CN103686775B - 一种确定异系统间电平门限值的方法及装置 - Google Patents
一种确定异系统间电平门限值的方法及装置 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及移动通信技术领域,公开了一种确定异系统间电平门限值的方法及装置,该方案是根据目标小区的实际的RRC建立请求相关信息生成电平门限值的,不需要人工一次次的测量得到,因此,避免了采用人工测试方式时人为因素对电平门限值的准确性的影响,同时,是根据目标小区的实际的RRC建立请求相关信息生成电平门限值的,可以自适应现网的环境变化,因此,避免了采用经验值方式时对电平门限值的准确性的影响。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,特别涉及一种确定异系统间电平门限值的方法及装置。
背景技术
目前全球范围内商用规模最大、覆盖范围最广的数字移动通信系统是GSM(GlobalSystem for Mobile Communication,全球移动通信系统)。GSM系统一般被称为2G(the2ndGeneration Mobile Communication,第二代移动通信)系统,CDMA(Code DivisionMultiple Access,码分多址接入)系统也属于2G系统。随着技术的发展,3G(The3rdGeneration Mobile Communication,第三代移动通信)系统也已经或将要进入商用阶段。3G系统以WCDMA(Wideband CDMA)标准、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CDMA)标准和CDMA2000标准为主流技术。并且,3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代移动通信标准化组织)已启动了LTE(Long Term Evolution,长期演进)技术的标准化工作,其中,2G/3G的网络架构图如图1所示。
现阶段GSM网络承载压力巨大,而TD(Time Division,时分)网络的利用率偏低,对网络资源造成巨大浪费,为了提升TD网络利用率,通过各种手段让用户接入到TD网络,虽然近年来TD网络覆盖不断扩展,但是由于TD网络覆盖深度不足,仍有一些用户存在数据业务质量较差的问题,例如,无法接通的问题,或者,掉话现象频繁发生的问题,降低了用户感知度。
现有技术中,为了避免接入到TD网络的用户存在数据业务质量较差的问题,针对TD网络中的每一个小区,通过TD网络和GSM网络电平门限值确定出该小区下覆盖环境差的用户,然后,将处于覆盖环境差的用户启动GSM网络的测量,进而重选到GSM网络。目前,确定TD网络和GSM网络电平门限值的方法主要有两种:
第一种:采用人工测试的方式:由于移动通信系统中基站的数量庞大,如果异TD网络和GSM网络电平门限值的确定采用人工方式,则工作量巨大,生成周期长;确定的结果的准确性受到人为因素的影响,确定出的TD网络和GSM网络电平门限值的准确性较差,对异系统间的重选操作性能影响较大;
第二种:采用经验值的方式:该方法仍然存在确定出的TD网络和GSM网络电平门限值的准确性较差,及无法自适应现网的环境变化的问题,对异系统间的重选操作性能影响较大。
发明内容
本发明实施例提供一种确定异系统间电平门限值方法及装置,用以解决现有技术中存在的准确性较差的问题。
本发明实施例提供的具体技术方案如下:
第一方面,提供一种确定异系统间电平门限值的方法,包括:
获取目标小区在预设时间段内的无线资源控制RRC建立请求相关信息;
根据所述RRC建立请求相关信息,获取所述目标小区在所述预设时间段内发起的每一次RRC建立请求分别对应的电平值,并计算所述目标小区在每一个电平值下的RRC建立结果状态概率;
根据所述RRC建立结果状态概率,按照获取的电平值排序后的顺序,从端点电平值开始,依次确定每一个电平值与所述端点电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立结果状态概率的累计之和,直至所述累计之和为预设指定概率门限值;
基于停止累计时的末位电平值生成电平门限值。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述RRC建立请求相关信息中至少包括:发起RRC建立请求总次数、RRC建立成功总次数和/或RRC建立失败总次数,及与每一次RRC建立请求分别对应的电平值。
结合第一方面,或者第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述RRC建立结果状态概率为RRC建立成功概率和/或RRC建立失败概率。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,根据所述RRC建立结果状态概率,按照获取的电平值排序后的顺序,从端点电平值开始,依次确定每一个电平值与所述端点电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立结果状态概率的累计之和,直至所述累计之和为预设概率门限值,具体包括:
根据所述RRC建立失败概率,按照获取的电平值排序后的顺序,从最大电平值开始,依次确定每一个电平值与所述最大电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立失败概率的累计之和,直至所述累计之和为预设失败概率门限值;或者
根据所述RRC建立成功概率,按照获取的电平值排序后的顺序,从最小电平值开始,依次确定每一个电平值与所述最小电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,直至所述累计之和为预设成功概率门限值。
结合第一方面,在第四种可能的实现方式中,基于停止累计时的末位电平值生成电平门限值,具体包括:
将所述停止累计时的末位电平值与所述目标小区的预设最小电平值所述目标小区的补偿电平值之间的差值作为所述电平门限值;
其中,所述停止累计时的末位电平值与所述电平门限值呈正相关,所述目标小区的预设最小电平值、所述目标小区的补偿电平值与所述电平门限值分别呈负相关。
第二方面,提供一种确定异系统间电平门限值的装置,包括:
获取单元,用于获取目标小区在预设时间段内的无线资源控制RRC建立请求相关信息;
计算单元,用于根据所述RRC建立请求相关信息,获取所述目标小区在所述预设时间段内发起的每一次RRC建立请求分别对应的电平值,并计算所述目标小区在每一个电平值下的RRC建立结果状态概率;
确定单元,用于按照获取的电平值大小排序,从排序后的任一端点电平值开始,依次确定每一个电平值与所述端点电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立结果状态概率的累计之和,直至所述累计之和为预设指定概率门限值;
生成单元,用于基于停止累计时的末位电平值生成异系统的电平门限值。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述获取单元获取的RRC建立请求相关信息中至少包括:发起RRC建立请求总次数、RRC建立成功总次数和/或RRC建立失败总次数,及与每一次RRC建立请求分别对应的电平值。
结合第一方面,或者第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述计算单元计算的RRC建立结果状态概率为RRC建立成功概率和/或RRC建立失败概率。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述确定单元具体用于:
按照获取的电平值大小排序,从最大电平值开始,依次确定每一个电平值与所述最大电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立失败概率的累计之和,直至所述累计之和为预设失败概率门限值;或者
按照获取的电平值大小排序,从最小电平值开始,依次确定每一个电平值与所述最小电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,直至所述累计之和为预设成功概率门限值。
结合第一方面,在第四种可能的实现方式中,所述生成单元具体用于:
基于所述停止累计时的末位电平值与所述目标小区的预设最小电平值所述目标小区的补偿电平值之间的差值生成所述异系统的电平门限值;
其中,所述停止累计时的末位电平值与所述异系统的电平门限值呈正相关,所述目标小区的预设最小电平值、所述目标小区的补偿电平值与所述异系统的电平门限值分别呈负相关。
本发明有益效果如下:
本发明实施例中,提供一种确定异系统间电平门限值的方法,具体为:先获取目标小区在预设时间段内的无线资源控制RRC建立请求相关信息,再根据所述RRC建立请求相关信息,获取所述目标小区在所述预设时间段内发起的每一次RRC建立请求分别对应的电平值,并计算所述目标小区在每一个电平值下的RRC建立结果状态概率,然后,根据所述RRC建立结果状态概率,按照获取的电平值排序后的顺序,从端点电平值开始,依次确定每一个电平值与所述端点电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立结果状态概率的累计之和,直至所述累计之和为预设指定概率门限值,最后,基于停止累计时的末位电平值生成电平门限值,这样,在确定确定异系统间电平门限值时,是根据采集到的目标小区的RRC建立请求相关信息,生成电平门限值的,不需要人工一次次的测量得到,因此,避免了采用人工测试方式时人为因素对电平门限值的准确性的影响,同时,是根据目标小区的实际的RRC建立请求相关信息生成电平门限值的,可以自适应现网的环境变化,因此,避免了采用经验值方式时对电平门限值的准确性的影响。
附图说明
图1为现有技术中2G/3G的网络架构图;
图2为本发明实施例中确定异系统间电平门限值的详细流程图;
图3为本发明实施例中确定异系统间电平门限值的实施例;
图4为本发明实施例中确定异系统间电平门限值的装置的功能结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
另外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字母“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
为了提高确定出的电平门限值的准确性,本发明实施例中,提出一种确定异系统间电平门限值的方法及装置,在该方案中,是根据目标小区的实际的RRC建立请求相关信息生成电平门限值的,不需要人工一次次的测量得到,因此,避免了采用人工测试方式时人为因素对电平门限值的准确性的影响,同时,是根据目标小区的实际的RRC建立请求相关信息生成电平门限值的,可以自适应现网的环境变化,因此,避免了采用经验值方式时对电平门限值的准确性的影响。
下面结合说明书附图对本发明优选的实施方式进行详细说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明,并且在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面结合附图对本发明优选的实施方式进行详细说明。
参阅图2所示,本发明实施例中,确定异系统间电平门限值的详细流程如下:
步骤200:获取目标小区在预设时间段内的无线资源控制RRC建立请求相关信息;
步骤210:根据RRC建立请求相关信息,获取目标小区在预设时间段内发起的每一次RRC建立请求分别对应的电平值,并计算目标小区在每一个电平值下的RRC建立结果状态概率;
步骤220:按照获取的电平值大小排序,从排序后的任一端点电平值开始,依次确定每一个电平值与端点电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立结果状态概率的累计之和,直至累计之和为预设指定概率门限值;
步骤230:基于停止累计时的末位电平值生成异系统的电平门限值。
本发明实施例中,RRC建立请求相关信息中包括的内容有多种,例如,可以包括:发起RRC建立请求总次数、RRC建立成功总次数和/或RRC建立失败总次数,及与每一次RRC建立请求对应的电平值,在实际应用中,还可能根据实际需要包括其他内容,在此不再进行一一详述。
在实际应用中,发起的任意两次RRC建立请求分别对应的电平值可以相同,也可以不同,其中,任意一次RRC建立请求对应的电平值的取值范围为-115dBm至-25dBm之间。
例如,目标小区1的RRC建立请求相关信息中可以包括如下内容:发起RRC建立请求的总次数为10次、RRC建立成功的总次数为7次、RRC建立失败的总次数为3次、发起的10次RRC建立请求对应的电平值分别为:-35dBm、-45dBm、-75dBm、-75dBm、-75dBm、-95dBm、-100dBm、-105dBm、-105dBm-115dBm。
本发明实施例中,RRC建立结果状态概率可以为多种,例如,可以仅仅包括RRC建立成功概率,也可以仅仅包括RRC建立失败概率,还可以同时包括RRC建立成功概率与RRC建立失败概率。
基于上述方案,在计算目标小区在每一个电平值下的RRC建立结果状态概率时,可以是计算目标小区在每一个电平值下的RRC建立成功概率,也可以是计算目标小区在每一个电平值下的RRC建立失败概率,还可以是在计算目标小区在每一个电平值下的RRC建立成功概率的同时,也计算目标小区在每一个电平值下的RRC建立失败概率。
本发明实施例中,根据RRC建立结果状态概率,按照获取的电平值大小排序,从排序后的任一端点电平值开始,依次确定每一个电平值与端点电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立结果状态概率的累计之和,直至累计之和为预设指定概率门限值的方式有多种:
第一种:按照获取的电平值大小排序,从最大电平值开始,依次确定每一个电平值与最大电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立失败概率的累计之和,直至累计之和为预设失败概率门限值。
例如:预设失败概率门限值为10%,目标小区1的RRC建立请求相关信息中可以包括如下内容:发起RRC建立请求的总次数为10次、RRC建立失败概率为30%、、RRC建立成功概率为70%、发起的10次RRC建立请求对应的电平值排序后的顺序为:-35dBm、-45dBm、-75dBm、-75dBm、-75dBm、-95dBm、-100dBm、-105dBm、-105dBm、-115dBm,其中,每一个电平值分别对应的RRC建立失败概率为:-35dBm对应的RRC建立失败概率为0%、-45dBm对应的RRC建立失败概率为0%、-75dBm对应的RRC建立失败概率为0%、-95dBm对应的RRC建立失败概率为0%、-100dBm对应的RRC建立失败概率为0%、-105dBm对应的RRC建立失败概率为10%、-105dBm对应的RRC建立失败概率为10%、-115dBm对应的RRC建立失败概率为10%;
则从-35dBm开始,依次确定每一个电平值与-35dBm之间的所有电平值分别对应的RRC建立失败概率的累计之和,直至累计之和为10%,如:先确定-35dBm、-45dBm分别对应的RRC建立失败概率的累计之和,由于累计之和未达到10%,因此,则再确定-35dBm、-45dBm、-75dBm分别对应的RRC建立失败概率的累计之和,由于累计之和未达到10%,因此,则再确定-35dBm、-45dBm、-75dBm、-95dBm分别对应的RRC建立失败概率的累计之和,依次类推,直至到-100dBm时,35dBm、-45dBm、-75dBm、-75dBm、-75dBm、-95dBm、-100dBm分别对应的RRC建立失败概率的累计之和达到10%,因此,停止累计,此时,根据-100dBm生成电平门限值。
第二种:按照获取的电平值大小排序,从最小电平值开始,依次确定每一个电平值与最小电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,直至累计之和为预设成功概率门限值。
例如:预设成功概率门限值为70%,目标小区1的RRC建立请求相关信息中可以包括如下内容:发起RRC建立请求的总次数为10次、RRC建立失败概率为20%、、RRC建立成功概率为80%、发起的10次RRC建立请求对应的电平值排序后的顺序为:-35dBm、-45dBm、-75dBm、-75dBm、-75dBm、-95dBm、-90dBm、-95dBm、-105dBm、-115dBm,其中,每一个电平值分别对应的RRC建立成功概率为:-35dBm对应的RRC建立成功概率为10%、-45dBm对应的RRC建立成功概率为10%、-75dBm对应的RRC建立成功概率为30%、-95dBm对应的RRC建立成功概率为20%、-90dBm对应的RRC建立成功概率为10%、-105dBm对应的RRC建立成功概率为0%、-115dBm对应的RRC建立成功概率为0%;
则从-115dBm开始,依次确定每一个电平值与-115dBm之间的所有电平值分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,直至累计之和为70%,如:先确定-115dBm、-105dBm分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,由于累计之和未达到70%,因此,则再确定-115dBm、-105dBm、-95dBm分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,由于累计之和未达到70%,因此,则再确定-115dBm、-105dBm、-95dBm、-90dBm分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,依次类推,直至到-75dBm时,-115dBm、-105dBm、-95dBm、-90dBm、-75dBm、分别对应的RRC建立成功概率的累计之和达到70%,因此,停止累计,此时,根据-75dBm生成电平门限值。
在实际应用中,按照获取的电平值大小排序,从排序后的任一端点电平值开始,依次确定每一个电平值与端点电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立结果状态概率的累计之和,直至累计之和为预设指定概率门限值的实现方式还有其他方式,在此不再进行一一详述。
本发明实施中,基于停止累计时的末位电平值生成异系统的电平门限值的方式有多种,较佳的,基于停止累计时的末位电平值与目标小区的预设最小电平值目标小区的补偿电平值之间的差值生成异系统的电平门限值;
其中,停止累计时的末位电平值与异系统的电平门限值呈正相关,目标小区的预设最小电平值、目标小区的补偿电平值与异系统的电平门限值分别呈负相关。
本发明实施例中,因为TD-SCDMA网络中终端根据Srxlev≤Ssearch_rat来确定是否启动对GSM邻区的测量,因此,可以将Srxlev值作为GSM异系统启测的电平门限值Ssearch_rat,其中,Ssearch_rat为启动测量异系统的电平门限值,Srxlev为小区选择电平值,可采用公式一进行确定:
Srxlev=Qrxlevmeas-Qrxlevmin-Pcompensation (公式一)
其中,Qrxlevmeas:停止累计时的末位电平值;
Qrxlevmin:该小区最小接入电平,一般取值为-101dBm;
Pcompensation:补偿电平值。
例如,目标小区1中发起的10次RRC建立请求对应的电平值分别为:-35dBm、-45dBm、-75dBm、-75dBm、-75dBm、-95dBm、-100dBm、-105dBm、-105dBm-115dBm。停止累计时的末位电平值为-100dBm,则可以将-100dBm-Qrxlevmin-Pcompensation的差值作为最小门限值。
在实际应用中,还有其他实现方式,在此不再进行一一详述。
在确定出目标小区的异系统的电平门限值后,该小区下的任意一个终端根据发起RRC建立请求时对应的电平值基于公式一确定出来的电平值与异系统的电平门限值进行比较,确定是开始测量GSM网络的信号,进而重选到GSM网络;还是仍然驻留在TD网络下,由于此技术是现有技术,且比较成熟,在此不再进行详述,具体比较确定的过程。
在实际应用中,TD网络可能覆盖多个小区,那么针对TD网络下的任意一个小区都可以执行通过步骤200-230来确定开始测量GSM网络的电平门限值。
为了更好地理解本发明实施例,以下给出具体应用场景,针对确定异系统间电平门限值的过程,做出进一步详细描述,具体如图3所示:
步骤300:获取目标小区A在2013第3周内的RRC建立请求相关信息;
该步骤中,RRC建立请求相关信息中包括目标小区A在2013第3周内发起RRC建立请求总次数10次、10次RRC建立请求分别对应的电平值:-35dBm、-45dBm、-75dBm、-75dBm、-75dBm、-95dBm、-100dBm、-105dBm、-105dBm-115dBm,其中,-35dBm、-45dBm、-75dBm、-95dBm、-100dBm、-105dBm。-115dBm对应的建立成功概率分别为:10%、10%、30%、10%、0%、0%、0%。
步骤310:获取目标小区A在2013第3周内的发起的10次RRC建立请求分别对应的电平值,并计算目标小区在每一个电平值下的RRC建立成功概率;
步骤320:按照获取的电平值大小排序后的顺序,从-115dBm开始,依次确定与-115dBm之间的所有电平值分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,直至累计之和为预设成功概率门限值;
本步骤中,50%为预设成功概率门限值,且从-115dBm开始,依次确定与-115dBm之间的所有电平值分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,直至累计之和为50%时,具体为:先确定-115dBm与-105dBm分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,由于累计之和为0%,小于50%,因此,继续确定-115dBm、-105dBm、-100dBm分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,由于这三者的累计之和仍然小于50%,直至到-45dBm时,-115dBm到-45dBm之间包括的所有电平值-45dBm、-75dBm、-95dBm、-100dBm、-105dBm。-115dBm分别对应的RRC建立成功概率的累计之和达到了50%,因此,停止累计。
步骤330:基于-45dBm生成异系统的电平门限值。
本步骤中,在生成电平门限值时,具体为根据公式一确定,若Qrxlevmin为-101dBm,Pcompensation为0dBm时,生成的电平门限值为56dBm。
在步骤330之后,目标小区A中的任意一个终端将相关值与电平门限值相比较,确定是开始测量GSM网络的信号,进而重选到GSM网络;还是仍然驻留在TD网络下,由于此技术是现有技术,且比较成熟,在此不再进行详述,具体比较确定的过程。
如图4所示,本发明还提供一种确定异系统间电平门限值的装置,包括:
获取单元40,用于获取目标小区在预设时间段内的无线资源控制RRC建立请求相关信息;
计算单元41,用于根据RRC建立请求相关信息,获取目标小区在预设时间段内发起的每一次RRC建立请求分别对应的电平值,并计算目标小区在每一个电平值下的RRC建立结果状态概率;
确定单元42,用于按照获取的电平值大小排序,从排序后的任一端点电平值开始,依次确定每一个电平值与端点电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立结果状态概率的累计之和,直至累计之和为预设指定概率门限值;
生成单元43,用于基于停止累计时的末位电平值生成异系统的电平门限值。
综上所述,本发明实施例中,先获取目标小区在预设时间段内的无线资源控制RRC建立请求相关信息,再根据RRC建立请求相关信息,获取目标小区在预设时间段内发起的每一次RRC建立请求分别对应的电平值,并计算目标小区在每一个电平值下的RRC建立结果状态概率,然后,按照获取的电平值大小排序,从排序后的任一端点电平值开始,依次确定每一个电平值与端点电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立结果状态概率的累计之和,直至累计之和为预设指定概率门限值,最后,基于停止累计时的末位电平值生成异系统的电平门限值,这样,在确定确定异系统间电平门限值时,是根据采集到的目标小区的RRC建立请求相关信息,生成电平门限值的,不需要人工一次次的测量得到,因此,避免了采用人工测试方式时人为因素对电平门限值的准确性的影响,同时,是根据目标小区的实际的RRC建立请求相关信息生成电平门限值的,可以自适应现网的环境变化,因此,避免了采用经验值方式时对电平门限值的准确性的影响。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实施例的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种确定异系统间电平门限值的方法,其特征在于,包括:
获取目标小区在预设时间段内的无线资源控制RRC建立请求相关信息;
根据所述RRC建立请求相关信息,获取所述目标小区在所述预设时间段内发起的每一次RRC建立请求分别对应的电平值,并计算所述目标小区在每一个电平值下的RRC建立结果状态概率;
按照获取的电平值大小排序,从排序后的任一端点电平值开始,依次确定每一个电平值与所述端点电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立结果状态概率的累计之和,直至所述累计之和为预设指定概率门限值;
基于停止累计时的末位电平值生成异系统的电平门限值。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述RRC建立请求相关信息中至少包括:发起RRC建立请求总次数、RRC建立成功总次数和/或RRC建立失败总次数,及与每一次RRC建立请求分别对应的电平值。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述RRC建立结果状态概率为RRC建立成功概率和/或RRC建立失败概率。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,按照获取的电平值大小排序,从排序后的任一端点电平值开始,依次确定每一个电平值与所述端点电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立结果状态概率的累计之和,直至所述累计之和为预设指定概率门限值,具体包括:
按照获取的电平值大小排序,从最大电平值开始,依次确定每一个电平值与所述最大电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立失败概率的累计之和,直至所述累计之和为预设失败概率门限值;或者
按照获取的电平值大小排序,从最小电平值开始,依次确定每一个电平值与所述最小电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,直至所述累计之和为预设成功概率门限值。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,基于停止累计时的末位电平值生成异系统的电平门限值,具体包括:
基于所述停止累计时的末位电平值与所述目标小区的预设最小电平值所述目标小区的补偿电平值之间的差值生成所述异系统的电平门限值;
其中,所述停止累计时的末位电平值与所述异系统的电平门限值呈正相关,所述目标小区的预设最小电平值、所述目标小区的补偿电平值与所述异系统的电平门限值分别呈负相关。
6.一种确定异系统间电平门限值的装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取目标小区在预设时间段内的无线资源控制RRC建立请求相关信息;
计算单元,用于根据所述RRC建立请求相关信息,获取所述目标小区在所述预设时间段内发起的每一次RRC建立请求分别对应的电平值,并计算所述目标小区在每一个电平值下的RRC建立结果状态概率;
确定单元,用于按照获取的电平值大小排序,从排序后的任一端点电平值开始,依次确定每一个电平值与所述端点电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立结果状态概率的累计之和,直至所述累计之和为预设指定概率门限值;
生成单元,用于基于停止累计时的末位电平值生成异系统的电平门限值。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述获取单元获取的RRC建立请求相关信息中至少包括:发起RRC建立请求总次数、RRC建立成功总次数和/或RRC建立失败总次数,及与每一次RRC建立请求分别对应的电平值。
8.如权利要求6或7所述的装置,其特征在于,所述计算单元计算的RRC建立结果状态概率为RRC建立成功概率和/或RRC建立失败概率。
9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述确定单元具体用于:
按照获取的电平值大小排序,从最大电平值开始,依次确定每一个电平值与所述最大电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立失败概率的累计之和,直至所述累计之和为预设失败概率门限值;或者
按照获取的电平值大小排序,从最小电平值开始,依次确定每一个电平值与所述最小电平值之间的所有电平值分别对应的RRC建立成功概率的累计之和,直至所述累计之和为预设成功概率门限值。
10.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述生成单元具体用于:
基于所述停止累计时的末位电平值与所述目标小区的预设最小电平值所述目标小区的补偿电平值之间的差值生成所述异系统的电平门限值;
其中,所述停止累计时的末位电平值与所述异系统的电平门限值呈正相关,所述目标小区的预设最小电平值、所述目标小区的补偿电平值与所述异系统的电平门限值分别呈负相关。
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