BR112019002756B1 - Método de seleção de recurso e equipamento de usuário - Google Patents

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Abstract

as modalidades da presente invenção se referem a um método, um aparelho e um dispositivo de seleção de recurso. o método inclui: a determinação, pelo primeiro equipamento de usuário ue, de uma informação de parâmetro de uma janela de detecção, em que a informação de parâmetro inclui pelo menos um tempo de começo, um intervalo de tempo ou uma quantidade; e a detecção, pelo primeiro ue, do recurso na janela de detecção, de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e a seleção de um recurso de acordo com um resultado de detecção. de acordo com o método, o aparelho e o dispositivo de seleção de recurso providos nas modalidades da presente invenção, o consumo de potência do ue pode ser reduzido.

Description

CAMPO TÉCNICO
[0001] As modalidades da presente invenção se referem a tecnologias de comunicações e, em particular, a um método de seleção de recurso, um aparelho e um dispositivo.
ANTECEDENTES
[0002] De acordo com uma tecnologia de comunicações de pedestre para veículo (Pedestrian to Vehicle, P2V para abreviar), uma rede de comunicações ad hoc sem fio é formada pela conexão de um equipamento de usuário (User Equipment, UE para abreviar) a um equipamento de usuário pelo uso de um dispositivo terminal inteligente veicular, desse modo se implementando uma comunicação mútua entre UEs.
[0003] Na técnica anterior, quando um UE executa uma detecção e uma transmissão reservada semiestática em um modo de seleção de recurso autônomo, se uma seleção de recurso ou uma resseleção de recurso for disparada, o UE precisará detectar, em uma janela de detecção, se um recurso está inativo, e selecionar, com base em um resultado de detecção, um recurso de tempo-frequência que seja usado para o envio de dados. Além disso, o UE ainda indica um intervalo de reserva de recurso, isto é, um período de tempo entre um recurso a ser usado para a próxima transmissão de dados e um recurso usado para uma transmissão de dados atual.
[0004] Contudo, em um serviço de P2V, devido ao fato de o UE precisar continuamente detectar um status de um recurso, e o UE poder usar diferentes intervalos de reserva, o UE precisa executar uma detecção em uma janela de detecção correspondente a cada possível intervalo de reserva. Como resultado, o consumo de potência de P-UE é relativamente alto.
SUMÁRIO
[0005] As modalidades da presente invenção proveem um método de seleção de recurso, um aparelho e um dispositivo, de modo a se reduzir o consumo de potência do UE.
[0006] De acordo com um primeiro aspecto, uma modalidade da presente invenção provê um método de seleção de recurso. O método é descrito de uma perspectiva de primeiro UE. O método inclui: a determinação, pelo primeiro equipamento de usuário UE, de uma informação de parâmetro de uma janela de detecção, em que a informação de parâmetro inclui pelo menos um tempo de começo, um período de tempo ou uma quantidade; e a detecção, pelo primeiro UE, do recurso na janela de detecção, de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e a seleção de um recurso de acordo com um resultado de detecção.
[0007] Devido ao fato de a informação de parâmetro da janela de detecção ser determinada, e o recurso ser detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro determinada da janela de detecção, um fenômeno da técnica anterior de um recurso ser detectado de acordo com uma janela de detecção fixa é evitado, desse modo se reduzindo o consumo de potência do UE.
[0008] Em um projeto possível, a determinação, pelo primeiro equipamento de usuário UE, de uma informação de parâmetro de uma janela de detecção inclui: a determinação, pelo primeiro UE, da informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso.
[0009] Em um projeto possível, o status de uso do recurso inclui pelo menos um dos seguintes: um primeiro nível de congestionamento, um primeiro intervalo de reserva de recurso, um segundo intervalo de reserva de recurso, uma quantidade de recursos opcionais, ou energia no recurso; e um intervalo de reserva de recurso é um período de tempo entre um recurso usado pelo segundo UE para transmissão atual de dados e um recurso usado pelo segundo UE para a próxima transmissão de dados.
[0010] Neste projeto, um recurso opcional é um recurso que atende a um critério específico. Por exemplo, se o primeiro UE aprender que um recurso está reservado ou programado, e a energia recebida no recurso exceder a um limite, o recurso não será um recurso opcional. Além disso, o status de uso do recurso alternativamente pode incluir a potência no recurso. Quando o primeiro UE aprende que o recurso está reservado ou programado, e a potência recebida no recurso excede a um limite, o recurso não é um recurso opcional.
[0011] O primeiro UE pode determinar a informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com o status de uso do recurso, de modo que a informação de parâmetro da janela de detecção adaptativamente mude de acordo com o status de uso do recurso. Portanto, uma relação entre o consumo de potência e a performance de UE é bem equilibrada.
[0012] Em um projeto possível, antes da determinação, pelo primeiro equipamento de usuário UE, de uma informação de parâmetro de uma janela de detecção, o método inclui: o recebimento, pelo primeiro UE, de uma primeira informação de indicação enviada por uma estação base ou pelo segundo UE, em que a primeira informação de indicação compreende o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso; ou a determinação, pelo primeiro UE, do primeiro nível de congestionamento de acordo com a energia no recurso; ou o recebimento, pelo primeiro UE, de uma segunda informação de indicação enviada por uma estação base ou pelo menos um segundo UE, em que a segunda informação de indicação compreende um segundo nível de congestionamento e/ou o segundo intervalo de reserva de recurso; e a determinação, pelo primeiro UE, do primeiro nível de congestionamento e/ou do primeiro intervalo de reserva de recurso de acordo com o segundo nível de congestionamento e/ou o segundo intervalo de reserva de recurso.
[0013] Neste projeto, um nível de congestionamento pode ser representado como: se a energia em um recurso for maior do que um limite pré-regulado, ela indicará que o recurso está ocupado; caso contrário, o recurso estará inativo; e em um período de tempo, uma relação de uma quantidade de todos os recursos ocupados para uma quantidade total de recursos é o nível de congestionamento. Portanto, uma relação maior representa um nível de congestionamento mais alto e um canal mais ocupado.
[0014] Devido ao fato de o primeiro UE poder obter o status de uso do recurso de acordo com múltiplas maneiras diferentes, as maneiras de obtenção do status de uso do recurso são simples e diversificadas.
[0015] Em um projeto possível, o primeiro intervalo de reserva de recurso é um subconjunto do segundo intervalo de reserva de recurso.
[0016] Em um projeto possível, a determinação, pelo primeiro UE, do primeiro intervalo de reserva de recurso de acordo com o segundo intervalo de reserva de recurso inclui: a escolha, pelo primeiro UE, do segundo intervalo de reserva de recurso; e a seleção, pelo primeiro UE a partir do segundo intervalo de reserva de recurso escolhido, de M intervalos de reserva de recurso como o primeiro intervalo de reserva de recurso, em que M é um inteiro positivo.
[0017] Neste projeto, após a determinação do segundo intervalo de reserva de recurso, o primeiro UE pode determinar o tempo de começo da janela de detecção e a quantidade de janelas de detecção de acordo com o segundo intervalo de reserva de recurso.
[0018] Em um projeto possível, a determinação, pelo primeiro equipamento de usuário UE, de uma informação de parâmetro de uma janela de detecção inclui: o recebimento, pelo primeiro UE, de uma terceira informação de indicação, em que a terceira informação de indicação compreende a informação de parâmetro da janela de detecção.
[0019] O primeiro UE pode determinar diretamente a informação de parâmetro da janela de detecção pelo uso da terceira informação de indicação recebida que inclui a informação de parâmetro da janela de detecção e que é enviada pela estação base ou pelo segundo UE. Isto melhora a eficiência de determinação de informação de parâmetro.
[0020] Em um projeto possível, antes da determinação, pelo primeiro UE, da informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso, o método inclui: a detecção, pelo primeiro UE, do recurso em um período de tempo pré-regulado, e a determinação do status de uso do recurso.
[0021] Em um projeto possível, se o status de uso do recurso incluir a quantidade de recursos opcionais, a determinação, pelo primeiro UE, da informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso incluirá: a determinação, pelo primeiro UE, que um período de tempo da janela de detecção é uma soma de períodos de tempo de N períodos de tempo pré-regulados, em que uma quantidade de recursos opcionais nos N períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual ao primeiro limite pré-regulado, ou uma soma de períodos de tempo de (N+1) períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual a um segundo limite pré-regulado, e N é um inteiro positivo.
[0022] O primeiro UE determina o período de tempo da janela de detecção de acordo com a quantidade de recursos opcionais, de modo que o período de tempo da janela de detecção mude de acordo com a quantidade de recursos opcionais. Portanto, uma relação entre consumo de potência e performance de UE pode ser bem equilibrada.
[0023] Em um outro projeto possível, se o status de uso do recurso incluir a quantidade de recursos opcionais, a determinação, pelo primeiro UE, da informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso incluirá: a determinação, pelo primeiro UE, que um período de tempo da janela de detecção é uma diferença entre uma soma de períodos de tempo de P períodos de tempo pré- regulados e uma soma de períodos de tempo de L períodos de tempo pré-regulados em que não há um recurso opcional, em que uma quantidade de recursos opcionais nos P períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual a um terceiro limite pré-regulado, ou uma soma de períodos de tempo de (P+1) períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou iguala um quarto limite pré-regulado, e ambos P e L são inteiros positivos.
[0024] O primeiro UE determina o período de tempo da janela de detecção de acordo com uma quantidade de recursos opcionais obtidos em um tempo pré-regulado, de modo que o período de tempo da janela de detecção mude de acordo com a quantidade de recursos opcionais. Portanto, uma relação entre consumo de potência e performance de UE pode ser bem equilibrada.
[0025] Em um outro projeto possível, se o status de uso do recurso incluir a quantidade de recursos opcionais, a determinação, pelo primeiro UE, da informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso incluirá: a determinação que um período de tempo da janela de detecção é um período de tempo de um primeiro período de tempo, em que no período de tempo pré-regulado, uma quantidade de recursos opcionais no primeiro período de tempo é a maior, e o período de tempo pré-regulado compreende pelo menos um primeiro período de tempo; ou a determinação que um período de tempo da janela de detecção é um período de tempo de um segundo período de tempo, em que no período de tempo pré-regulado uma quantidade de recursos opcionais no segundo período de tempo é maior do que ou igual a um quinto limite pré-regulado, e o período de tempo do segundo período de tempo é menor do que um período de tempo de um outro segundo período de tempo no período de tempo pré- regulado; e o período de tempo préregulado compreende pelo menos um segundo período de tempo.
[0026] O primeiro UE determina o período de tempo da janela de detecção de acordo com uma quantidade de recursos opcionais obtidos em um tempo pré-regulado, de modo que o período de tempo da janela de detecção mude de acordo com a quantidade de recursos opcionais. Portanto, uma relação entre consumo de potência e performance de UE pode ser bem equilibrada.
[0027] Em um projeto possível, a determinação, pelo primeiro equipamento de usuário UE, de uma informação de parâmetro de uma janela de detecção inclui: a determinação, pelo primeiro UE, de um deslocamento do tempo de começo da janela de detecção; e a determinação, pelo primeiro UE, do tempo de começo da janela de detecção de acordo com o deslocamento e um tempo de começo de uma janela de detecção que é usada durante uma detecção prévia.
[0028] Em um projeto possível, o deslocamento está relacionado a um período de tempo da janela de detecção que é usada durante a detecção prévia.
[0029] Devido ao fato de um tempo de começo de uma janela de detecção do UE ter um deslocamento, um fenômeno de o usuário não poder encontrar recursos opcionais suficientes em uma janela de detecção pode ser evitado.
[0030] De acordo com um segundo aspecto, uma modalidade da presente invenção provê um UE, que inclui um processador, configurado para a determinação da informação de parâmetro de uma janela de detecção, em que a informação de parâmetro compreende pelo menos um dentre um tempo de começo, um período de tempo ou uma quantidade, e o processador é adicionalmente configurado para: a detecção do recurso na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e a seleção de um recurso de acordo com um resultado de detecção.
[0031] Em um projeto possível, o processador é adicionalmente configurado para a determinação da informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso.
[0032] Em um projeto possível, o status de uso do recurso inclui pelo menos um dos seguintes: um primeiro nível de congestionamento, um primeiro intervalo de reserva de recurso, um segundo intervalo de reserva de recurso, uma quantidade de recursos opcionais, ou uma energia no recurso; e um intervalo de reserva de recurso é um período de tempo entre um recurso usado pelo segundo UE para uma transmissão atual de dados e um recurso usado pelo segundo UE para a próxima transmissão de dados.
[0033] Em um projeto possível, o UE ainda inclui um receptor, em que o receptor é configurado para o recebimento da primeira informação de indicação enviada por uma estação base ou pelo segundo UE, em que a primeira informação de indicação compreende o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso; ou o processador é adicionalmente configurado para a determinação do primeiro nível de congestionamento de acordo com a energia no recurso; ou o receptor é configurado para o recebimento da segunda informação de indicação enviada por pelo menos um segundo UE, em que a segunda informação de indicação compreende um segundo nível de congestionamento e/ou o segundo intervalo de reserva de recurso; e o processador é adicionalmente configurado para a determinação do primeiro nível de congestionamento e/ou do primeiro intervalo de reserva de recurso de acordo com o segundo nível de congestionamento e/ou o segundo intervalo de reserva de recurso.
[0034] Em um projeto possível, o primeiro intervalo de reserva de recurso é um subconjunto do segundo intervalo de reserva de recurso.
[0035] Em um projeto possível, o processador é adicionalmente configurado para a escolha do segundo intervalo de reserva de recurso; e o processador é adicionalmente configurado para a seleção, a partir do segundo intervalo de reserva de recurso escolhido, de M intervalos de reserva de recurso como o primeiro intervalo de reserva de recurso, em que M é um inteiro positivo.
[0036] Em um projeto possível, o UE adicionalmente inclui um receptor, em que o receptor é configurado para o recebimento da terceira informação de indicação, em que a terceira informação de indicação compreende a informação de parâmetro da janela de detecção.
[0037] Em um projeto possível, o processador é adicionalmente configurado para a detecção do recurso em um período de tempo pré-regulado e a determinação do status de uso do recurso.
[0038] Em um projeto possível, se o status de uso do recurso incluir a quantidade de recursos opcionais, o processador será adicionalmente configurado para determinar que um período de tempo da janela de detecção é uma soma de períodos de tempo de N períodos de tempo pré-regulados, em que uma quantidade de recursos opcionais nos N períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual ao primeiro limite pré-regulado, ou uma soma de períodos de tempo de (N+1) períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual a um segundo limite pré-regulado, e N é um inteiro positivo.
[0039] Em um projeto possível, se o status de uso do recurso incluir a quantidade de recursos opcionais, o processador é adicionalmente configurado para determinar que um período de tempo da janela de detecção é um período de tempo de um primeiro período de tempo, em que, no período de tempo pré-regulado, uma quantidade de recursos opcionais no primeiro período de tempo é a maior, e o período de tempo pré-regulado compreende pelo menos um primeiro período de tempo; ou o processador será adicionalmente configurado para determinar que um período de tempo da janela de detecção é um período de tempo de um segundo período de tempo, em que no período de tempo pré-regulado uma quantidade de recursos opcionais no segundo período de tempo é maior do que ou igual a um quinto limite pré-regulado, e o período de tempo do segundo período de tempo é menor do que um período de tempo de um outro segundo período de tempo no período de tempo pré-regulado; e o período de tempo préregulado compreende pelo menos um segundo período de tempo.
[0040] Em um projeto possível, o processador é adicionalmente configurado para a determinação de um deslocamento do tempo de começo da janela de detecção; e o processador é adicionalmente configurado para a determinação do tempo de começo da janela de detecção de acordo com o deslocamento e um tempo de começo de uma janela de detecção que é usada durante uma detecção prévia.
[0041] Em um projeto possível, o deslocamento está relacionado a um período de tempo da janela de detecção que é usada durante a detecção prévia.
[0042] De acordo com o método de seleção de recurso, o aparelho e o dispositivo providos nas modalidades da presente invenção, a informação de parâmetro da janela de detecção é determinada, e o recurso é detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, de modo a executar uma seleção de recurso. Devido ao fato de a informação de parâmetro da janela de detecção ser determinado, e o recurso ser detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro determinada da janela de detecção, um fenômeno da técnica anterior de um recurso ser detectado de acordo com uma janela de detecção fixa é evitado, desse modo se reduzindo o consumo de potência do UE.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0043] Para a descrição das soluções técnicas na modalidade da presente invenção ou na técnica anterior mais claramente, o que vem a seguir descreve brevemente os desenhos associados requeridos para descrição das modalidades da técnica anterior. Evidentemente, os desenhos associados na descrição a seguir mostram meramente algumas modalidades da presente invenção, e as pessoas de conhecimento comum na técnica ainda podem derivar outros desenhos a partir destes desenhos associados, sem esforços criativos.
[0044] Figura 1 é um fluxograma esquemático da Modalidade 1 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção; Figura 2 é um fluxograma esquemático da Modalidade 2 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção; Figura 3 é um fluxograma esquemático da Modalidade 3 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção; Figura 4 é um fluxograma esquemático da Modalidade 4 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção; Figura 5 é um fluxograma esquemático da Modalidade 5 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção; Figura 6 é um fluxograma esquemático da Modalidade 6 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção; Figura 7 é um fluxograma esquemático da Modalidade 7 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção; Figura 8 é um diagrama estrutural esquemático de Modalidade 1 de um UE de acordo com a presente invenção; Figura 9 é um diagrama estrutural esquemático de Modalidade 12 de um UE de acordo com a presente invenção; Figura 10 é um diagrama estrutural esquemático de Modalidade 3 de um UE de acordo com a presente invenção.
DESCRIÇÃO DE MODALIDADES
[0045] O que vem a seguir descreve de forma clara e completa as soluções técnicas nas modalidades da presente invenção com referência aos desenhos associados nas modalidades da presente invenção. Evidentemente, as modalidades descritas são meramente algumas, mas não todas as modalidades da presente invenção. Todas as outras modalidades obtidas por pessoas de conhecimento comum na técnica com base nas modalidades da presente invenção sem esforços criativos deverão cair no escopo de proteção da presente invenção.
[0046] Para facilidade de entendimento, o que vem a seguir primeiramente descreve uma maneira de seleção de recurso em um serviço de veículo para veículo (vehicle to vehicle, V2V para abreviar).
[0047] Atualmente, uma solução na qual um UE executa uma detecção e uma transmissão reservada semiestática em um modo de seleção de recurso autônomo é definida em um item de trabalho de V2V (work item, WI para abreviar). No modo de seleção de recurso autônomo usado pelo UE, se uma seleção de recurso ou uma resseleção de performance for disparada em um momento n, o UE detectará um recurso pelo menos a partir de um momento (n-a) até um momento (n-b). Isto é, um tempo de começo de uma janela de detecção é em (n-a), e um período de tempo da mesma é (a-b), em que valores de a e b são constantes, e a janela de detecção é relativa a um momento de referência n. O momento de referência n pode ser o momento no qual uma seleção de recurso ou uma resseleção de recurso é disparada, um momento no qual o primeiro pacote chega em uma camada de protocolo de convergência de dados de pacote (Packet Data Convergence Protocol, PDCP para abreviar) após uma seleção de recurso ou uma resseleção de recurso ser disparada, ou um outro momento que pode ser usado para referência. O tempo de começo da janela de detecção é relativo a um momento de referência de detecção atual. Uma detecção precisa ser realizada uma vez a cada vez em que uma seleção de recurso ou uma resseleção de recurso é executada.
[0048] Com base em um recurso obtido por meio de detecção na janela de detecção, o UE seleciona para enviar dados em um bloco de recurso de frequência em um momento (n+d). Além disso, o UE envia uma atribuição de programação (scheduling assignment, SA para abreviar) em um momento (n+c). O SA indica os dados relacionados transmitidos no momento (n+d), e o SA ainda indica se dados são para serem enviados em um momento (n+e) ainda por usar o recurso de frequência, em que e pode incluir múltiplos valores. Para facilidade de descrição, um período de tempo que é indicado pelo UE e que está entre um recurso a ser usado para uma próxima transmissão de dados e um recurso usado para uma transmissão de dados atual é definido como um intervalo de reserva de recurso. Quando o UE reserva um grupo de recursos periódicos, um intervalo de reserva de recurso é um período de tempo entre dois recursos.
[0049] Contudo, em um serviço de P2V, se um recurso for selecionado de uma maneira baseada em detecção usada em V2V, quando um tempo de detecção de UE é mais longo, um consumo de potência do UE é mais alto. Contudo, se um tempo de detecção de UE for mais curto, menos recursos estarão disponíveis. Como resultado, o UE não encontra um recurso apropriado a partir de recursos disponíveis limitados. Além disso, devido ao fato de o UE poder usar diferentes intervalos de reserva, por exemplo, 100 ms, 200 ms, ..., 1000 ms, se um UE enviar dados pelo uso de um recurso em (n1000) ms, e instruir para reservar o recurso após um momento correspondente a 1000 ms, o recurso em n ms será reservado. Se um UE enviar dados pelo uso de um recurso em (n-100) e instruir para reservar o recurso após um momento correspondente a 100 ms, o recurso em n ms será reservado. Se o UE enviar dados pela seleção de um recurso em n ms, o UE precisará detectar o recurso pelo menos em (n-1000) ms e (n-100) ms. Isto é, o UE precisa executar uma detecção em um tempo correspondente a cada intervalo de reserva de recurso. Assumindo que um intervalo de reserva de recurso de um outro UE possa ser de 100 ms, 200 ms ou 500 ms, se um UE enviar dados pela seleção de um recurso a partir de (n+1) ms a (n+10) ms, o UE precisará detectar o recurso em uma janela de detecção de (n-499) ms a (n-490) ms, uma janela de detecção de (n-199) ms a (n-190) ms, ou uma janela de detecção de (n-99) ms a (n-90) ms. Portanto, pode haver múltiplas janelas de detecção durante uma detecção pelo UE. O UE executa uma detecção em uma janela de detecção correspondente a cada intervalo de reserva possível. Como resultado, o consumo de potência do UE é relativamente alto.
[0050] A Figura 1 é um fluxograma esquemático da Modalidade 1 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção. Esta modalidade da presente invenção provê um método de seleção de recurso, e esta modalidade é executada pelo UE. Conforme mostrado na Figura 1, o método nesta modalidade pode incluir as etapas a seguir:
[0051] S101. Um primeiro UE determina uma informação de parâmetro de uma janela de detecção, em que a informação de parâmetro inclui pelo menos um dentre um tempo de começo, um período de tempo ou uma quantidade.
[0052] Nesta modalidade, em um serviço de P2V, o primeiro UE primeiramente precisa determinar a informação de parâmetro da janela de detecção. A informação de parâmetro inclui pelo menos um dentre o tempo de começo, o período de tempo ou a quantidade, e a janela de detecção pode ser um período de tempo. Por exemplo, assumindo que um momento de referência de uma detecção seja n ms, o primeiro UE pode detectar um recurso em uma janela de detecção cujo tempo de começo está em (n-100) ms e o período de tempo é de 10 ms.
[0053] Etapa 102. O primeiro UE detecta o recurso na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e seleciona um recurso de acordo com um resultado de detecção.
[0054] Nesta modalidade, após a determinação da informação de parâmetro da janela de detecção, o primeiro UE detecta o recurso na janela de detecção, e aprende a energia no recurso ou se o recurso está reservado ou programado, desse modo aprendendo quais recursos estão inativos e quais recursos estão ocupados, de modo a selecionar um recurso para enviar dados.
[0055] De acordo com o método de seleção de recurso provido nesta modalidade da presente invenção, a informação de parâmetro da janela de detecção é determinada, o recurso é detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e o recurso é selecionado de acordo com o resultado de detecção. Devido ao fato de a informação de parâmetro da janela de detecção ser determinada, e o recurso ser detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro determinada da janela de detecção, um fenômeno da técnica anterior que um recurso é detectado de acordo com uma janela de detecção fixa é evitado, desse modo se reduzindo o consumo de potência do UE.
[0056] A Figura 2 é um fluxograma esquemático da Modalidade 2 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção. Com base na Modalidade 1 do método de seleção de recurso, esta modalidade provê uma descrição detalhada de uma modalidade na qual o primeiro UE determina uma informação de parâmetro de uma janela de detecção. Conforme mostrado na Figura 2, o método nesta modalidade pode incluir as etapas a seguir:
[0057] Etapa 201: o primeiro UE determina a informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso.
[0058] Nesta modalidade, o status de uso do recurso inclui pelo menos uma das informações a seguir: um primeiro nível de congestionamento, um primeiro intervalo de reserva de recurso, um segundo intervalo de reserva de recurso, uma quantidade de recursos opcionais ou a energia no recurso. O primeiro intervalo de reserva de recurso é um período de tempo entre um recurso usado pelo segundo UE para uma transmissão de dados atual e um recurso usado pelo segundo UE para uma próxima transmissão de dados. Além disso, um recurso opcional é um recurso que atende a um critério específico. Por exemplo, se o primeiro UE aprender, de acordo com um SA decodificado, que um recurso é reservado ou programado, e a energia recebida no recurso exceder a um limite, o recurso não será um recurso opcional. Caso contrário, o recurso é um recurso opcional. Além disso, o status de uso do recurso alternativamente pode incluir uma potência no recurso.
[0059] Etapa 202. O primeiro UE detecta o recurso na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e seleciona um recurso de acordo com um resultado de detecção.
[0060] De acordo com o método de seleção de recurso provido nesta modalidade da presente invenção, a informação de parâmetro da janela de detecção é determinada, o recurso é detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e o recurso é selecionado de acordo com o resultado de detecção. Devido ao fato de a informação de parâmetro da janela de detecção ser determinada, e o recurso ser detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro determinada da janela de detecção, um fenômeno da técnica anterior de um recurso ser detectado de acordo com uma janela de detecção fixa é evitado, desse modo se reduzindo o consumo de potência do UE. Além disso, o primeiro UE pode determinar a informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com o status de uso do recurso, de modo que a informação de parâmetro da janela de detecção mude adaptativamente de acordo com o status de uso do recurso. Portanto, uma relação entre consumo de potência e performance de UE é bem equilibrada.
[0061] Opcionalmente, antes da determinação da informação de parâmetro da janela de detecção, o primeiro UE determina o primeiro nível de congestionamento de acordo com a energia no recurso.
[0062] Especificamente, um nível de congestionamento pode ser representado como: se a energia em um recurso for maior do que um limite predeterminado, ele indicará que o recurso está ocupado; caso contrário, o recurso estará inativo; e em um período de tempo, uma relação de uma quantidade de todos os recursos ocupados para uma quantidade total de recursos é o nível de congestionamento. Portanto, uma relação maior representa um nível de congestionamento mais alto e um canal mais ocupado. Com base na representação precedente, o primeiro UE pode determinar o primeiro nível de congestionamento de acordo com a energia no recurso.
[0063] Deve ser notado que o nível de congestionamento pode ser alternativamente definido de uma outra maneira. Por exemplo, um nível de congestionamento é uma relação de um valor médio de energia em todos os recursos em um período de tempo para um limite predeterminado. Uma maneira de definição do nível de congestionamento não é limitada aqui nesta modalidade. O limite predeterminado pode ser pré- configurado, pode ser configurado pelo uso de uma rede, pode ser pré-definido, ou similar. Um limite predeterminado específico não é limitado aqui nesta modalidade. Além disso, o nível de congestionamento pode ser representado pela utilização de recurso.
[0064] O primeiro UE pode determinar o primeiro nível de congestionamento de acordo com a energia em um recurso em uma janela de detecção que é usada durante um ou mais tempos prévios de detecção.
[0065] O que vem a seguir descreve especificamente como o primeiro UE determina o primeiro nível de congestionamento, o primeiro intervalo de reserva de recurso e o segundo intervalo de reserva de recurso antes da determinação da informação de parâmetro da janela de detecção.
[0066] Opcionalmente, antes da determinação da informação de parâmetro da janela de detecção, o primeiro UE recebe a primeira informação de indicação enviada por uma estação base ou pelo segundo UE. A primeira informação de indicação inclui o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso.
[0067] Especificamente, o primeiro UE pode obter também o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso pelo uso da primeira informação de indicação recebida que inclui o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso e que é enviada pela estação base ou pelo segundo UE. O primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso inclui apenas o primeiro nível de congestionamento, inclui apenas o primeiro intervalo de reserva de recurso, ou inclui o primeiro nível de congestionamento e o primeiro intervalo de reserva de recurso. Em uma aplicação real, uma maneira de determinação do primeiro nível de congestionamento pela estação base ou pelo segundo UE é conforme se segue: a estação base ou o segundo UE pode determinar o primeiro nível de congestionamento pelo uso de um segundo nível de congestionamento recebido enviado por pelo menos um outro UE e pelo uso de um algoritmo, tal como um algoritmo médio. Há múltiplos métodos para a determinação do primeiro intervalo de reserva de recurso pela estação base ou pelo segundo UE. Um primeiro método é a determinação do primeiro intervalo de reserva de recurso de acordo com o segundo intervalo de reserva de recurso.
[0068] Especificamente, a estação base ou o segundo UE determina um conjunto de intervalos de reserva de recurso pelo uso de um intervalo de reserva de recurso recebido enviado por pelo menos um outro UE, e usa o conjunto como o segundo intervalo de reserva de recurso. Em um processo de implementação específico, um método para determinação do segundo intervalo de reserva de recurso é conforme se segue: quando a estação base ou o segundo UE recebe um intervalo de reserva de recurso que não está no conjunto, o intervalo de reserva de recurso é adicionado ao conjunto. Para um intervalo de reserva de recurso no conjunto, se a estação base ou o segundo UE não receber o intervalo de reserva de recurso durante Y tempos contínuos de detecção, o intervalo de reserva de recurso será apagado do conjunto. Um outro método para determinação do segundo intervalo de reserva de recurso é conforme se segue: após a recepção de uma mensagem que inclui um intervalo de reserva de recurso e que é enviada por um outro UE, a estação base ou o segundo UE determina um conjunto de intervalos de reserva de recurso de acordo com a mensagem, e envia o conjunto para a estação base ou o segundo UE; e, neste caso, a estação base ou o segundo UE pode determinar o segundo intervalo de reserva de recurso de acordo com o conjunto.
[0069] Após a determinação do segundo intervalo de reserva de recurso, a estação base ou o segundo UE pode usar diretamente o segundo intervalo de reserva de recurso como o primeiro intervalo de reserva de recurso.
[0070] Um segundo método para determinação do primeiro intervalo de reserva de recurso pela estação base ou pelo segundo UE é a escolha do segundo intervalo de reserva de recurso e a determinação do primeiro intervalo de reserva de recurso de acordo com o segundo intervalo de reserva de recurso escolhido. Especificamente, a estação base ou o segundo UE recebe um intervalo de reserva de recurso enviado por pelo menos um outro UE, e determina o intervalo de reserva de recurso como o segundo intervalo de reserva de recurso. O segundo intervalo de reserva de recurso é escolhido, e M intervalos de reserva de recurso são selecionados a partir do segundo intervalo de reserva de recurso escolhido e usado como o primeiro intervalo de reserva de recurso, em que M é um inteiro positivo. O primeiro intervalo de reserva de recurso é um subconjunto do segundo intervalo de reserva de recurso. Em uma aplicação real, uma maneira de classificação é escolher de acordo com uma quantidade de segundos intervalos de reserva de recurso recebidos. Por exemplo, se um conjunto de segundos intervalos de reserva de recurso determinados pela estação base ou pelo segundo UE for A, por exemplo, A for {100 ms, 200 ms, 500 ms, 1000 ms}, uma quantidade de intervalos de reserva de recurso de 100 ms que são recebidos pela estação base ou pelo segundo UE é 2, uma quantidade de intervalos de reserva de recurso de 200 ms que são recebidos pela estação base ou pelo segundo UE é 5, uma quantidade de intervalos de reserva de recurso de 500 ms que são recebidos pela estação base ou pelo segundo UE é 3, e uma quantidade de intervalos de reserva de recurso de 1000 ms que são recebidos pela estação base ou pelo segundo UE é 1, o conjunto de segundos intervalos de reserva de recurso escolhido é {200 ms, 500 ms, 100 ms, 1000 ms}. Uma outra maneira de escolha é escolher de acordo com uma soma de energia em um segundo intervalo de reserva de recurso recebido. A energia em um intervalo de reserva de recurso pode ser uma energia de um SA que indica o intervalo de reserva de recurso, ou a energia de um sinal de referência de demodulação (Demodulation Reference Signal, DMRS para abreviar) de um sinal de dados que é transmitido por uma programação usando-se um SA que indica o intervalo de reserva de recurso. Certamente, uma outra maneira pode ser usada para escolha do segundo intervalo de reserva de recurso. Uma maneira de escolha específica não é limitada aqui nesta modalidade.
[0071] Após a estação base ou o segundo UE escolher o segundo intervalo de reserva de recurso, os primeiros M intervalos de reserva de recurso podem ser selecionados a partir do segundo intervalo de reserva de recurso e usados como o primeiro intervalo de reserva de recurso. Uma seleção pode ser realizada de acordo com uma quantidade de intervalos de reserva de recurso ou uma soma de energia nos intervalos de reserva de recurso. Por exemplo, os primeiros M intervalos de reserva podem ser selecionados, e uma quantidade dos M intervalos de reserva ou uma soma de energia nos M intervalos de reserva exceder a X% de uma quantidade de ou energia nos segundos intervalos de reserva de recurso totais. M e X podem ser pré-configurados, podem ser configurados pelo uso de uma rede, podem ser pré-definidos, ou podem ser determinados por um UE ou por uma estação base de acordo com um nível de congestionamento.
[0072] Um terceiro método para determinação do primeiro intervalo de reserva de recurso pela estação base ou pelo segundo UE é conforme se segue: após a determinação do segundo intervalo de reserva de recurso de acordo com uma maneira de determinação do segundo intervalo de reserva de recurso no primeiro método, a estação base ou o segundo UE então escolhe o segundo intervalo de reserva de recurso de acordo com o segundo método, e determina o primeiro intervalo de reserva de recurso de acordo com o segundo intervalo de reserva de recurso escolhido.
[0073] Um quarto método para determinação do primeiro intervalo de reserva de recurso pela estação base ou pelo segundo UE é conforme se segue: a estação base ou o segundo UE usa um intervalo de reserva de recurso recebido enviado por pelo menos um outro UE como o primeiro intervalo de reserva de recurso.
[0074] Deve ser notado que, para o primeiro intervalo de reserva de recurso determinado de acordo com os vários métodos precedentes, cada intervalo de reserva de recurso é correspondente a uma janela de detecção.
[0075] Além do primeiro intervalo de reserva de recurso que é incluído na primeira informação de indicação e que é enviado pelo segundo UE pode ser um intervalo de reserva de recurso do segundo UE, isto é, um intervalo de reserva de recurso enviado após ser adicionado ao SA, ou pode ser um intervalo de reserva de recurso determinado pelo uso de um intervalo de reserva de recurso recebido de um outro UE ou pelo uso do método precedente.
[0076] O primeiro intervalo de reserva de recurso que é incluído na primeira informação de indicação e que é enviado pela estação base pode ser um intervalo de reserva de recurso determinado pelo uso de um intervalo de reserva de recurso recebido de um outro UE e pelo uso do método precedente.
[0077] Após a determinação do primeiro nível de congestionamento e/ou do primeiro intervalo de reserva de recurso, a estação base ou o segundo UE adiciona o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso à primeira informação de indicação e envia a primeira informação de indicação para o primeiro UE. A estação base alternativamente pode determinar o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso pelo uso de um outro algoritmo. Uma maneira de determinação específica não é limitada aqui nesta modalidade.
[0078] Opcionalmente, antes da determinação da informação de parâmetro da janela de detecção, o primeiro UE recebe uma segunda informação de indicação enviada por uma estação base ou pelo menos um segundo UE, em que a segunda informação de indicação inclui um segundo nível de congestionamento e/ou o segundo intervalo de reserva de recurso; e o primeiro UE determina o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso de acordo com o segundo nível de congestionamento e/ou o segundo intervalo de reserva de recurso.
[0079] Especificamente, após o recebimento do segundo nível de congestionamento e/ou do segundo intervalo de reserva de recurso enviado por pelo menos um segundo UE, o primeiro UE determina o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso pelo uso de um método que é o mesmo que aquele usado pela estação base ou pelo segundo UE. Para um método para determinação do primeiro nível de congestionamento e/ou do primeiro intervalo de reserva de recurso pelo primeiro UE, os detalhes não são descritos aqui de novo. Além disso, o segundo nível de congestionamento pode ser o mesmo que ou diferente do primeiro nível de congestionamento.
[0080] Além disso, o primeiro UE pode determinar o primeiro intervalo de reserva de recurso e o segundo intervalo de reserva de recurso de acordo com um intervalo de reserva de recurso em uma janela de detecção que é usada durante um ou mais tempos prévios de detecção.
[0081] Com base na modalidade precedente, esta modalidade provê uma descrição detalhada sobre como o primeiro UE determina a informação de parâmetro da janela de detecção após a determinação do primeiro nível de congestionamento, do primeiro intervalo de reserva de recurso e do segundo intervalo de reserva de recurso.
[0082] Opcionalmente, se o status de uso do recurso incluir o primeiro nível de congestionamento, que o primeiro UE determina a informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso inclui: o primeiro UE determina um período de tempo da janela de detecção de acordo com uma correspondência entre o primeiro nível de congestionamento e o período de tempo da janela de detecção.
[0083] Nesta modalidade, os períodos de tempo de várias janelas de detecção podem ser pré-regulados, e a correspondência entre o primeiro nível de congestionamento e o período de tempo da janela de detecção é pré-definida. Um nível de congestionamento mais alto indica um período de tempo mais longo, e um nível de congestionamento mais baixo indica um período de tempo mais curto. As pessoas versadas na técnica podem entender que, quando o primeiro nível de congestionamento é menor do que um limite predeterminado ou maior do que um outro limite predeterminado, o período de tempo da janela de detecção pode ser regulado para zero. Isto é, o primeiro UE não executa uma detecção quando da seleção de um recurso, e pode randomicamente selecionar um recurso. O período de tempo da janela de detecção, a correspondência entre o primeiro nível de congestionamento e o período de tempo da janela de detecção, e o limite predeterminado pode ser regulado de acordo com a experiência ou uma situação real. Um período de tempo específico, uma correspondência e um limite predeterminado não são limitados aqui nesta modalidade.
[0084] Opcionalmente, se o status de uso do recurso inclui o primeiro nível de congestionamento e o segundo intervalo de reserva de recurso, que o primeiro UE determina a informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso inclui: a determinação de um tempo de começo de uma janela de detecção e uma quantidade de janelas de detecção de acordo com o segundo intervalo de reserva de recurso.
[0085] Nesta modalidade, após a determinação do segundo intervalo de reserva de recurso, o primeiro UE pode determinar o tempo de começo da janela de detecção e a quantidade de janelas de detecção de acordo com o segundo intervalo de reserva de recurso. Em uma implementação específica, após a determinação do primeiro nível de congestionamento do recurso, o primeiro UE determina o tempo de começo da janela de detecção e a quantidade de janelas de detecção de acordo com o primeiro nível de congestionamento e o segundo intervalo de reserva de recurso. Por exemplo, o segundo intervalo de reserva de recurso determinado pelo primeiro UE é A, e A é {100 ms, 200 ms, 500 ms, 1000 ms}. Quando o primeiro nível de congestionamento é relativamente alto, um de cada dois elementos no conjunto é selecionado, e pode ser determinado que um conjunto de períodos de tempo de janelas de detecção é {100 ms, 500 ms}, isto é, um tempo de começo de uma janela de detecção e uma quantidade de janelas de detecção podem ser determinados. Quando o primeiro nível de congestionamento é relativamente baixo, um de cada quatro elementos no conjunto é selecionado, pode ser determinado que um período de tempo de uma janela de detecção é {100 ms}, e, portanto, um tempo de começo de uma janela de detecção e uma quantidade de janelas de detecção podem ser determinados.
[0086] Opcionalmente, se o status de uso do recurso incluir o primeiro intervalo de reserva de recurso, que o primeiro UE determina a informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso inclui: a determinação de um tempo de começo de uma janela de detecção e uma quantidade de janelas de detecção de acordo com o primeiro intervalo de reserva de recurso.
[0087] Nesta modalidade, um tempo de começo de uma janela de detecção e uma quantidade de janelas de detecção podem ser determinados de acordo com um momento de referência de detecção atual e o primeiro intervalo de reserva de recurso. Por exemplo, o momento de referência de detecção atual é n ms. Assumindo que o primeiro intervalo de reserva de recurso inclui 100 ms, um tempo de começo de uma janela de detecção é em (n-100) ms; ou assumindo que o primeiro intervalo de reserva de recurso ainda inclui 500 ms, um tempo de começo de uma outra janela de detecção é em (n-500) ms, e uma quantidade de janelas de detecção é 2.
[0088] Opcionalmente, se o status de uso do recurso incluir o primeiro intervalo de reserva de recurso, que o primeiro UE determina a informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso inclui: a determinação de um período de tempo da janela de detecção de acordo com o primeiro intervalo de reserva de recurso.
[0089] Nesta modalidade, o período de tempo da janela de detecção está relacionado a um intervalo de reserva de recurso máximo no primeiro intervalo de reserva de recurso. Por exemplo, o período de tempo da janela de detecção pode ser igual ao intervalo de reserva de recurso máximo no primeiro intervalo de reserva de recurso.
[0090] De acordo com o método de seleção provido nesta modalidade da presente invenção, a informação de parâmetro da janela de detecção é determinada, o recurso é detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e o recurso é selecionado de acordo com o resultado de detecção. Devido ao fato de a informação de parâmetro da janela de detecção ser determinada e o recurso ser detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro determinada da janela de detecção, um fenômeno da técnica anterior de um recurso ser detectado de acordo com uma janela de detecção fixa é evitado, desse modo se reduzindo o consumo de potência do UE. Além disso, o primeiro UE determina a informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com o status de uso do recurso, de modo que a informação de parâmetro da janela de detecção mude de acordo com o status de uso do recurso. Portanto, uma relação entre consumo de potência e performance do UE é bem equilibrada.
[0091] Opcionalmente, assumindo que um período préregulado seja N tempos de detecção, o primeiro UE pode periodicamente usar uma quantidade relativamente grande de janelas de detecção, e determinar, com base em um resultado de detecção atual, uma quantidade relativamente pequena de janelas de detecção que são usadas durante os (N-1) tempos de detecção. Por exemplo, assumindo que um período seja de cinco tempos de detecção, quando o primeiro UE executa uma detecção para o primeiro tempo, e assumindo que um momento de referência de detecção atual seja de n ms e um período de tempo de uma janela de detecção seja de 10 ms, um UE detecta um recurso em uma janela de detecção de (n-100) ms a (n-91) ms, uma janela de detecção de (n-200) ms a (n-191) ms, uma janela de detecção de (n-300) ms a (n-291) ms, uma janela de detecção de (n-400) ms a (n-391) ms, uma janela de detecção de (n-500) ms a (n-491) ms, uma janela de detecção de (n- 600) ms a (n-591) ms, uma janela de detecção de (n700) ms a (n-691) ms, uma janela de detecção de (n-800) ms a (n-791) ms, uma janela de detecção de (n-900) ms a (n-891) ms, e uma janela de detecção de (n-1000) ms a (n-991) ms, e primeiros intervalos de reserva de recurso recebidos nestas janelas de detecção são {100 ms, 200 ms, 500 ms}. Assumindo que quando o primeiro UE executa uma detecção para o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto tempos, um momento de referência para detecção é n’ ms, o UE detecta um recurso em uma janela de detecção de (n’-100) ms a (n’-91) ms, uma janela de detecção de (n’-200) ms a (n’-191) ms, e uma janela de detecção de (n’-500) ms a (n’-491) ms, e uma quantidade de janelas de detecção durante cada detecção é 3. Uma quantidade de janelas de detecção usadas durante o sexto tempo de detecção pelo primeiro UE é a mesma que uma quantidade de janelas de detecção usadas durante o primeiro tempo de detecção. As quantidades de janelas de detecção usadas durante o sétimo, o oitavo, o novo e o décimo tempos de detecção estão relacionadas a intervalos de reserva de recurso determinados durante o sexto tempo de detecção.
[0092] Opcionalmente, que o primeiro UE determina a informação de parâmetro da janela de detecção inclui: o primeiro UE recebe uma informação de indicação, em que a informação de indicação inclui a informação de parâmetro da janela de detecção.
[0093] Especificamente, o primeiro UE alternativamente pode determinar a informação de parâmetro da janela de detecção pelo uso de uma terceira informação de indicação recebida que inclui a informação de parâmetro da janela de detecção e que é enviada por uma estação base ou pelo segundo UE. Uma maneira de determinação da informação de parâmetro da janela de detecção pela estação base ou pelo segundo UE é similar à maneira de determinação da informação de parâmetro da janela de detecção pelo primeiro UE, e os detalhes não são descritos aqui de novo.
[0094] A Figura 3 é um fluxograma esquemático da Modalidade 3 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção. Com base na Modalidade 1 do método de seleção de recurso, esta modalidade provê uma descrição detalhada de uma modalidade em que o primeiro UE determina uma informação de parâmetro de uma janela de detecção. Conforme mostrado na Figura 3, o método nesta modalidade pode incluir as etapas a seguir.
[0095] Etapa 301. O primeiro UE detecta um recurso em um período de tempo pré-regulado e determina um status de uso do recurso.
[0096] Nesta modalidade, o período de tempo pré-regulado pode ser regulado de acordo com a experiência ou uma situação real. Por exemplo, o período de tempo pré-regulado pode ser de 10 ms, 20 ms ou similar. Alternativamente, o período de tempo pré-regulado pode ser um período de tempo de uma janela de detecção que é usada durante uma detecção. Um período de tempo pré-regulado específico não está limitado aqui nesta modalidade. O status de uso do recurso inclui uma quantidade de recursos opcionais.
[0097] Etapa 302. O primeiro UE determina que um período de tempo da janela de detecção é uma soma de períodos de tempo de N períodos de tempo pré-regulados, em que uma quantidade de recursos opcionais nos N períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual uma primeiro limite pré-regulado, ou uma soma de períodos de tempo de (N+1) períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual a um segundo limite pré-regulado, e N é um inteiro positivo.
[0098] Nesta modalidade, se N for 1, em um período de tempo pré-regulado, uma quantidade de recursos opcionais obtidos pela detecção pelo primeiro UE for maior do que ou igual ao primeiro limite pré-regulado, o período de tempo pré-regulado será diretamente usado como o período de tempo da janela de detecção. Por exemplo, assumindo que o período de tempo pré-regulado seja de 10 ms e o primeiro limite préregulado seja 20, e se uma quantidade de recursos opcionais que são encontrados pelo primeiro UE em 10 ms for 21, 10 ms poderão ser usados como o período de tempo da janela de detecção.
[0099] Se N for maior do que 1, e uma quantidade de recursos opcionais obtidos pela detecção pelo primeiro UE for menor do que o primeiro limite pré-regulado em um período de tempo pré-regulado, o primeiro UE poderá continuar a detectar recursos opcionais em um próximo período de tempo pré-regulado; determinar se uma quantidade de recursos opcionais é maior do que ou igual ao primeiro limite préregulado nos dois períodos de tempo pré-regulados; caso sim, usar uma soma de períodos de tempo dos dois períodos de tempo pré-regulados como o período de tempo da janela de detecção; caso contrário, continuar a executar uma detecção, até uma quantidade de recursos opcionais ser maior do que ou igual ao primeiro limite pré-regulado quando uma detecção for realizada em períodos de tempo de um total de N períodos de tempo pré-regulados, ou a soma dos períodos de tempo dos (N+1) períodos de tempo pré-regulados ser maior do que ou igual ao segundo limite pré-regulado; e usar a soma dos períodos de tempo dos N períodos de tempo pré-regulados como o período de tempo da janela de detecção. O período de tempo pré-regulado, o primeiro limite pré-regulado e o segundo limite pré-regulado podem ser pré-configurados, podem ser configurados pelo uso de uma rede, podem ser configurados pelo uso de uma rede, podem ser pré-definidos ou similares. Um período de tempo pré-regulado específico, um primeiro limite pré-regulado específico e um segundo limite pré- regulado específico não são limitados aqui nesta modalidade.
[0100] Por exemplo, assumindo que um intervalo do período de tempo pré-regulado seja de 10 ms, quando uma quantidade de recursos opcionais encontrados pela execução de uma detecção pelo primeiro UE em uma janela de detecção (por exemplo, um intervalo de reserva de recurso correspondente do mesmo é de 500 ms) de (n-a) ms a (n-a+9) ms é menor do que o primeiro limite pré-regulado, o primeiro UE continua a executar uma detecção de (n-a+10) ms a (n- a+19) ms. Neste caso, uma quantidade de recursos opcionais que são encontrados pelo primeiro UE é maior do que ou igual ao primeiro limite pré-regulado, e o primeiro UE para a detecção. O primeiro UE determina que um período de tempo da janela de detecção é de 20 ms. Opcionalmente, quando o primeiro UE executa uma detecção em uma próxima janela de detecção (por exemplo, um intervalo de reserva de recurso correspondente do mesmo é de 200 ms) que é usada durante uma detecção atual, um período de tempo da janela de detecção é de 20 ms, e um tempo de começo da janela de detecção é em (n-a+300) ms.
[0101] Etapa 303. O primeiro UE detecta o recurso na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e seleciona um recurso de acordo com um resultado de detecção.
[0102] De acordo com o método de seleção de recurso provido nesta modalidade da presente invenção, a informação de parâmetro da janela de detecção é determinada, e o recurso é detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, de modo a executar uma seleção de recurso. Devido ao fato de a informação de parâmetro da janela de detecção ser determinada, e o recurso é detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro determinada da janela de detecção, um fenômeno da técnica anterior de um recurso ser detectado de acordo com uma janela de detecção fixa é evitado, desse modo se reduzindo o consumo de potência do UE. Além disso, o primeiro UE determina o período de tempo da janela de detecção de acordo com a quantidade de recursos opcionais, de modo que o período de tempo da janela de detecção mude de acordo com a quantidade de recursos opcionais. Portanto, uma relação entre consumo de potência e performance do UE pode ser bem equilibrada.
[0103] A Figura 4 é um fluxograma esquemático da Modalidade 4 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção. Com base na Modalidade 1 do método de seleção de recurso, esta modalidade provê uma descrição detalhada de uma modalidade na qual o primeiro UE determina uma informação de parâmetro de uma janela de detecção. Conforme mostrado na Figura 4, o método nesta modalidade pode incluir as etapas a seguir.
[0104] Etapa 401. O primeiro UE detecta um recurso em um período de tempo pré-regulado e determina um status de uso do recurso.
[0105] O status de uso do recurso inclui uma quantidade de recursos opcionais.
[0106] Etapa 402. O primeiro UE determina que um período de tempo da janela de detecção é uma diferença entre uma soma de períodos de tempo de P períodos de tempo pré- regulados e uma soma de períodos de tempo de L períodos de tempo pré-regulados em que não há um recurso opcional, em que uma quantidade de recursos opcionais nos P períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual a um terceiro limite pré-regulado, ou uma soma de períodos de tempo de (P+1) períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual a um quarto limite pré-regulado, e ambos P e L são inteiros positivos.
[0107] Nesta modalidade, se uma quantidade de recursos opcionais que são obtidas pela detecção pelo primeiro UE for menor do que o terceiro limite pré-regulado em um primeiro período de tempo pré-regulado, o primeiro UE pode continuar a detectar se uma quantidade de recursos opcionais é maior do que ou igual ao terceiro limite pré-regulado nos dois períodos de tempo pré-regulados; caso sim, o primeiro UE precisa determinar um período de tempo de um período de tempo pré-regulado em que não há um recurso opcional; e usar a diferença entre uma soma de períodos de tempo dos dois períodos de tempo pré-regulados e do período de tempo do período de tempo pré-regulado em que não há um recurso opcional como o período de tempo da janela de detecção. Caso contrário, o primeiro UE continua a executar uma detecção, até uma quantidade de recursos opcionais ser maior do que ou igual ao terceiro limite pré-regulado quando uma detecção for executada nos períodos de tempo de um total de P períodos de tempo pré-regulados. Alternativamente, quando a soma dos períodos de tempo dos (P+1) períodos de tempo pré-regulados for maior do que ou igual ao quarto limite pré-regulado, o primeiro UE primeiramente precisa determinar os períodos de tempo dos L períodos de tempo pré-regulados em que não há um recurso opcional, e usar a diferença entre a soma dos períodos de tempo dos P períodos de tempo pré-regulados e a soma dos períodos de tempo dos L períodos de tempo pré- regulados em que não há um recurso opcional como o período de tempo da janela de detecção. Por exemplo, assumindo que um intervalo do período de tempo pré-regulado seja de 10 ms, quando uma quantidade de recursos opcionais encontrados pela execução de uma detecção pelo primeiro UE em uma janela de detecção (por exemplo, um intervalo de reserva de recurso correspondente do mesmo é de 500 ms) de (n-a) ms a (n-a+9) ms é menor do que o terceiro limite pré-regulado, o primeiro UE continua a executar uma detecção de (n-a+10) ms a (n- a+19) ms. Neste caso, uma quantidade de recursos opcionais que são encontrados pelo UE é maior do que ou igual ao quarto limite pré-regulado, e o UE para uma detecção. Além disso, o primeiro UE descobre que não há um recurso opcional em um período de tempo de (n-a) ms a (n-a+9) ms, e, quando o UE executa uma detecção em uma próxima janela de detecção (por exemplo, um intervalo de reserva de recurso correspondente do mesmo é de 200 ms), um status de uso da janela de detecção está em (n-a+310) ms.
[0108] Etapa 403. O primeiro UE detecta o recurso na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e seleciona um recurso de acordo com um resultado de detecção.
[0109] De acordo com o método de seleção de recurso provido nesta modalidade da presente invenção, a informação de parâmetro da janela de detecção é determinada, e o recurso é detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, de modo a executar uma seleção de recurso. Devido ao fato de a informação de parâmetro da janela de detecção ser determinada, e o recurso ser detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro determinada da janela de detecção, um fenômeno da técnica anterior de um recurso ser detectado de acordo com uma janela de detecção fixa é evitado, desse modo se reduzindo o consumo de potência do UE. Além disso, o primeiro UE determina o período de tempo da janela de detecção de acordo com uma quantidade de recursos opcionais obtidos em um tempo pré-regulado, de modo que o período de tempo da janela de detecção mude de acordo com a quantidade de recursos opcionais. Portanto, uma relação entre consumo de potência e performance do UE pode ser bem equilibrada.
[0110] A Figura 5 é um fluxograma esquemático da Modalidade 5 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção. Com base na Modalidade 1 do método de seleção de recurso, esta modalidade provê uma descrição detalhada de uma modalidade na qual o primeiro UE determina uma informação de parâmetro de uma janela de detecção. Conforme mostrado na Figura 5, o método nesta modalidade pode incluir as etapas a seguir.
[0111] Etapa 501. O primeiro UE detecta um recurso em um período de tempo pré-regulado e determina um status de uso do recurso.
[0112] O status de uso do recurso inclui uma quantidade de recursos opcionais.
[0113] Etapa 502. Determinar que um período de tempo da janela de detecção é um período de tempo de um primeiro período de tempo, em que o período de tempo pré-regulado, uma quantidade de recursos opcionais no primeiro período de tempo é a maior, e o período de tempo pré-regulado inclui pelo menos um primeiro período de tempo.
[0114] Nesta modalidade, após a obtenção da quantidade de recursos opcionais no período de tempo pré-regulado, o primeiro UE determina o primeiro período de tempo em que a quantidade de recurso opcional é a maior no período de tempo pré-regulado, determina o período de tempo do primeiro período de tempo como o período de tempo da janela de detecção, e determina um período de tempo pré-regulado da janela de detecção de acordo com o primeiro período de tempo. Por exemplo, uma janela de detecção durante o N-ésimo tempo de detecção pelo primeiro UE é de (n-1000) ms a (n-1) ms, em que n ms é um momento de referência de detecção atual. Assumindo que o período de tempo do primeiro período de tempo seja de 10 ms, após a obtenção de uma quantidade de recursos opcionais de (n-1000) ms a (n-1) ms, o primeiro UE descobre que uma quantidade de recursos opcionais de (n-110) ms a (n- 101) ms é a maior. Assumindo que (n+m) ms seja um momento de referência do (N+M)-ésimo tempo de detecção pelo primeiro UE, uma janela de detecção durante uma detecção atual é de (n+m-110) ms a (n+m-101) ms.
[0115] Opcionalmente, para resolver um problema de o recurso selecionado da maneira precedente não poder continuar a ser usado para transmissão de dados após um período de tempo, o UE pode usar o período de tempo préregulado durante o primeiro tempo de detecção, usar o primeiro período de tempo durante o (N-1)-ésimo tempo subsequente de detecção, e usar o período de tempo préregulado de novo durante o (N+1)-ésimo tempo de detecção.
[0116] Etapa 503. O primeiro UE detecta o recurso na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e seleciona um recurso de acordo com um resultado de detecção.
[0117] De acordo com o método de seleção de recurso provido nesta modalidade da presente invenção, a informação de parâmetro da janela de detecção é determinada, e o recurso é detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, de modo a executar uma seleção de recurso. Devido ao fato de a informação de parâmetro da janela de detecção ser determinada, e o recurso ser detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro determinada da janela de detecção, um fenômeno da técnica anterior de um recurso ser detectado de acordo com uma janela de detecção fixa é evitado, desse modo se reduzindo um consumo de potência do UE. Além disso, o primeiro UE determina o período de tempo da janela de detecção de acordo com uma quantidade de recursos opcionais obtidos em um tempo pré-regulado, de modo que o período de tempo da janela de detecção muda de acordo com a quantidade de recursos opcionais. Portanto, uma relação entre consumo de potência e performance do UE pode ser bem equilibrada.
[0118] A Figura 6 é um fluxograma esquemático da Modalidade 6 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção. Com base na Modalidade 1 do método de seleção de recurso, esta modalidade provê uma descrição detalhada de uma modalidade na qual o primeiro UE determina uma informação de parâmetro de uma janela de detecção. Conforme mostrado na Figura 6, o método nesta modalidade pode incluir as etapas a seguir.
[0119] Etapa 601. O primeiro UE detecta um recurso em um período de tempo pré-regulado e determina um status de uso do recurso.
[0120] O status de uso do recurso inclui uma quantidade de recursos opcionais.
[0121] Etapa 602. Determinar que um período de tempo da janela de detecção é um período de tempo de um segundo período de tempo, em que no período de tempo pré-regulado uma quantidade de recursos opcionais no segundo período de tempo é maior do que ou igual a um quinto limite préregulado, o período de tempo do segundo período de tempo é menor do que um período de tempo de um outro segundo período de tempo no período de tempo pré-regulado, e o período de tempo pré- regulado inclui pelo menos um segundo período de tempo.
[0122] Nesta modalidade, após a obtenção da quantidade de recursos opcionais no período de tempo pré-regulado, o primeiro UE determina que a quantidade de recursos opcionais é maior do que ou igual ao quinto limite pré-regulado no período de tempo pré-regulado, em que o segundo período de tempo é um período de tempo mais curto. Por exemplo, uma janela de detecção durante o N-ésimo tempo de detecção pelo primeiro UE é de (n-1000) ms a (n-1) ms, em que n ms é um momento de referência de detecção atual. Assumindo que, após a obtenção de uma quantidade de recursos opcionais de (n1000) ms a (n-1) ms, o primeiro UE determina que quantidades de recursos opcionais em dois períodos de tempo de (n-110) ms a (n-101) ms e de (n-130) ms a (n-111) ms, cada, são maiores do que ou iguais ao quinto limite pré-regulado. Assumindo que (n+m) ms seja um momento de referência do (N+M)-ésimo tempo de detecção pelo primeiro UE, 10 ms é usado como um período de tempo de uma janela de detecção que é usada durante o (N+M)-ésimo tempo de detecção, e a janela de detecção durante uma detecção atual é de (n+m-110) ms a (n+m101) ms.
[0123] Etapa 603. O primeiro UE detecta o recurso na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e seleciona um recurso de acordo com um resultado de detecção.
[0124] De acordo com o método de seleção de recurso provido nesta modalidade da presente invenção, a informação de parâmetro da janela de detecção é determinada, e o recurso é detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, de modo a se executar uma seleção de recurso. Devido ao fato de a informação de parâmetro da janela de detecção ser determinada, e o recurso ser detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro determinada da janela de detecção, um fenômeno da técnica anterior de um recurso ser detectado de acordo com uma janela de detecção fixa é evitado, desse modo se reduzindo um consumo de potência do UE. Além disso, o primeiro UE determina o período de tempo da janela de detecção de acordo com uma quantidade de recursos opcionais obtidos em um tempo pré-regulado, de modo que o período de tempo da janela de detecção muda de acordo com a quantidade de recursos opcionais. Portanto, uma relação entre consumo de potência e performance do UE pode ser bem equilibrada.
[0125] A Figura 7 é um fluxograma esquemático da Modalidade 7 de um método de seleção de recurso de acordo com a presente invenção. Com base na Modalidade 1 do método de seleção de recurso, esta modalidade provê uma descrição detalhada de uma modalidade na qual o primeiro UE determina uma informação de parâmetro de uma janela de detecção. Conforme mostrado na Figura 7, o método nesta modalidade pode incluir as etapas a seguir.
[0126] Etapa 701. O primeiro UE determina um deslocamento de um tempo de começo da janela de detecção.
[0127] Nesta modalidade, o deslocamento pode ser préconfigurado, pode ser configurado pelo uso de uma rede, ou pode ser pré-definido. Alternativamente, o deslocamento pode estar relacionado a um período de tempo de uma janela de detecção que é usada durante uma detecção prévia. Por exemplo, o deslocamento é o mesmo que o período de tempo da janela de detecção que é usada durante a detecção prévia. Alternativamente, o deslocamento pode ser determinado de acordo com um resultado de detecção prévia. Por exemplo, se uma quantidade de recursos opcionais encontrados pelo primeiro UE durante uma detecção prévia exceder a um limite, o deslocamento será 0; caso contrário, o deslocamento não será 0. Alternativamente, o deslocamento pode ser randomicamente selecionado pelo primeiro UE em uma faixa de valores. Uma maneira de regulagem específica do deslocamento não é limitada aqui nesta modalidade.
[0128] Etapa 702. O primeiro UE determina o tempo de começo da janela de detecção de acordo com o deslocamento e um tempo de começo de uma janela de detecção que é usada durante uma detecção prévia.
[0129] Nesta modalidade, após a determinação do deslocamento do tempo de começo da janela de detecção, o primeiro UE determina o tempo de começo da janela de detecção de acordo com o tempo de começo da janela de detecção que é usada durante a detecção prévia e o deslocamento obtido. Por exemplo, uma janela de detecção durante o N-ésimo tempo de detecção pelo primeiro UE é de (n-10) ms a (n-1) ms, em que n ms é um momento de referência de detecção atual. Assumindo que (n+m) ms seja um tempo de referência do (N+1)-ésimo tempo de detecção pelo primeiro UE e que um deslocamento seja p, um tempo de começo de uma janela de detecção durante uma detecção atual está em (n+m-10+p) ms.
[0130] Deve ser notado que, quando o primeiro UE executa uma detecção, uma mudança é realizada em um tempo de começo de uma janela de detecção que é usada durante cada detecção, por exemplo, uma mudança é executada a cada duas janelas de detecção. Uma maneira de mudança específica não é limitada aqui nesta modalidade.
[0131] De acordo com o método de seleção de recurso provido nesta modalidade da presente invenção, a informação de parâmetro da janela de detecção é determinada, e o recurso é detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, de modo a se executar uma seleção de recurso. Devido ao fato de a informação de parâmetro da janela de detecção ser determinada, e o recurso ser detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro determinada da janela de detecção, um fenômeno da técnica anterior de um recurso ser detectado de acordo com uma janela de detecção fixa é evitado, desse modo se reduzindo um consumo de potência do UE. Além disso, devido ao fato de um tempo de começo de uma janela de detecção do UE ter um deslocamento, um fenômeno de o UE não poder encontrar recursos opcionais suficientes em uma janela de detecção pode ser evitado.
[0132] A Figura 8 é um diagrama estrutural esquemático da Modalidade 1 do UE de acordo com a presente invenção. O UE provido nesta modalidade pode implementar cada etapa do método que é aplicada ao UE e que é provido em qualquer modalidade da presente invenção, e o processo de implementação detalhado não é descrito aqui de novo. Especificamente, o UE provido nesta modalidade inclui um processador 11 e uma memória 12 que é configurada para o armazenamento de uma instrução que pode ser executada pelo processador.
[0133] O processador 11 é configurado para determinar uma informação de parâmetro de uma janela de detecção, em que a informação de parâmetro inclui pelo menos um dentre um tempo de começo, um período de tempo ou uma quantidade.
[0134] O processador 11 ainda é configurado para: detectar o recurso na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e selecionar um recurso de acordo com um resultado de detecção.
[0135] De acordo com o UE provido nesta modalidade da presente invenção, a informação de parâmetro da janela de detecção é determinada, o recurso é detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e o recurso é selecionado de acordo com o resultado de detecção. Devido ao fato de a informação de parâmetro da janela de detecção ser determinado, e o recurso ser detectado na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro determinada da janela de detecção, um fenômeno da técnica anterior de um recurso ser detectado de acordo com uma janela de detecção fixa é evitado, desse modo se reduzindo o consumo de potência do UE.
[0136] Opcionalmente, em uma modalidade da presente invenção, o processador 11 é adicionalmente configurado para determinar a informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso.
[0137] Opcionalmente, em uma modalidade da presente invenção, o status de uso do recurso inclui pelo menos um dos seguintes: um primeiro nível de congestionamento, um primeiro intervalo de reserva de recurso, um segundo intervalo de reserva de recurso, uma quantidade de recursos opcionais ou uma energia no recurso; e um intervalo de reserva de recurso é um período de tempo entre um recurso usado pelo segundo UE para uma transmissão de dados atual e um recurso usado pelo segundo UE para uma próxima transmissão de dados.
[0138] O UE provido nesta modalidade pode ser configurado para executar a solução técnica do método de seleção de recurso provido em qualquer modalidade da presente invenção. Um princípio de implementação e um efeito técnico do mesmo são similares àqueles do método de seleção de recurso, e os detalhes não são descritos aqui de novo.
[0139] A Figura 9 é um diagrama estrutural esquemático da Modalidade 2 do UE de acordo com a presente invenção. Conforme mostrado na Figura 9, esta modalidade é baseada na modalidade mostrada na Figura 8, e o UE ainda pode incluir um receptor 13.
[0140] O receptor 13 é configurado para receber uma primeira informação de indicação enviada por uma estação base ou um segundo UE, em que a primeira informação de indicação inclui o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso.
[0141] Alternativamente, o processador 11 é adicionalmente configurado para determinar o primeiro nível de congestionamento de acordo com a energia no recurso.
[0142] Alternativamente, o receptor 13 é configurado para receber uma segunda informação de indicação enviada por pelo menos um segundo UE, em que a segunda informação de indicação inclui um segundo nível de congestionamento e/ou o segundo intervalo de reserva de recurso.
[0143] O processador 11 é adicionalmente configurado para determinar o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso de acordo com o segundo nível de congestionamento e/ou o segundo intervalo de reserva de recurso.
[0144] Opcionalmente, o primeiro intervalo de reserva de recurso é um subconjunto do segundo intervalo de reserva de recurso.
[0145] Opcionalmente, o processador 11 é adicionalmente configurado para escolher o segundo intervalo de reserva de recurso.
[0146] O processador 11 é adicionalmente configurado para selecionar, a partir do segundo intervalo de reserva de recurso, M intervalos de reserva de recurso como o primeiro intervalo de reserva de recurso, em que M é um inteiro positivo.
[0147] O UE provido nesta modalidade pode ser configurado para executar a solução técnica do método de seleção de recurso provido em qualquer modalidade da presente invenção. Um princípio de implementação e um efeito técnico do mesmo são similares àqueles do método de seleção de recurso, e os detalhes não são descritos aqui de novo.
[0148] A Figura 10 é um diagrama estrutural esquemático da Modalidade 3 do UE de acordo com a presente invenção. Conforme mostrado na Figura 10, esta modalidade é baseada na modalidade mostrada na Figura 8, e o UE ainda inclui um receptor 14.
[0149] O receptor 14 é configurado para receber uma terceira informação de indicação, em que a terceira informação de indicação inclui a informação de parâmetro da janela de detecção.
[0150] Opcionalmente, o processador 11 é adicionalmente configurado para detectar o recurso em um período de tempo pré-regulado e determinar o status de uso do recurso.
[0151] Opcionalmente, se o status de uso do recurso incluir a quantidade de recursos opcionais, o processador 11 é adicionalmente configurado para determinar que um período de tempo da janela de detecção é uma soma de períodos de tempo de N períodos de tempo pré-regulados, em que uma quantidade de recursos opcionais no N período de tempo pré- regulado é maior do que ou igual ao primeiro limite pré- regulado, ou uma soma de períodos de tempo de (N+1) períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual a um segundo limite pré-regulado, e N é um inteiro positivo.
[0152] Opcionalmente, se o status de uso do recurso incluir a quantidade de recursos opcionais, o processador 11 é adicionalmente configurado para determinar que um período de tempo da janela de detecção é um período de tempo de um primeiro período de tempo, em que, no período de tempo pré- regulado, uma quantidade de recursos opcionais no primeiro período de tempo é a maior, e o período de tempo pré-regulado inclui pelo menos um 0primeiro período de tempo.
[0153] Alternativamente, o processador 11 é adicionalmente configurado para determinar que um período de tempo da janela de detecção é um período de tempo de um segundo período de tempo, em que, no período de tempo préregulado, uma quantidade de recursos opcionais no segundo período de tempo é maior do que ou igual a um quinto limite pré-regulado, e o período de tempo do segundo período de tempo é menor do que um período de tempo de um outro segundo período de tempo no período de tempo pré-regulado; e o período de tempo pré-regulado inclui pelo menos um segundo período de tempo.
[0154] O UE provido nesta modalidade pode ser configurado para executar a solução técnica do método de seleção de recurso provido em qualquer modalidade da presente invenção. Um princípio de implementação e um efeito técnico do mesmo são similares àqueles do método de seleção de recurso, e os detalhes não são descritos aqui de novo.
[0155] Opcionalmente, o processador 11 é adicionalmente configurado para determinar um deslocamento do tempo de começo da janela de detecção.
[0156] O processador 11 é adicionalmente configurado para determinar o tempo de começo da janela de detecção de acordo com o deslocamento e um tempo de começo de uma janela de detecção que é usada durante uma detecção prévia.
[0157] Opcionalmente, o deslocamento está relacionado a um período de tempo da janela de detecção que é usado durante a detecção prévia.
[0158] O UE provido nesta modalidade pode ser configurado para execução da solução técnica do método de seleção de recurso provido em qualquer modalidade da presente invenção. Um princípio de implementação e um efeito técnico da mesma são similares àqueles do método de seleção de recurso, e os detalhes não são descritos aqui de novo.
[0159] Pode ser claramente entendido por pessoas versadas na técnica que, para fins de uma descrição conveniente e breve, uma divisão dos módulos de função precedentes é tomada como um exemplo para ilustração. Em uma aplicação real, as funções precedentes podem ser alocadas para módulos de função diferentes e implementadas de acordo com uma exigência, isto é, uma estrutura interna de um aparelho é dividida em módulos de função diferentes para a implementação de todas ou de algumas funções descritas acima. Para um processo de trabalho detalhado do sistema, do aparelho e da unidade precedentes, uma referência pode ser feita a um processo correspondente nas modalidades de método precedentes, e os detalhes não são descritos aqui de novo.
[0160] Nas várias modalidades providas neste pedido, deve ser entendido que o sistema, o aparelho e o método expostos podem ser implementados de outras maneiras. Por exemplo, a modalidade de aparelho descrita é meramente um exemplo. Por exemplo, o módulo ou a divisão de unidade é meramente uma divisão de função lógica e pode ser outra divisão em uma implementação real. Por exemplo, uma pluralidade de unidades ou componentes pode ser combinada ou integrada em um outro sistema, ou alguns recursos podem ser ignorados ou não executados. Além disso, os acoplamentos mútuos ou acoplamentos diretos ou conexões de comunicação exibidos ou discutidos podem ser implementados pelo uso de algumas interfaces. Os acoplamentos ou conexões de comunicação indiretos entre os aparelhos ou as unidades podem ser implementados em formas eletrônicas, mecânicas ou outras formas.
[0161] As unidades descritas como partes separadas podem ou não ser fisicamente separadas, e as partes exibidas como unidades podem ou não ser unidades físicas, podem estar localizadas em uma posição, ou podem ser distribuídas em uma pluralidade de unidades de rede. Algumas ou todas as unidades podem ser selecionadas de acordo com exigências reais para o alcance dos objetivos das soluções das modalidades.
[0162] Além disso, as unidades funcionais nas modalidades do presente pedido podem ser integradas em uma unidade de processamento, ou cada uma das unidades podem existir sozinhas fisicamente, ou duas ou mais unidades podem ser integradas em uma unidade. A unidade integrada pode ser implementada em uma forma de hardware ou pode ser implementada em uma forma de uma unidade funcional de software.
[0163] Quando a unidade integrada é implementada na forma de uma unidade funcional de software e vendida ou usada como um produto independente, a unidade integrada pode ser armazenada em um meio de armazenamento que pode ser lido em computador. Com base em um entendimento como esse, as soluções técnicas deste pedido essencialmente ou a parte contribuindo para a técnica anterior, ou todas ou uma parte das soluções técnicas podem ser implementadas na forma de um produto de software. O produto de software é armazenado em um meio de armazenamento e inclui várias instruções para se instruir um dispositivo de computação (ou qual pode ser um computador pessoal, um servidor, um dispositivo de rede ou similar) ou um processador (processor) para execução de todas ou de uma parte das etapas dos métodos descritos nas modalidades do presente pedido. O meio de armazenamento precedente inclui: qualquer meio que pode armazenar um código de programa, tal como uma unidade flash USB, um disco rígido removível uma memória apenas de leitura (ROM, Read-Only Memory), uma memória de acesso randômico (RAM, Random Access Memory), um disco magnético ou um disco ótico.
[0164] As modalidades precedentes são meramente pretendidas para descrição das soluções técnicas do presente pedido, mas não para limitação do presente pedido. Embora o presente pedido seja descrito em detalhes com referência às modalidades precedentes, as pessoas de conhecimento comum na técnica devem entender que elas ainda podem fazer modificações nas soluções técnicas descritas nas modalidades precedentes ou fazer substituições equivalentes em alguns recursos técnicos das mesmas, sem se desviar do espírito e do escopo das soluções técnicas das modalidades do presente pedido.

Claims (22)

1. Método de seleção de recurso, caracterizado pelo fato de compreender: a determinação, por um primeiro equipamento de usuário (UE), de uma informação de parâmetro de uma janela de detecção de acordo com um estado de uso de um recurso, em que a informação de parâmetro compreende um tempo de começo, ou um período de tempo, em que o estado de uso do recurso compreende um primeiro intervalo de reserva de recurso; a detecção, pelo primeiro UE, do recurso na janela de detecção, de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e a seleção do recurso de acordo com um resultado de detecção.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a informação de parâmetro compreende ainda uma quantidade de janelas de detecção.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de o status de uso do recurso compreender pelo menos um dos seguintes: um primeiro nível de congestionamento, um segundo intervalo de reserva de recurso, uma quantidade de recursos opcionais, ou energia no recurso; e em que um intervalo de reserva de recurso é um período de tempo entre um recurso usado por um segundo UE para transmissão atual de dados e um recurso usado pelo segundo UE para a próxima transmissão de dados.
4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de, antes da determinação, pelo primeiro equipamento de usuário UE, de uma informação de parâmetro de uma janela de detecção, o método compreender: o recebimento, pelo primeiro UE, de uma primeira informação de indicação enviada por uma estação base ou pelo segundo UE, em que a primeira informação de indicação compreende o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso; ou a determinação, pelo primeiro UE, do primeiro nível de congestionamento de acordo com a energia no recurso; ou o recebimento, pelo primeiro UE, de uma segunda informação de indicação enviada por uma estação base ou pelo menos um segundo UE, em que a segunda informação de indicação compreende um segundo nível de congestionamento e/ou o segundo intervalo de reserva de recurso; e a determinação, pelo primeiro UE, do primeiro nível de congestionamento e/ou do primeiro intervalo de reserva de recurso de acordo com o segundo nível de congestionamento e/ou o segundo intervalo de reserva de recurso.
5. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de o primeiro intervalo de reserva de recurso ser um subconjunto do segundo intervalo de reserva de recurso.
6. Método, de acordo com a reivindicação 4 ou 5, caracterizado pelo fato de a determinação, pelo primeiro UE, do primeiro intervalo de reserva de recurso de acordo com o segundo intervalo de reserva de recurso compreender: a escolha, pelo primeiro UE, do segundo intervalo de reserva de recurso; e a seleção, pelo primeiro UE a partir do segundo intervalo de reserva de recurso escolhido, de M intervalos de reserva de recurso como o primeiro intervalo de reserva de recurso, em que M é um inteiro positivo.
7. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de, antes da determinação, pelo primeiro UE, da informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso, o método compreender: a detecção, pelo primeiro UE, do recurso em um período de tempo pré-regulado, e a determinação do status de uso do recurso.
8. Método, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de, se o status de uso do recurso compreender a quantidade de recursos opcionais, a determinação, pelo primeiro UE, da informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso compreender: a determinação, pelo primeiro UE, que um período de tempo da janela de detecção é uma soma de períodos de tempo de N períodos de tempo pré-regulados, em que uma quantidade de recursos opcionais nos N períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual ao primeiro limite pré-regulado, ou uma soma de períodos de tempo de (N+1) períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual a um segundo limite pré-regulado, e N é um inteiro positivo.
9. Método, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de, se o status de uso do recurso compreender a quantidade de recursos opcionais, a determinação, pelo primeiro UE, da informação de parâmetro da janela de detecção de acordo com um status de uso de um recurso compreender: a determinação que um período de tempo da janela de detecção é um período de tempo de um primeiro período de tempo, em que o período de tempo pré-regulado, uma quantidade de recursos opcionais no primeiro período de tempo é a maior, e o período de tempo pré-regulado compreende pelo menos um primeiro período de tempo; ou a determinação que um período de tempo da janela de detecção é um período de tempo de um segundo período de tempo, em que no período de tempo pré- regulado uma quantidade de recursos opcionais no segundo período de tempo é maior do que ou igual a um quinto limite pré-regulado, e o período de tempo do segundo período de tempo é menor do que um período de tempo de um outro segundo período de tempo no período de tempo pré-regulado; e o período de tempo préregulado compreende pelo menos um segundo período de tempo.
10. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a determinação, pelo primeiro equipamento de usuário UE, de uma informação de parâmetro de uma janela de detecção compreender: a determinação, pelo primeiro UE, de um deslocamento do tempo de começo da janela de detecção; e a determinação, pelo primeiro UE, do tempo de começo da janela de detecção de acordo com o deslocamento e um tempo de começo de uma janela de detecção que é usada durante uma detecção prévia.
11. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de o deslocamento estar relacionado a um período de tempo da janela de detecção que é usada durante a detecção prévia.
12. Equipamento de usuário (UE), caracterizado pelo fato de compreender: um processador e uma memória que é configurada para armazenamento de uma instrução executável pelo processador, em que: o processador é configurado para a determinação de informação de parâmetro de uma janela de detecção de acordo com um estado de uso de um recurso, em que a informação de parâmetro compreende um tempo de começo, ou um período de tempo, em que o estado de uso do recurso compreende um primeiro intervalo de reserva de recurso; e o processador é adicionalmente configurado para: a detecção do recurso na janela de detecção de acordo com a informação de parâmetro da janela de detecção, e a seleção do recurso de acordo com um resultado de detecção.
13. UE, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de a informação de parâmetro compreender ainda uma quantidade de janelas de detecção.
14. UE, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de o status de uso do recurso compreender ainda pelo menos um dos seguintes: um primeiro nível de congestionamento, um segundo intervalo de reserva de recurso, uma quantidade de recursos opcionais, ou uma energia no recurso; e em que um intervalo de reserva de recurso é um período de tempo entre um recurso usado pelo segundo UE para uma transmissão atual de dados e um recurso usado pelo segundo UE para a próxima transmissão de dados.
15. UE, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de o UE ainda compreender um receptor, em que: o receptor é configurado para o recebimento da primeira informação de indicação enviada por uma estação base ou pelo segundo UE, em que a primeira informação de indicação compreende o primeiro nível de congestionamento e/ou o primeiro intervalo de reserva de recurso; ou o processador é adicionalmente configurado para a determinação do primeiro nível de congestionamento de acordo com a energia no recurso; ou o receptor é configurado para o recebimento da segunda informação de indicação enviada por pelo menos um segundo UE, em que a segunda informação de indicação compreende um segundo nível de congestionamento e/ou o segundo intervalo de reserva de recurso; e o processador é adicionalmente configurado para a determinação do primeiro nível de congestionamento e/ou do primeiro intervalo de reserva de recurso de acordo com o segundo nível de congestionamento e/ou o segundo intervalo de reserva de recurso.
16. UE, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de o primeiro intervalo de reserva de recurso ser um subconjunto do segundo intervalo de reserva de recurso.
17. UE, de acordo com a reivindicação 15 ou 16, caracterizado pelo fato de: o processador ser adicionalmente configurado para a escolha do segundo intervalo de reserva de recurso; e o processador ser adicionalmente configurado para a seleção, a partir do segundo intervalo de reserva de recurso escolhido, de M intervalos de reserva de recurso como o primeiro intervalo de reserva de recurso, em que M é um inteiro positivo.
18. UE, de acordo com qualquer uma das reivindicações 12 a 14, caracterizado pelo fato de: o processador ser adicionalmente configurado para a detecção do recurso em um período de tempo pré-regulado e a determinação do status de uso do recurso.
19. UE, de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de, se o status de uso do recurso compreender a quantidade de recursos opcionais, o processador ser adicionalmente configurado para determinar que um período de tempo da janela de detecção é uma soma de períodos de tempo de N períodos de tempo pré-regulados, em que uma quantidade de recursos opcionais nos N períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual ao primeiro limite pré-regulado, ou uma soma de períodos de tempo de (N+1) períodos de tempo pré-regulados é maior do que ou igual a um segundo limite pré-regulado, e N é um inteiro positivo.
20. UE, de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de, se o status de uso do recurso compreender a quantidade de recursos opcionais, o processador ser adicionalmente configurado para determinar que um período de tempo da janela de detecção é um período de tempo de um primeiro período de tempo, em que, no período de tempo pré- regulado, uma quantidade de recursos opcionais no primeiro período de tempo é a maior, e o período de tempo pré-regulado compreende pelo menos um primeiro período de tempo; ou o processador ser adicionalmente configurado para determinar que um período de tempo da janela de detecção é um período de tempo de um segundo período de tempo, em que no período de tempo pré-regulado uma quantidade de recursos opcionais no segundo período de tempo é maior do que ou igual a um quinto limite pré-regulado, e o período de tempo do segundo período de tempo é menor do que um período de tempo de um outro segundo período de tempo no período de tempo pré- regulado; e o período de tempo préregulado compreende pelo menos um segundo período de tempo.
21. UE, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de: o processador ser adicionalmente configurado para a determinação de um deslocamento do tempo de começo da janela de detecção; e o processador ser adicionalmente configurado para a determinação do tempo de começo da janela de detecção de acordo com o deslocamento e um tempo de começo de uma janela de detecção que é usada durante uma detecção prévia.
22. UE, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo fato de o deslocamento ser realizado a um período de tempo da janela de detecção que é usada durante a detecção prévia.
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