CN108848676A - 交织映射方法和交织映射装置 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于交织映射方法,包括:根据交织函数对物理资源单元组的虚拟顺序进行交织处理;标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组;确定物理资源单元组的实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系;根据逻辑资源单元与实际顺序的第二对应关系和第一对应关系,确定逻辑资源单元与有效的物理资源单元组的映射关系。根据本公开的实施例,通过对物理资源单元组进行交织,将按照虚拟顺序排序的物理资源单元组中大于物理资源单元组的实际数目的物理资源单元为标记为无效,可以避免不同的逻辑资源单元不会映射到同一个物理资源单元,保证映射关系的合理性。

Description

交织映射方法和交织映射装置
技术领域
本公开涉及终端技术领域,尤其涉及交织映射方法、交织映射装置、电子设备和计算机可读存储介质。
背景技术
在相关技术中,为了增加分集增益以及干扰的随机化程度,在将逻辑资源单元和物理资源单元进行对应时,需要先对物理资源单元的顺序进行交织,然后再将逻辑资源单元和物理资源单元进行对应。
例如与逻辑资源单元进行对应的是由物理资源单元构成的物理资源单元组,相关技术中通过函数f(j)=(rC+c+nshift)mod(NCORESET/L)确定逻辑资源单元和物理资源单元的对应关系,其中,j为物理资源单元组的序号,c为所述函数对应交织矩阵的行坐标,r为所述交织矩阵的列坐标,NCORESET为物理资源单元的实际数目,L为所述物理资源单元组包含的物理资源单元的数目,R和nshift为预先设置的参数,mod表示取余数。
根据相关技术中的方式,在某些情况下,会出现一个物理资源单元组对应多个逻辑资源单元的情况,基于此得到的映射结果是不合理的,可能导致资源的传输出现问题。
例如NCORESET=48,L=6,R=6,那么可以得到c的取值为0和1,且每个逻辑资源单元对应的逻辑资源单元的数目N=6,那么每个逻辑资源单元对应的物理资源单元组的数目为6/6=1;
其中,当c=0时,j的取值范围为0至5,可以得出交织后的物理资源单元组序号:f(0)=0;f(1)=2;f(2)=4;f(3)=6;f(4)=0;f(5)=2;当c=1时,j的取值范围为6和7,可以得出交织后的物理资源单元组序号:f(6)=1;f(7)=3。
由于每个逻辑资源单元对应1个物理资源单元组,那么根据上述结果可以得出的结论是,第0个逻辑资源单元对应第0个物理资源单元组,第1个逻辑资源单元对应第2个物理资源单元组,第2个逻辑资源单元对应第4个物理资源单元组,第3个逻辑资源单元对应第6个物理资源单元组,第4个逻辑资源单元对应第0个物理资源单元组,第5个逻辑资源单元对应第2个物理资源单元组,第6个逻辑资源单元对应第1个物理资源单元组,第7个逻辑资源单元对应第3个物理资源单元组,可见,其中第0个物理资源单元组对应2个逻辑资源单元,第2个物理资源单元组对应2个逻辑资源单元。
为了避免上述情况出现,相关技术中采用的方法是限定C的取值为整数,从而保证NCORESET为L×R的整倍数,然而由于需要限定C的取值,导致对于资源配置的灵活度极大的降低。
发明内容
本公开提供一种交织映射方法、交织映射装置、电子设备和计算机可读存储介质,以解决相关技术中的不足。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种交织映射方法,包括:
根据交织函数对物理资源单元组的虚拟顺序进行交织处理;
标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组;
确定物理资源单元组的实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系;
根据逻辑资源单元与所述实际顺序的第二对应关系和所述第一对应关系,确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系。
可选地,所述标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组包括:
确定所述逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数目;
根据交织后的物理资源单元组的交织序号和所述数目的关系,在交织后的物理资源单元组中确定未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组;
标记所述无效的物理资源单元组。
可选地,所述交织函数为:
f(j)=(rC+c+nshift)mod(CR);
其中,j表示所述虚拟顺序的虚拟序号,f(j)表示对所述虚拟序号进行交织处理后的交织序号,j=cR+r;r=0,1,...,R-1;c=0,1,...,C-1;c为所述函数对应交织矩阵的行坐标,r为所述交织矩阵的列坐标,NCORESET为物理资源单元的实际数目,L为所述物理资源单元组包含的物理资源单元的数目,R为第一预设参数,nshift为第二预设参数,mod表示取余数;
所述标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组包括:
将大于NCORESET/L-1的f(j)标记为无效。
可选地,所述确定物理资源单元组的实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系包括:
确定物理资源单元组的实际顺序的实际序号m与所述虚拟序号j的第一对应关系g(m)=f(j),其中,在f(j)有效时,标记g(m)=f(j);在f(j)无效时,增大j的值,直至f(j)有效,标记g(m)=f(j)。
可选地,所述根据逻辑资源单元与所述实际顺序的第二对应关系和所述第一对应关系,确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系包括:
根据所述实际序号的顺序和所述逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数目,确定所述逻辑资源单元与所述实际序号的第二对应关系;
根据所述第一对应关系以及所述第二对应关系确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种交织映射装置,包括:
交织模块,被配置为根据交织函数对物理资源单元组的虚拟顺序进行交织处理;
无效标记模块,被配置为标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组;
关系确定模块,被配置为确定物理资源单元组的实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系;
映射确定模块,被配置为根据逻辑资源单元与所述实际顺序的第二对应关系和所述第一对应关系,确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系。
可选地,所述无效标记模块包括:
数目确定子模块,被配置为确定所述逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数目;
无效确定子模块,被配置为根据交织后的物理资源单元组的交织序号和所述数目的关系,在交织后的物理资源单元组中确定未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组;
标记子模块,被配置为标记所述无效的物理资源单元组。
可选地,所述交织函数为:
f(j)=(rC+c+nshift)mod(CR);
其中,j表示所述虚拟顺序的虚拟序号,f(j)表示对所述虚拟序号进行交织处理后的交织序号,j=cR+r;r=0,1,...,R-1;c=0,1,...,C-1;c为所述函数对应交织矩阵的行坐标,r为所述交织矩阵的列坐标,NCORESET为物理资源单元的实际数目,L为所述物理资源单元组包含的物理资源单元的数目,R为第一预设参数,nshift为第二预设参数,mod表示取余数;
所述无效标记模块被配置为将大于NCORESET/L-1的f(j)标记为无效。
可选地,所述关系确定模块被配置为确定实际序号m与所述虚拟序号j的第一对应关系g(m)=f(j),其中,在f(j)有效时,标记g(m)=f(j);在f(j)无效时,增大j的值,直至f(j)有效,标记g(m)=f(j)。
可选地,所述映射确定模块包括:
关系确定子模块,被配置为根据所述实际序号的顺序和所述逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数目,确定所述逻辑资源单元与所述实际序号的第二对应关系;
映射确定子模块,被配置为根据所述第一对应关系以及所述第二对应关系确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种电子设备,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行上述任一实施例所述方法中的步骤。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述任一实施例所述方法中的步骤。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
根据本公开的实施例,通过对物理资源单元组进行交织,然后将按照虚拟顺序排序的物理资源单元组中大于物理资源单元组的实际数目的物理资源单元为标记为无效,在建立逻辑资源单元和物理资源单元组的过程中,可以避免逻辑资源单元映射无效的序号对应的物理资源单元组,使得不同的逻辑资源单元不会映射到同一个物理资源单元,保证映射关系的合理性,进而保证资源的传输不会出现问题,并且无需限制交织函数中参数的取值,保证对资源配置具有较高的灵活度。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据本发明的实施例示出的一种交织映射方法的示意流程图。
图2是根据本发明的实施例示出的一种标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组的示意流程图。
图3是根据本发明的实施例示出的一种定物理资源单元组的实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系的示意流程图。
图4是根据本发明的实施例示出的一种根据逻辑资源单元与所述实际顺序的第二对应关系和所述第一对应关系,确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系的示意流程图。
图5是根据本发明的实施例示出的逻辑控制单元的示意图。
图6是根据本发明的实施例示出的一种交织映射装置的示意框图。
图7是根据本发明的实施例示出的一种无效标记模块的示意框图。
图8是根据本发明的实施例示出的一种映射确定模块的示意框图。
图9是根据本发明的实施例示出的一种用于交织映射的装置的示意框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据本发明的实施例示出的一种交织映射方法的示意流程图。本实施例所示的交织映射方法可以应用于用户设备,例如手机、平板电脑等,也可以应用于基站,例如4G基站,5G基站。
如图1所示,所述交织映射方法可以包括以下步骤:
在步骤S1中,根据交织函数对物理资源单元组的虚拟顺序进行交织处理。
在一个实施例中,虚拟顺序是指物理资源单元组按照预设的方式(例如先时域后频域,或先频域后时域)进行排序,而排序的物理资源单元组的总数可以大于物理资源单元组的实际数目,大于物理资源单元组的实际数目的物理资源单元则属于无效的物理资源单元组。
其中,对虚拟顺序进行交织处理,是指对按照交织函数对虚拟顺序进行重写排序,例如将虚拟顺序的虚拟序号代入交织函数可以得到重新排序后的交织序号。
需要说明的是,本公开的实施例中所指的物理资源单元组的实际数目,是指用于与逻辑资源单元进行交织映射所占用的物理资源单元组的数目。
在步骤S2中,标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组。
在一个实施例中,由于大于物理资源单元组的实际数目的物理资源单元则属于无效的物理资源单元组,而根据交织函数对虚拟顺序进行交织处理,交织后的物理资源单元组中仍然存在无效的物理资源单元组,例如可以确定交织后的物理资源单元组的交织序号,将大于物理资源单元组的实际数目的交织序号对应的物理资源单元组标记为无效的物理资源单元组。
在步骤S3中,确定物理资源单元组的实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系。
在一个实施例中,由于交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组所对应的虚拟序号各不相同,因此可以按照虚拟序号由小到大对有效的物理资源单元进行排序,得到物理资源单元组的实际顺序,其中,可以通过实际顺序的实际序号和有效的物理资源单元组的交织序号表示实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系。
在步骤S4中,根据逻辑资源单元与所述实际顺序的第二对应关系和所述第一对应关系,确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系。
在一个实施例中,基于逻辑资源单元所包含的物理资源单元的数量,以及物理资源单元组所包含的物理资源单元的数量,可以确定逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数量,也即可以每个逻辑资源单元对应的物理资源单元组的数量,例如每个逻辑资源单元对应两个物理资源单元组,那么第二对应关系就是每个逻辑资源单元与实际顺序中的两个实际序号对应。
由于第一对应关系可以表示实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的关系,第二对应关系可以表示逻辑资源单元与实际顺序的关系,因此根据第一对应关系和第二对应关系,可以确定逻辑资源单元与有效的物理资源单元组的映射关系。
通过对物理资源单元组进行交织,然后将按照虚拟顺序排序的物理资源单元组中大于物理资源单元组的实际数目的物理资源单元为标记为无效,在建立逻辑资源单元和物理资源单元组的过程中,可以避免逻辑资源单元映射无效的序号对应的物理资源单元组,使得不同的逻辑资源单元不会映射到同一个物理资源单元,保证映射关系的合理性,进而保证资源的传输不会出现问题,并且无需限制交织函数中参数的取值,保证对资源配置具有较高的灵活度。
图2是根据本发明的实施例示出的一种标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组的示意流程图。如图2所示,所述标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组包括:
在步骤S21中,确定所述逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数目;
在步骤S22中,根据交织后的物理资源单元组的交织序号和所述数目的关系,在交织后的物理资源单元组中确定未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组;
在步骤S23中,标记所述无效的物理资源单元组。
在一个实施例中,在交织函数中,可以通过某种运算得到虚拟顺序的虚拟序号,而这种运算方式可以包括取整(例如向上取整)运算,由于取整运算得到的值与实际值并不一定相等,那么可能导致虚拟序号与运算的实际值不等,从而使得虚拟序号可能大于物理资源单元组的实际数目,而针对大于物理资源单元组的实际数目的虚拟序号对应的物理资源单元组,实际上是不存在的,所以可以将其标记为无效。
可选地,所述交织函数为f(j)=(rC+c+nshift)mod(CR);
其中,j表示所述虚拟顺序的虚拟序号,f(j)表示对所述虚拟序号进行交织处理后的交织序号,j=cR+r;r=0,1,...,R-1;c=0,1,...,C-1;c为所述函数对应交织矩阵的行坐标,r为所述交织矩阵的列坐标,NCORESET为物理资源单元的实际数目,L为所述物理资源单元组包含的物理资源单元的数目,R为第一预设参数,nshift为第二预设参数,mod表示取余数;
所述标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组包括:
将大于NCORESET/L-1的f(j)标记为无效。
在一个实施例中,NCORESET为物理资源单元的实际数目,而每个物理资源单元组包含L个物理资源单元,则NCORESET/L即为物理资源单元组的实际数目,若交织序号f(j)从0开始,那么实际的物理资源单元组的序号最大为NCORESET/L-1,也即大于的NCORESET/L-1的f(j)对应的物理资源单元组即为无效的物理资源单元组,从而可以将其标记为无效。
图3是根据本发明的实施例示出的一种定物理资源单元组的实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系的示意流程图。如图3所示,所述确定物理资源单元组的实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系包括:
在步骤S31中,确定实际序号m与所述虚拟序号j的第一对应关系g(m)=f(j),其中,在f(j)有效时,标记g(m)=f(j);在f(j)无效时,增大j的值,直至f(j)有效,标记g(m)=f(j)。
在一个实施例中,通过确定实际序号与所述虚拟序号的第一对应关系,可以根据实际序号m从小到大的变化顺序对有效的物理资源单元对应的交织序号f(j)进行排序,以便后续根据逻辑资源单元与实际序号的关系,确定逻辑资源单元与交织序号f(j)的对应关系,进而根据逻辑资源单元与交织序号f(j)的对应关系确定逻辑资源单元与交织序号f(j)所对应的有效的物理资源单元的映射关系。
图4是根据本发明的实施例示出的一种根据逻辑资源单元与所述实际顺序的第二对应关系和所述第一对应关系,确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系的示意流程图。如图4所示,所述根据逻辑资源单元与所述实际顺序的第二对应关系和所述第一对应关系,确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系包括:
在步骤S41中,根据所述实际序号的顺序和所述逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数目,确定所述逻辑资源单元与所述实际序号的第二对应关系;
在步骤S42中,根据所述第一对应关系以及所述第二对应关系确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系。
在一个实施例中,通过代码描述上述实施例中的各步骤可以为:
其中,NULL表示无效。虚拟序号和实际序号仅用于表示顺序(物理资源单元可以按照预设的方式排序,例如按照物理资源单元组对应时域符号的先后排序),虚拟序号j是交织前的物理资源单元组的顺序序号,而所谓虚拟,是指j的最大值可能大于物理资源单元组的实际数目,而实际序号m是交织后的物理资源单元组的顺序序号。
以下通过两个实施例对上述实施例所述的交织映射方法进行示例性说明。
在一个实施例中,例如NCORESET=48,L=6,R=6,且每个逻辑资源单元对应的物理资源单元的数目N=6,j的取值范围是0到11,然后可以计算f(j)=(rC+c+nshift)mod(CR),代码如下:
接下来可以确定无效的f(j),代码如下:
if f(j)>NCORESET/L-1
f(j)=NULL;
end
可以得到f(0)=0;f(1)=2;f(2)=4;f(3)=6;f(4)=NULL;f(5)=NULL;f(6)=1;f(7)=3;f(8)=5;f(9)=7;f(8)=NULL;f(9)=NULL。
进而可以确定所述逻辑资源单元与所述实际序号m的第二对应关系,其中,m的取值范围是0至NCORESET/L-1,代码如下:
m=0;
for j=0:C*R-1
if f(j)!=NULL&n<NCORESET/L-1
g(m)=f(j)
m++;
end
end
可以得出g(0)=0;g(1)=2;g(2)=4;g(3)=6;g(4)=1;g(5)=3;g(6)=5;g(7)=7。也即实际序号0对应第0个物理资源单元组,实际序号1对应第2个物理资源单元组,实际序号2对应第4个物理资源单元组,实际序号3对应第6个物理资源单元组,实际序号4对应第1个物理资源单元组,实际序号5对应第3个物理资源单元组,实际序号6对应第5个物理资源单元组,实际序号7对应第7个物理资源单元组。
由于每个逻辑资源单元对应的物理资源单元组的数目为N/L=1,则第0个逻辑资源单元对应第0个物理资源单元组,第1个逻辑资源单元对应第2个物理资源单元组,第2个逻辑资源单元对应第4个物理资源单元组,第3个逻辑资源单元对应第6个物理资源单元组,第4个逻辑资源单元对应第1个物理资源单元组,第5个逻辑资源单元对应第3个物理资源单元组,第6个逻辑资源单元对应第5个物理资源单元组,第7个逻辑资源单元对应第7个物理资源单元组。
据此,在建立了逻辑资源单元和物理资源单元组的映射关系的基础上,保证同一个不同的逻辑资源单元不会映射到同一个物理资源单元。
在一个实施例中,例如NCORESET=48,L=3,R=6,且每个逻辑资源单元对应的物理资源单元的数目N=6,j的取值范围是0到17,然后可以计算f(j)=(rC+c+nshift)mod(CR),代码如下:
接下来可以确定无效的f(j),代码如下:
if f(j)>NCORESET/L-1
f(j)=NULL;
end
可以得到f(0)=0;f(1)=3;f(2)=6;f(3)=9;f(4)=12;f(5)=15;f(6)=1;f(7)=4;f(8)=7;f(9)=10;f(10)=13;f(11)=NULL;f(12)=2;f(13)=5;f(14)=8;f(15)=11;f(16)=14;f(17)=NULL。
进而可以确定所述逻辑资源单元与所述实际序号m的第二对应关系,其中,m的取值范围是0至NCORESET/L-1,代码如下:
m=0;
for j=0:C*R-1
if f(j)!=NULL&n<NCORESET/L-1
g(m)=f(j)
m++;
end
end
可以得出g(0)=0;g(1)=3;g(2)=6;g(3)=9;g(4)=12;g(5)=15;g(6)=1;g(7)=4;g(8)=7;g(9)=10;g(10)=13;g(11)=2;g(12)=5;g(13)=8;g(14)=11;g(15)=14。也即实际序号0对应第0个物理资源单元组,实际序号1对应第3个物理资源单元组,实际序号2对应第6个物理资源单元组,实际序号3对应第9个物理资源单元组,实际序号4对应第12个物理资源单元组,实际序号5对应第15个物理资源单元组,实际序号6对应第1个物理资源单元组,实际序号7对应第4个物理资源单元组,实际序号8对应第7个物理资源单元组,实际序号9对应第10个物理资源单元组,实际序号10对应第13个物理资源单元组,实际序号11对应第2个物理资源单元组,实际序号12对应第5个物理资源单元组,实际序号13对应第8个物理资源单元组,实际序号14对应第11个物理资源单元组,实际序号15对应第14个物理资源单元组。
由于每个逻辑资源单元对应的物理资源单元组的数目为N/L=2,则第0个逻辑资源单元对应第0个物理资源单元组和第3个物理资源单元组,第1个逻辑资源单元对应第6个物理资源单元组和第9个物理资源单元组,第2个逻辑资源单元对应第12个物理资源单元组和第15个物理资源单元组,第3个逻辑资源单元对应第1个物理资源单元组和第4个物理资源单元组,第4个逻辑资源单元对应第7个物理资源单元组和第10个物理资源单元组,第5个逻辑资源单元对应第13个物理资源单元组和第2个物理资源单元组,第6个逻辑资源单元对应第5个物理资源单元组和第8个物理资源单元组,第7个逻辑资源单元对应第11个物理资源单元组和第14个物理资源单元组。
据此,在建立了逻辑资源单元和物理资源单元组的映射关系的基础上,保证同一个不同的逻辑资源单元不会映射到同一个物理资源单元。
根据本公开的实施例,通过对物理资源单元组进行交织,然后将按照虚拟顺序排序的物理资源单元组中大于物理资源单元组的实际数目的物理资源单元为标记为无效,在建立逻辑资源单元和物理资源单元组的过程中,可以避免逻辑资源单元映射无效的序号对应的物理资源单元组,使得不同的逻辑资源单元不会映射到同一个物理资源单元,保证映射关系的合理性,进而保证资源的传输不会出现问题,并且无需限制交织函数中参数的取值,保证对资源配置具有较高的灵活度。
可选地,所述物理资源单元为资源单元群,也即Resource Element Groups,简称REG。
可选地,所述逻辑资源单元为控制信道单元,也即Control Channel Element,简称CCE。
需要说明的是,物理资源单元除了可以是资源单元群,也可以根据需要选择其他的内容作为物理资源单元;逻辑资源单元除了可以是控制信道单元,也可以根据需要选择其他的内容作为逻辑资源单元。
图5是根据本发明的实施例示出的逻辑控制单元的示意图。
如图5所示,以物理资源单元为REG,逻辑资源单元为CCE为例,若一个时域符号对应3个REG,而一个CCE对应6个REG,那么一个CCE可以对应时域符号symbol0和symbol1所对应的REG,也即两个时域符号分别对应的3个REG,共6个REG。
与前述的交织映射方法的实施例相对应,本公开还提供了交织映射装置的实施例。
图6是根据本发明的实施例示出的一种交织映射装置的示意框图。本实施例所示的交织映射装置可以应用于用户设备,例如手机、平板电脑等,也可以应用于基站,例如4G基站,5G基站。
如图6所示,所述交织映射装置可以包括:
交织模块1,被配置为根据交织函数对物理资源单元组的虚拟顺序进行交织处理;
无效标记模块2,被配置为标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组;
关系确定模块3,被配置为确定物理资源单元组的实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系;
映射确定模块4,被配置为根据逻辑资源单元与所述实际顺序的第二对应关系和所述第一对应关系,确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系。
图7是根据本发明的实施例示出的一种无效标记模块的示意框图。如图7所示,所述无效标记模块2包括:
数目确定子模块21,被配置为确定所述逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数目;
无效确定子模块22,被配置为根据交织后的物理资源单元组的交织序号和所述数目的关系,在交织后的物理资源单元组中确定未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组;
标记子模块23,被配置为标记所述无效的物理资源单元组。
可选地,所述交织函数为:
f(j)=(rC+c+nshift)mod(CR);
其中,j表示所述虚拟顺序的虚拟序号,f(j)表示对所述虚拟序号进行交织处理后的交织序号,j=cR+r;r=0,1,...,R-1;c=0,1,...,C-1;c为所述函数对应交织矩阵的行坐标,r为所述交织矩阵的列坐标,NCORESET为物理资源单元的实际数目,L为所述物理资源单元组包含的物理资源单元的数目,R为第一预设参数,nshift为第二预设参数,mod表示取余数;
所述无效标记模块被配置为将大于NCORESET/L-1的f(j)标记为无效。
可选地,所述关系标记模块被配置为确定实际序号m与所述虚拟序号j的第一对应关系g(m)=f(j),其中,在f(j)有效时,标记g(m)=f(j);在f(j)无效时,增大j的值,直至f(j)有效,标记g(m)=f(j)。
图8是根据本发明的实施例示出的一种映射确定模块的示意框图。如图8所示,所述映射确定模块4包括:
关系确定子模块41,被配置为根据所述实际序号的顺序和所述逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数目,确定所述逻辑资源单元与所述实际序号的第二对应关系;
映射确定子模块42,被配置为根据所述第一对应关系以及所述第二对应关系确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在相关方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
对于装置实施例而言,由于其基本对应于方法实施例,所以相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理模块,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络模块上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本公开方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
本公开的实施例还提出一种电子设备,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行上述任一实施例所述交织映射方法中的步骤。
本公开的实施例还提出一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述任一实施例所述交织映射方法中的步骤。
图9是根据一示例性实施例示出的一种用于交织映射的装置900的示意框图。例如,装置900可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图9,装置900可以包括以下一个或多个组件:处理组件902,存储器904,电源组件906,多媒体组件908,音频组件910,输入/输出(I/O)的接口912,传感器组件914,以及通信组件916。
处理组件902通常控制装置900的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件902可以包括一个或多个处理器920来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件902可以包括一个或多个模块,便于处理组件902和其他组件之间的交互。例如,处理组件902可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件908和处理组件902之间的交互。
存储器904被配置为存储各种类型的数据以支持在装置900的操作。这些数据的示例包括用于在装置900上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器904可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件906为装置900的各种组件提供电力。电源组件906可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置900生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件908包括在所述装置900和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件908包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置900处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件910被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件910包括一个麦克风(MIC),当装置900处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器904或经由通信组件916发送。在一些实施例中,音频组件910还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口912为处理组件902和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件914包括一个或多个传感器,用于为装置900提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件914可以检测到装置900的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置400的显示器和小键盘,传感器组件914还可以检测装置900或装置900一个组件的位置改变,用户与装置900接触的存在或不存在,装置900方位或加速/减速和装置900的温度变化。传感器组件914可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件914还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件914还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件916被配置为便于装置900和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置900可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或4G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件916经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件916还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置900可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器904,上述指令可由装置900的处理器920执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (12)

1.一种交织映射方法,其特征在于,包括:
根据交织函数对物理资源单元组的虚拟顺序进行交织处理;
标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组;
确定物理资源单元组的实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系;
根据逻辑资源单元与所述实际顺序的第二对应关系和所述第一对应关系,确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组包括:
确定所述逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数目;
根据交织后的物理资源单元组的交织序号和所述数目的关系,在交织后的物理资源单元组中确定未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组;
标记所述无效的物理资源单元组。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述交织函数为:
f(j)=(rC+c+nshift)mod(CR);
其中,j表示所述虚拟顺序的虚拟序号,f(j)表示对所述虚拟序号进行交织处理后的交织序号,j=cR+r;r=0,1,...,R-1;c=0,1,...,C-1;c为所述函数对应交织矩阵的行坐标,r为所述交织矩阵的列坐标,NCORESET为物理资源单元的实际数目,L为所述物理资源单元组包含的物理资源单元的数目,R为第一预设参数,nshift为第二预设参数,mod表示取余数;
所述标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组包括:
将大于NCORESET/L-1的f(j)标记为无效。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述确定物理资源单元组的实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系包括:
确定物理资源单元组的实际顺序的实际序号m与所述虚拟序号j的第一对应关系g(m)=f(j),其中,在f(j)有效时,标记g(m)=f(j);在f(j)无效时,增大j的值,直至f(j)有效,标记g(m)=f(j)。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据逻辑资源单元与所述实际顺序的第二对应关系和所述第一对应关系,确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系包括:
根据所述实际序号的顺序和所述逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数目,确定所述逻辑资源单元与所述实际序号的第二对应关系;
根据所述第一对应关系以及所述第二对应关系确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系。
6.一种交织映射装置,其特征在于,包括:
交织模块,被配置为根据交织函数对物理资源单元组的虚拟顺序进行交织处理;
无效标记模块,被配置为标记交织后的物理资源单元组中未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组;
关系确定模块,被配置为确定物理资源单元组的实际顺序与交织后的物理资源单元组中有效的物理资源单元组的第一对应关系;
映射确定模块,被配置为根据逻辑资源单元与所述实际顺序的第二对应关系和所述第一对应关系,确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述无效标记模块包括:
数目确定子模块,被配置为确定所述逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数目;
无效确定子模块,被配置为根据交织后的物理资源单元组的交织序号和所述数目的关系,在交织后的物理资源单元组中确定未对应实际物理资源单元组的无效的物理资源单元组;
标记子模块,被配置为标记所述无效的物理资源单元组。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述交织函数为:
f(j)=(rC+c+nshift)mod(CR);
其中,j表示所述虚拟顺序的虚拟序号,f(j)表示对所述虚拟序号进行交织处理后的交织序号,j=cR+r;r=0,1,...,R-1;c=0,1,...,C-1;c为所述函数对应交织矩阵的行坐标,r为所述交织矩阵的列坐标,NCORESET为物理资源单元的实际数目,L为所述物理资源单元组包含的物理资源单元的数目,R为第一预设参数,nshift为第二预设参数,mod表示取余数;
所述无效标记模块被配置为将大于NCORESET/L-1的f(j)标记为无效。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述关系确定模块被配置为确定实际序号m与所述虚拟序号j的第一对应关系g(m)=f(j),其中,在f(j)有效时,标记g(m)=f(j);在f(j)无效时,增大j的值,直至f(j)有效,标记g(m)=f(j)。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述映射确定模块包括:
关系确定子模块,被配置为根据所述实际序号的顺序和所述逻辑资源单元所包含的物理资源单元组的数目,确定所述逻辑资源单元与所述实际序号的第二对应关系;
映射确定子模块,被配置为根据所述第一对应关系以及所述第二对应关系确定所述逻辑资源单元与所述有效的物理资源单元组的映射关系。
11.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行权利要求1至5中任一项所述的步骤。
12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述的步骤。
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