较小,用于更新历史数据;在不同的时间段,这个比例也可以不同,例如,在上下班高峰期间、人员流动性大、TAU流程比较多等场景,可以选择较小的比例值。
步骤S704:对于采样UE,MME可以将附着请求消息或TAU请求消息中携带的Current TAI记录在其上下文的Previous TAI中,并且在为采样UE分配TA List时,只将Current TAI包含在TA List中。MME可以通过附着接受消息或TAU接受消息将TA List分配给采样UE。
对于未设置为采样的UE,MME根据附着请求消息或TAU请求消息中携带的Current TAI,从表3中筛选出所述UE从当前所在的TA有可能移往的目标TA,将筛选出的目标TA与所述UE当前所在的TA一同包含在TA List分配给所述UE。
第一个优选实施例中的除比例因子的条件以外,其它筛选条件和方法均适用第三个优选实施例。由于采用采样的统计方法时,分配给采样UE的TAList总是只包含所述采样UE当前所在的TA,并且只有采样UE发起的TAU才会影响表3中的数据,因此,哪些TA被包含在分配给UE的TA List中不会影响表3中的数据和稳定性,因而这里不需要第一个优选实施例中的比例因子的条件。
在第三个优选实施例中,MME只对采样UE在一个TAU周期内的移动轨迹进行跟踪,从而得到采样UE从前一个TA移动到下一个TA的统计信息。在实际应用中,MME可以对一个采样UE连续跟踪若干个TAU周期,在此期间,MME为采样UE分配的TA List中只包含采样UE当前所在的TA,这样,MME就可以获得采样UE连续的在TA间移动的轨迹,从而得到更精确的统计信息。
对此,本发明实施例提供了第四个优选实施例。在第四个优选实施例中,MME连续跟踪采样UE两个TAU周期,从而得到采样UE连续的在3个TA之间的移动轨迹。具体的,MME可以在上下文中增加两个字段:Previous TAI和Previous2 TAI,两个字段的值分别初始化为无效值。第四个优选实施例的方法如图8所示,包括:
步骤S801:MME接收附着请求消息或TAU请求消息,所述消息中携带Current TAI,如果是TAU请求消息,则还携带Last TAI。
步骤S802:如果UE发起的是TAU,则MME判断所述UE的上下文中是否设置了采样标记,如果设置了采样标记,并且上下文中的Previous2 TAI和Previous TAI都已经设置为一个有效的TAI,则MME以Previous2 TAI为起始TA、Previous TAI为中间TA(中间TA的值也可以从TAU请求消息中的Last TAI中取得)、附着请求消息或TAU请求消息中携带的Current TAI为目标TA在表4中定位记录,如果未定位到记录,则建立记录;如果定位成功,则修改记录中的计数字段。修改计数字段时,可以在原来计数的基础上加1,也可以根据使用UE的用户的属性、目的TA、时间段等因素进行加权运算,即,在原来计数的基础上加上加权后的数值。
表4如下:
  起始TA   中间TA   目标TA   计数   百分比   百分比排序   最近移动频度(次/秒,最
 近10分钟)
  TA1   TA2   TA1   10   NA*1   NA   0.5
  TA1   TA2   TA2   40   NA*2   NA   2.1
  TA1   TA2   TA3   850   93.4%   1   10
  TA1   TA2   TA4   100   6.6%   2   5.7
  TA3   TA2   TA2   100   NA*2   NA   2.5
  TA3   TA2   TA1   1400   100%   1   15.4
  TA2   TA3   TA3   300   NA*2   NA   6.4
  TA2   TA3   TA5   700   100%   1   12.5
表4
*1:在这个记录中,由于最近移动频度低于门限,所以本实施例中,在进行百分比的计算和排序时被排除在外。
*2:本实施例中,目标TA为当前TA的记录不参与百分比的计算和排序。
同样,表4只是表格的一个样例,在实际应用中,表格的具体实现形式可以根据实际需要而定。例如,计数和乘以比例因子后的计数这两个字段也可以不同时存在。
MME可以即时或定期对从一个起始TA进入一个中间TA的UE移动到目标TA的次数的比例进行计算刷新,并按照百分比的大小进行排序,并同时可以计算最近移动频度。
对于Previou2 TAI为有效值的UE,即对于已经完成一个完整的连续跟踪流程(2个TAU周期)的UE,MME清除所述UE的上下文中的采样标记,将Previous TAI和Previous2 TAI设置为无效值;对于Previou2 TAI为无效值的UE,MME将Previous2 TAI的值设置为Previous TAI的值,然后将PreviousTAI的值设置为TAU请求消息中携带的Current TAI的值。
执行步骤S802之后,执行步骤S803:MME在处理所有接收到的附着或TAU请求消息时,如果该UE还未被设置为采样UE,则MME通过运行一个随机过程,选择一定比例(例如5%)的UE为采样UE。对选择为采样的UE,在MME上的UE上下文中设置采样标记。
同样,对处于不同的当前TA的UE,选择比例可以不同。
步骤S804:对于采样UE,包括还未完成一个完整的连续跟踪流程的采样UE,MME可以将附着请求消息或TAU请求消息中携带的Current TAI记录在其上下文的Previous TAI中,并且在为采样UE分配TA List时,只将CurrentTA包含在TA List中。MME可以通过附着接受消息或TAU接受消息将TA List分配给采样UE。
对于未设置为采样的UE,MME以附着请求消息或TAU请求消息中携带的Last TAI作为起始TA(对于附着请求消息,还可以将Current TAI同时作为Last TAI)、Current TAI作为中间TA,将从表4中筛选出所述UE从起始TA进入中间TA后有可能移往的目标TA及所述UE当前所在的TA一同包含在分配给所述UE的TA List。
在第四个优选实施例中,MME只利用了附着请求消息或TAU请求消息中携带的Current TAI对UE在TA间的移动轨迹进行跟踪,所以在UE被选择为采样UE后,还需要再跟踪2个连续的TAU周期才能得到UE从起始TA->中间TA->目标TA的移动轨迹。实际上,TAU请求消息中除携带Current TAI以外,还携带了Last TAI。如果再通过利用Last TAI,则可以在UE被选择为采样UE后,只跟踪1个TAU周期,而得到与第四个优选实施例相同的效果。
对此,本发明实施例提供了第五个优选实施例。具体的,MME仍然在UE上下文中增加两个字段:Previous TAI和Previous2 TAI,两个字段的值分别初始化为无效值。第五个优选实施例的方法如图9所示,包括:
步骤S901:MME接收附着请求消息或TAU请求消息,所述消息中携带Current TAI,如果是TAU请求消息,则还携带Last TAI。
步骤S902:如果UE发起的是TAU,MME判断所述UE的上下文中是否设置了采样标记,如果设置了采样标记,那么此时上下文中的Previous2 TAI(也包括Previous TAI)应是一个有效的TAI。MME以Previous2 TAI为起始TA、Previous TAI为中间TA、TAU请求消息中携带的Current TAI为目标TA在表4中定位记录,如果未定位到记录,则建立记录;如果定位成功,则修改记录中的计数字段。修改计数字段时,可以在原来计数的基础上加1,也可以根据使用UE的用户的属性、目的TA、时间段等因素进行加权运算,即,在原来计数的基础上加上加权后的数值。
MME可以即时或定期对从一个起始TA进入一个中间TA的UE移动到目标TA的次数的比例进行计算刷新,并按照百分比的大小进行排序,并同时可以计算最近移动频度。
此时,对采样UE已经完成一个完整的连续跟踪流程(1个TAU周期),MME清除该UE的上下文中的采样标记。
执行步骤S902之后,执行步骤S903:MME在处理所有接收到的TAU请求消息时,通过运行一个随机过程,选择一定比例(例如5%)的UE为采样UE。对选择为采样的UE,在MME上的UE上下文中设置采样标记。
步骤S904:对于采样UE,MME可以将TAU请求消息中携带的Current TAI记录在其上下文的Previous TAI中,将TAU请求消息中携带的Last TAI记录在上下文的Previous2 TAI中,并且在为采样UE分配TA List时,只将CurrentTA包含在TA List中。MME可以通过附着接受消息或TAU接受消息将TA List分配给采样UE。
对于发出的是附着请求消息的UE以及未设置为采样的UE,以附着请求消息或TAU请求消息中携带的Last TAI作为起始TA(对于附着请求消息,还可以将Current TAI同时作为Last TAI)、Current TAI作为中间TA,将从表4中筛选出所述UE从起始TA进入中间TA有可能移往的目标TA及所述UE当前所在的TA一同包含在分配给所述UE的TA List。
需要说明的是,本发明实施例不仅可以应用于EPS中,还可以应用于其他网络环境中,当本发明实施例应用于通信系统的电路域环境中,上述优选实施例中的MME相当于电路域中的移动交换中心(MSC,Mobile SwitchingCenter),而基本寻呼区域就是WCDMA中的位置区(LA,Location Area);当本发明实施例应用于GPRS/UMTS系统中,上述优选实施例中的MME相当于GPRS/UMTS中的服务GPRS支持节点(SGSN,Serving GPRS SupportNode),而基本寻呼区域就是WCDMA分组域中的路由区(RA,Routing Area)。当本发明实施例应用于全球微波接入互连技术(WiMax,World Interoperabilityfor Microwave Access)时,上述优选实施例中的MME相当于WiMax中的接入服务节点网关(ASN-GW,Access Serving Node Gateway),而基本寻呼区域就是WiMax中的寻呼区。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-OnlyMemory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (25)

1.一种寻呼区的分配方法,其特征在于,包括:
确定用户设备当前所在的基本寻呼区域;
根据当前所在的基本寻呼区域中的用户设备移动轨迹的历史记录,为所述用户设备分配寻呼区。
2.如权利要求1所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,所述方法还包括:确定所述用户设备进入当前所在的基本寻呼区域之前所在的至少一个基本寻呼区域;
根据历史记录为所述用户设备分配寻呼区具体包括:根据在所述当前所在的基本寻呼区域中的用户设备在所述当前所在的基本寻呼区域、之前所在的至少一个基本寻呼区域及后续移动到的至少一个基本寻呼区域之间的连续移动轨迹的历史记录,为所述用户设备分配寻呼区。
3.如权利要求1所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,确定用户设备当前所在的基本寻呼区域具体包括:获取所述用户设备或无线接入网上报的所述用户设备当前所在的基本寻呼区域的标识,根据所述标识确定用户设备当前所在的基本寻呼区域。
4.如权利要求2所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,所述确定用户设备当前所在的基本寻呼区域以及所述确定所述用户设备在进入当前所在的基本寻呼区域之前所在的至少一个基本寻呼区域具体包括:获取所述用户设备上报的所述当前所在的基本寻呼区域的标识及之前所在的至少一个基本寻呼区域的标识,根据所述标识确定所述用户设备当前所在的基本寻呼区域及所述用户设备在进入当前所在的基本寻呼区域之前所在的至少一个基本寻呼区域。
5.如权利要求2或4所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,如果所述之前所在的至少一个基本寻呼区域的标识是一个基本寻呼区域的标识,则所述一个基本寻呼区域的标识是所述用户设备在移动到当前所在的基本寻呼区域之前、最后所在的第一基本寻呼区域的标识。
6.如权利要求2或4所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,如果所述之前所在的至少一个基本寻呼区域的标识是两个基本寻呼区域的标识,则其中一个基本寻呼区域的标识是所述用户设备在移动到当前所在的基本寻呼区域之前、最后所在的第一基本寻呼区域的标识,另外一个基本寻呼区域的标识是所述用户设备在移动到所述第一基本寻呼区域之前、最后所在的第二基本寻呼区域的标识。
7.如权利要求1或2所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,所述历史记录包括在一定时间内、在当前所在的基本寻呼区域中的用户设备在每个单位时间内移动到所述其他基本寻呼区域的次数。
8.如权利要求1或2所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,所述历史记录包括在用户设备当前所在的基本寻呼区域中的用户设备后续移动到的与所述当前所在的基本寻呼区域邻接的基本寻呼区域的实际统计次数或者所述实际统计次数经过比例因子处理后得到的统计次数。
9.如权利要求8所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,如果所述比例因子小于1,则将包括在分配给在当前所在的基本寻呼区域中的用户设备的寻呼区中的邻接基本寻呼区域所对应的实际统计次数除以所述比例因子,或者将未包括在分配给在当前所在的基本寻呼区域中的用户设备的寻呼区中的邻接基本寻呼区域所对应的实际统计次数乘以所述比例因子。
10.如权利要求1或2所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,所述历史记录统计的用户设备的移动轨迹是设置有采样标记的用户设备的移动轨迹,且为采样用户设备分配的寻呼区中只包括采样用户设备当前所在的基本寻呼区域。
11.如权利要求1或2所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,所述历史记录是多个历史记录的组合,其中的每个记录是不同的时间段维护的。
12.如权利要求4所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,如果所述用户设备是静止的用户设备或者仅在当前所在的基本寻呼区域内移动,则所述用户设备上报的之前所在的至少一个基本寻呼区域的标识是当前所在的基本寻呼区域的标识。
13.如权利要求1或2所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,如果所述历史记录记载在所述用户设备当前所在的基本寻呼区域中的用户设备后续移动到当前所在的基本寻呼区域的概率最大,则为所述用户设备分配的寻呼区中只包括所述用户设备当前所在的基本寻呼区域,或者包括所述用户设备当前所在的基本寻呼区域及在所述用户设备当前所在的基本寻呼区域中的用户设备移动到的邻接区域中的概率相对较大的邻接区域,其中,为当前所在的基本寻呼区域中的用户设备分配的寻呼区所包含的基本寻呼区域的数量少于为处于移动到与当前基本寻呼区域不同的其他基本寻呼区域的概率相对较大的基本寻呼区域的用户设备分配的寻呼区所包含的基本寻呼区域的数量。
14.如权利要求1或2所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,为所述用户设备分配的寻呼区中包括的基本寻呼区域的数量由时间段、用户类型、用户属性、基本寻呼区域的属性和用户设备的移动速度中的至少一种因素确定。
15.如权利要求1或2所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,为用户设备分配的寻呼区中包括多个连续相邻基本寻呼区域,所述多个连续相邻基本寻呼区域是根据所述历史记录、对用户设备在多个连续相邻基本寻呼区域之间移动轨迹的预测的结果。
16.如权利要求15所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,在所述历史记录中,在所述移动轨迹上的一个基本寻呼区域中的用户设备移动到所述移动轨迹上的下一个相邻基本寻呼区域的概率比移动到其他基本寻呼区域的概率大。
17.如权利要求15所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,在所述历史记录中,在所述移动轨迹上的一个基本寻呼区域之前的相邻基本寻呼区域中的用户设备移动到所述基本寻呼区域后、继续移动到所述移动轨迹上的下一个相邻基本寻呼区域的概率相对于移动到其他基本寻呼区域的概率大。
18.如权利要求15所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,所述移动轨迹上多个连续相邻基本寻呼区域的数量根据用户的类型、不同的基本寻呼区域、不同的时间段和用户的移动速度中的至少一个因素确定。
19.如权利要求1或2所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,为所述用户设备分配寻呼区具体为:根据预先设置的规则,为所述用户设备分配寻呼区。
20.如权利要求19所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,所述预先设置的规则为下述至少一种规则或其任意组合:
一个寻呼区所能包含的基本寻呼区域的最大数量;
所述用户设备从当前所在的基本寻呼区域移动到寻呼区中的所有相邻基本寻呼区域的概率之和应该满足的门限。
21.如权利要求1或2所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,为所述用户设备分配的寻呼区中包含的每个基本寻呼区域对应的最近移动频度都达到或超过预先设置的门限,其中,一个基本寻呼区域对应的最近移动频度是在一段时间内、在当前基本寻呼区域中的用户设备移动到所述基本寻呼区域的频度,或者,一个基本寻呼区域对应的最近移动频度是在一段时间内、从之前的基本寻呼区域移动到当前所在的基本寻呼区域的用户设备移动到所述基本寻呼区域的频度。
22.如权利要求1或2所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,如果所述寻呼区的分配方法应用于演进的分组系统EPS中,则所述寻呼区的分配方法中的各个步骤的执行主体是移动性管理实体MME,所述用户设备为用户设备UE,所述基本寻呼区域为跟踪区TA,为所述用户设备分配寻呼区具体包括:为所述用户设备分配跟踪区列表TA List。
23.如权利要求22所述的寻呼区的分配方法,其特征在于,所述历史记录由MME来生成并维护,或者由独立于MME的网络实体来生成并维护。
24.一种寻呼区的分配装置,其特征在于,包括:
确定单元,用于确定用户设备当前所在的基本寻呼区域;
寻呼区分配单元,用于根据所述确定单元确定的当前所在的基本寻呼区域中的用户设备移动轨迹的历史记录,为所述用户设备分配寻呼区。
25.如权利要求24所述的寻呼区的分配装置,其特征在于,所述确定单元还用于确定所述用户设备在进入当前所在的基本寻呼区域之前所在的至少一个基本寻呼区域;
所述寻呼区分配单元根据历史记录、为所述用户设备分配寻呼区时,根据在当前所在的基本寻呼区域中的用户设备在所述当前所在的基本寻呼区域、所述确定单元之前所在的至少一个基本寻呼区域及后续移动到的至少一个基本寻呼区域之间的连续移动轨迹的历史记录,为所述用户设备分配寻呼区。
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