CN109391348A - 循环冗余校验的方法和设备 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种循环冗余校验的方法和设备,该方法包括:确定载荷部分,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特;确定用于生成循环冗余校验CRC比特的输入比特,所述输入比特包括至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特;根据所述输入比特生成目标CRC比特;生成包括载荷部分和目标CRC比特的控制信息。本发明实施例的方法,避免在信息比特传输没有出错而填充比特传输出错时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,或者避免在部分信息比特传错而重要信息比特没有错误,传错的部分信息比特接收端可以容忍时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,提高了通信系统的链路性能。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,更具体地涉及循环冗余校验的方法和设备。
背景技术
循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)是数据通信领域中最常用的校验方式,CRC本质上是一种数据传输检错功能,发送端设备对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在待传输的帧的后面,接收端设备也对数据进行类似的多项式计算,以保证数据传输的正确性和完整性。
目前对物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)中的控制信息的CRC校验方式在信息比特的传输没有出错但填充比特传输出错时,接收端设备也会认为控制信息传输出错,导致通信系统的链路性能较差。
发明内容
本发明实施例提供一种循环冗余校验的方法和设备,以解决通信系统的链路性能差的问题。
第一方面,提供了一种循环冗余校验的方法,应用于发送端设备,所述方法包括:
确定载荷部分,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特;
确定用于生成循环冗余校验CRC比特的输入比特,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特;
根据所述输入比特生成目标CRC比特;
生成包括所述载荷部分和所述目标CRC比特的控制信息。
第二方面,提供了一种循环冗余校验的方法,应用于接收端设备,所述方法包括:
接收控制信息;
根据所述输入比特和所述目标CRC比特,校验所述控制信息;
其中,所述控制信息包括载荷部分和目标循环冗余校验CRC比特,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特,所述目标CRC比特是发送端设备根据用于生成CRC比特的输入比特生成的,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。
第三方面,提供了一种发送端设备,包括:
第一处理模块,用于确定载荷部分,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特;
所述第一处理模块,还用于确定用于生成循环冗余校验CRC比特的输入比特,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特;
第二处理模块,用于根据所述输入比特生成目标CRC比特;
所述第二处理模块,还用于生成包括所述载荷部分和所述目标CRC比特的控制信息。
第四方方面,提供了一种接收端设备,包括:
收发模块,用于接收控制信息;
处理模块,用于根据所述输入比特和所述目标CRC比特,校验所述控制信息;
其中,所述控制信息包括载荷部分和目标循环冗余校验CRC比特,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特,所述目标CRC比特是发送端设备根据用于生成CRC比特的输入比特生成的,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。
第五方面,提供了一种发送端设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的循环冗余校验程序,所述循环冗余校验程序被所述处理器执行时实现如第一方面所述的循环冗余校验的方法的步骤。
第六方面,提供了一种接收端设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的循环冗余校验程序,所述循环冗余校验程序被所述处理器执行时实现如第二方面所述的循环冗余校验的方法的步骤。
第七方面,提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质上存储有循环冗余校验程序,所述循环冗余校验程序被处理器执行时实现如第一方面所述的循环冗余校验的方法的步骤。
第八方面,提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质上存储有循环冗余校验程序,所述循环冗余校验程序被处理器执行时实现如第二方面所述的循环冗余校验的方法的步骤。
第九方面,提供了一种包括指令的计算机程序产品,当计算机运行所述计算机程序产品的所述指令时,所述计算机执行上述第一方面的循环冗余校验的方法。具体地,该计算机程序产品可以运行于上述第三方面的发送端设备上。
第十方面,提供了一种包括指令的计算机程序产品,当计算机运行所述计算机程序产品的所述指令时,所述计算机执行上述第二方面的循环冗余校验的方法。具体地,该计算机程序产品可以运行于上述第四方面的接收端设备上。
在本发明实施例中,发送端设备根据控制信息中的全部信息比特或部分信息比特生成CRC比特,发送端设备在对控制信息进行校验时,可以只对控制信息中的全部信息比特或部分信息比特进行校验。因此,本发明实施例的方法,避免在信息比特传输没有出错而填充比特传输出错时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,或者避免在部分信息比特传错而重要信息比特没有错误,传错的部分信息比特接收端可以容忍时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,提高了通信系统的链路性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明实施例的循环冗余校验的方法的示意性流程图;
图2是根据本发明一具体实施例的循环冗余校验的方法的示意性流程图;
图3是根据本发明实施例的信息字段、填充字段和CRC比特在控制信息中的位置的示意图;
图4是根据本发明实施例的信息字段、填充字段和CRC比特在控制信息中的位置的另一示意图;
图5是根据本发明另一具体实施例的循环冗余校验的方法的示意性流程图;
图6是根据本发明实施例的信息字段、填充字段和CRC比特在控制信息中的位置的另一示意图;
图7是根据本发明另一实施例的循环冗余校验的方法的示意性流程图;
图8是根据本发明实施例的循环冗余校验方法与现有技术中的循环冗余校验方法的链路性能的对比图;
图9是根据本发明实施例的循环冗余校验方法与现有技术中的循环冗余校验方法的链路性能的另一对比图;
图10是根据本发明实施例的发送端设备的结构示意图;
图11是根据本发明实施例的接收端设备的结构示意图;
图12是根据本发明另一实施例的发送端设备的结构示意图;
图13是根据本发明另一实施例的接收端设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
应理解,本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code DivisionMultiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division MultipleAccess,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal MobileTelecommunication System,UMTS)或全球互联微波接入(Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access,WiMAX)通信系统、5G系统,或者说新无线(New Radio,NR)系统。
在本发明实施例中,发送端设备可以为网络设备,相对应地,接收端设备为终端设备。或者发送端设备可以为终端设备,相对应地,接收端设备为网络设备。
在本发明实施例中,终端设备可以包括但不限于移动台(Mobile Station,MS)、移动终端(Mobile Terminal)、移动电话(Mobile Telephone)、用户设备(User Equipment,UE)、手机(handset)及便携设备(portable equipment)、车辆(vehicle)等,该终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,例如,终端设备可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、具有无线通信功能的计算机等,终端设备还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。
在本发明实施例中,网络设备是一种部署在无线接入网中用以为终端设备提供无线通信功能的装置。所述网络设备可以为基站,所述基站可以包括各种形式的宏基站,微基站,中继站,接入点等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具有基站功能的设备的名称可能会有所不同。例如在LTE网络中,称为演进的节点B(Evolved NodeB,eNB或eNodeB),在第三代(3rd Generation,3G)网络中,称为节点B(Node B)等等。
在描述具体实施例之前,先介绍一下循环冗余校验(Cycle Redundancy Check,CRC)的基本原理。CRC校验在K位信息码后拼接R位的CRC码,整个编码长度为N,这种编码也叫(N,K)码。对于一个给定的(N,K)码,可以证明存在一个最高次幂为N-K=R的多项式G(x)。根据G(x)可以生产K位信息码的校验码,而G(x)叫做CRC码的生成多项式。CRC码的具体生成过程为:假设要发送的信息用多项式C(x)表示,将C(x)左移R位(可表示成C(x)*2R),这样C(x)的右边就会空出R位,这就时CRC码的位置,用C(x)*2R除以生成多项式G(x)得到的余数就是CRC码。
图1示出了根据本发明一个实施例的循环冗余校验的方法100,该方法100可以由发送端设备执行。如图1所示,方法100包括:
S110,确定载荷部分,载荷部分包括至少一个信息字段,至少一个信息字段用于承载信息比特。
可选地,在新无线(New Radio,NR)系统中会有多种格式的控制信息,不同格式的控制信息的大小(Size)会有差别,如果要求接收端设备盲检测这些控制信息的格式的话,会导致接收端设备具有较高的复杂度,因此,在本发明实施例中,通过在某些较短的控制信息的尾部填加填充比特(Padding Bits)的方法对齐不同格式的控制信息,以降低接收端设备的复杂度,其中,Padding Bits通常为“0”。
具体地,在一些实施例中,发送端设备根据要生成的控制信息的格式,确定是否有Padding Bits,如果确定有Padding Bits,载荷部分还包括填充字段,填充字段用于承载Padding Bits。
S120,确定用于生成循环冗余校验CRC比特的输入比特,输入比特包括至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。
需要说明的是,如果在S110中,载荷部分只包括一个信息字段,则在S120中,输入比特包括至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特应该理解为:输入比特包括这一个信息字段中承载的信息比特。
还需要说明的是,在本发明实施例中,循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)比特也可以被称为“CRC码”。
S130,根据输入比特生成目标CRC比特。
具体地,在一些实施例中,发送端设备可以根据上文中描述的CRC码的生成方式生成目标CRC比特。
S140,生成包括载荷部分和目标CRC比特的控制信息。
根据本发明实施例的循环冗余校验的方法,发送端设备根据至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特生成目标CRC比特,使得接收端设备在对控制信息进行校验时,只对至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特进行校验,避免在控制信息中的信息比特传输没有出错而填充比特传输出错时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,或者避免在部分信息比特传错而重要信息比特没有错误,传错的部分信息比特接收端设备可以容忍时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,提高通信系统的链路性能。
下面将结合具体的例子描述根据本发明实施例的循环冗余校验的方法。图2是根据本发明一具体实施例的循环冗余校验的方法,如图2所示,方法200包括:
S210,发送端设备确定有填充比特(Padding Bits),发送端设备对要发送的信息比特(Information Bits)补充填充比特构成载荷部分(Payload)。
可选地,在S210中,要发送的信息Information Bits被承载在至少一个信息字段中,Padding Bits被承载在填充字段中。
S220,发送端设备根据全部Information Bits计算CRC比特。
具体地,在一些实施例中,发送端设备根据协议的规定确定需要将全部Information Bits作为计算CRC比特的输入比特(Input Bits)。或者发送端设备根据与接收端设备的约定确定需要将全部Information Bits作为计算CRC比特的输入比特。或者发送端设备自行决定将全部Information Bits作为计算CRC比特的输入比特,在这种情况下,发送端设备需要向接收端设备发送配置信息,通过配置信息告知接收端设备在计算CRC比特时需要将全部Information Bits作为输入比特。发送端设备可以将配置信息承载在高层信令中发送给接收端设备。
S230,发送端设备将CRC比特附着到载荷部分构成控制信息。
可选地,作为一个例子,CRC比特和载荷部分在控制信息中的位置如图3或图4所示。在图3中,填充字段的位置在至少一个信息字段的位置和CRC比特的位置之间。在图4中,CRC比特的位置在至少一个信息字段的位置和填充比特的位置之间。在本发明实施例中,CRC比特和载荷部分在控制信息中的位置可以是协议规定的,也可以是发送端设备和接收端设备事先约定的,还可以是发送端设备通过配置信息告知接收端设备的。
可选地,作为一个例子,至少一个信息字段中的第一信息字段用于指示控制信息的格式,接收端设备根据第一信息字段指示的控制信息的格式对控制信息进行解析,即可以获取到至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的Information Bits。
举例来说,用于指示控制信息的格式的第一信息字段取不同的值指示不同的格式。例如,假设通信系统中的控制信息的格式有4种,依次为格式AA、格式BB、格式CC和格式DD,用于指示控制信息的格式的第一信息字段包括2个比特,则可以用“00”指示控制信息的格式为“格式AA”,“01”指示控制信息的格式为“格式BB”、用“10”指示控制信息的格式为“格式CC”、用“11”指示控制信息的格式为“格式DD”。
进一步地,控制信息的格式用于接收端设备确定至少一个信息字段的总长度。具体地,Payload的长度和CRC比特的长度可以通过预配置或者事先约定得知,为了便于接收端设备获知至少一个信息字段的总长度,可以通过协议规定或者发送端设备配置控制信息的格式与控制信息中包括的至少一个信息字段的总长度具有对应关系,接收端设备可以根据接收到的控制信息的格式和上述对应关系,确定接收到的控制信息中包括至少一个信息字段的总长度,进而获取到至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的InformationBits。
S240,发送端设备向接收端设备发送控制信息。
可选地,发送端设备可以采用无线网络临时标识(Radio Network TemporaryIdentity,RNTI)对控制信息进行加扰,向接收端设备发送加扰后的控制信息。
S250,接收端设备确定至少一个信息字段的总长度和至少一个信息字段在控制信息中的位置。
具体地,在S250中,接收端设备根据至少一个信息字段的总长度和至少一个信息字段在控制信息中的位置,即可以获取到至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特。
可选地,在一些实施例中,接收端设备根据至少一个信息字段中用于指示控制信息的格式的字段确定接收到的控制信息的格式,之后根据控制信息的格式与控制信息中包括的至少一个信息字段的总长度之间的对应关系以及接收到的控制信息的格式,确定接收到的控制信息中包括的至少一个信息字段的总长度。
可选地,在另一些实施例中,接收端设备可以根据协议规定确定至少一个信息字段在控制信息中的位置,接收端设备可以根据与发送端设备之间的约定确定至少一个信息字段在控制信息中的位置,接收端设备还可以根据发送端设备发送的配置信息,确定至少一个信息字段在控制信息中的位置。
S260,接收端设备根据至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特和CRC比特进行校验。
需要说明的是,在这里接收端设备根据至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特和CRC比特进行校验可以理解为:接收端设备根据至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特和CRC比特对控制信息进行校验,或者可以理解为:接收端设备根据至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特和CRC比特对控制信息中的全部信息比特进行校验。
可选地,在S260中,接收端设备根据至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特计算CRC比特,将计算得到的CRC比特和控制信息中的CRC比特进行比对。
S270,根据校验的结果,判断控制信息是否传输正确。
可选地,如果在S260中,接收端设备计算得到的CRC比特和控制信息中的CRC比特一致,则在S270中,认为控制信息传输正确,否则认为控制信息传输错误。
图5是根据本发明另一实施例的循环冗余校验的方法的示意性流程图。如图5所示,方法300包括:
S310,发送端设备确定有Padding Bits,发送端设备对要发送的InformationBits补充Padding Bits构成Payload。
可选地,在S310中,要发送的信息Information Bits被承载在至少一个信息字段中,Padding Bits被承载在填充字段中。
S320,发送端设备根据Information Bits中的部分Information Bits计算CRC比特。
也就是说,在S320中,发送端设备根据至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的Information Bits计算CRC比特。
具体地,在一些实施例中,发送端设备根据协议的规定确定需要将部分Information Bits作为计算CRC比特的输入比特(Input Bits)。或者发送端设备根据与接收端设备的约定确定需要将部分Information Bits作为计算CRC比特的输入比特。或者发送端设备自行决定将部分Information Bits作为计算CRC比特的输入比特,在这种情况下,发送端设备需要向接收端设备发送配置信息,通过配置信息告知接收端设备在计算CRC比特时需要将部分Information Bits作为输入比特。发送端设备可以将配置信息承载在高层信令中发送给接收端设备。
可选地,作为一个例子,发送端设备和接收端设备可以事先约定根据控制信息中的哪些信息字段中承载的信息比特生成CRC比特。以上行控制信息(Uplink ControlInformation,UCI)为例,假设UCI中包括承载确认(Acknowledgement,ACK)/否定确认(Non-Acknowledgement,NACK)信息的字段、承载上行调度请求(Scheduling Request,SR)的字段和承载信道状态指示信息(Channel State Information,CSI)的字段,发送端设备和接收端设备可以实现约定根据承载ACK/NACK的字段和承载SR的字段中承载的信息比特生成CRC比特。
可选地,作为另一个例子,发送端设备可以通过配置信息告知接收端设备需要根据哪些字段中承载的信息比特生成CRC比特,也就是说,当配置信息指示输入比特包括部分信息字段中承载的信息比特时,配置信息还用于指示部分信息字段。以上文中的UCI为例,发送端设备可以通过配置信息指示需要根据承载ACK/NACK的字段和承载SR的字段中承载的信息比特生成CRC比特。
S330,发送端设备将CRC码附着到载荷部分构成控制信息。
可选地,作为一个例子,CRC比特和载荷部分在控制信息中的位置如图3所示。或者CRC比特和载荷部分在控制信息中的位置如图6所示。在如6中,CRC比特的位置在用于生成CRC比特的部分信息字段的位置之后且在其他信息字段的位置之前,填充字段位于控制信息的尾部。
S340,发送端设备向接收端设备发送控制信息。
可选地,发送端设备可以采用RNTI对控制信息进行加扰,向接收端设备发送加扰后的控制信息。
S350,接收端设备确定至少一个信息字段的总长度和至少一个信息字段在控制信息中的位置。
具体地,在S350中,接收端设备根据至少一个信息字段的总长度和至少一个信息字段在控制信息中的位置即可以获取到至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特,进而将部分信息字段中承载的信息比特作为用于生成CRC比特的输入比特。
S360,接收端设备根据至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特和CRC比特进行校验。
需要说明的是,在这里接收端设备根据至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特和CRC比特进行校验可以理解为:接收端设备根据至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特和CRC比特对控制信息进行校验,或者可以理解为:接收端设备根据至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特和CRC比特对控制信息中的部分信息比特进行校验。
可选地,在S360中,接收端设备可以根据与发送端设备的约定或协议的规定确定上述的部分信息字段,接收端设备还可以根据发送端设备的配置信息确定上述的部分信息字段。
S370,根据校验的结果,判断控制信息是否传输正确。
在上述所有实施例中,可选地,至少一个信息字段中的第二信息字段中承载的信息比特为预定比特(或者说固定比特),接收端设备可以根据预定比特的传输情况判断控制信息是否有效,从而判断控制信息的传输是否是虚警,能够满足控制信息对虚警的要求。在这种情况下,如果接收端设备校验控制信息成功,接收端设备进一步判断预定比特的传输情况,如果确定预定比特传输正确,则确定控制信息有效,控制信息的传输不是虚警;如果确定预定比特传输错误,则确定控制信息无效,控制信息的传输是虚警。
图7示出了根据本发明另一实施例的循环冗余校验的方法400,该方法400可以由接收端设备执行。可以理解的是,从接收端设备侧描述的发送端设备与接收端设备的交互与发送端设备侧的描述相同,为避免重复,适当省略相关描述。如图7所示,方法400包括:
S410,接收控制信息;
S420,根据所述输入比特和所述目标CRC比特,校验所述控制信息;
其中,所述控制信息包括载荷部分和目标循环冗余校验CRC比特,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特,所述目标CRC比特是发送端设备根据用于生成CRC比特的输入比特生成的,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。
根据本发明实施例的循环冗余校验的方法,接收端设备接收到的控制信中的CRC比特是发送端设备根据至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特生成的,接收端设备在对控制信息进行校验时,只对至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特进行校验,避免在控制信息中的信息比特传输没有出错而填充比特传输出错时,或者避免在部分信息比特传错而重要信息比特没有错误,传错的部分信息比特接收端设备可以容忍时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,提高通信系统的链路性能。
在本发明实施例中,可选地,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。
在本发明实施例中,可选地,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特,所述填充字段的在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述部分信息字段的位置和所述至少一个信息字段中的其他信息字段以及所述填充字段的位置之间。
在本发明实施例中,可选地,所述至少一个信息字段中的第一信息字段用于指示所述控制信息的格式;
其中,在根据所述输入比特和所述目标CRC比特,校验所述控制信息之前,接收端设备根据所述控制信息的格式,获取所述输入比特。
可选地,在一些实施例中,接收端设备通过根据控制信息的格式对控制信息进行解析,获取输入比特。
在本发明实施例中,可选地,所述控制信息的格式用于接收端设备确定所述至少一个信息字段的总长度。接收端设备根据控制信息的格式,确定至少一个信息字段的总长度,根据至少一个信息字段的总长度获取输入比特。
在本发明实施例中,可选地,所述至少一个信息字段中的第二信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效,若所述接收端设备校验所述控制信息成功,则所述接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效;若所述预定比特传输正确,则确定所述控制信息有效;若所述预定比特传输错误,则确定所述控制信息无效。
在本发明实施例中,可选地,接收端设备在根据所述输入比特和所述目标CRC比特,校验所述控制信息之前,接收发送端设备发送的配置信息,所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。接收端设备根据配置信息获取输入比特。
在本发明实施例中,可选地,当所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特时,所述配置信息还用于指示所述部分信息字段。接收端设备根据配置信息确定具体是根据至少一个信息字段中的哪些信息字段中承载的信息比特生成CRC比特。
图8和图9示出了根据本发明实施例的循环冗余校验的方法与现有技术中的循环冗余校验的方法对应的链路性能。表1是进行性能仿真时采用的参数。
表1
在图8中Information Bits的个数为40,Padding Bits的个数为20,图8中带圆圈的实线为根据本发明实施例的方法得到的误块率与信噪比的关系曲线,带圆圈的虚线为根据现有技术中的方法得到的误块率与信噪比的关系曲线。在图9中Information Bits的个数为50,Padding Bits的个数为10,图9中带圆圈的实线为根据本发明实施例的方法得到的误块率与信噪比的关系曲线,虚线为根据现有技术中的方法得到的误块率与信噪比的关系曲线。可以看出,采用本发明实施例的循环冗余校验方法的链路性能优于采用现有技术中的循环校验的方法的链路增益,具体地,在要求误块率为1%的条件下,本发明实施例的方法相对于现有技术的方法有约0.25dB的链路增益。
以上结合图1至图9详细描述了根据本发明实施例的循环冗余校验的方法,下面将结合图10详细描述根据本发明实施例的发送端设备。
图10是根据本发明实施例的发送端设备的结构示意图。如图10所示,发送端设备10包括:
第一处理模块11,用于确定载荷部分,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特;
所述第一处理模块11,还用于确定用于生成循环冗余校验CRC比特的输入比特,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特;
第二处理模块12,用于根据所述输入比特生成目标CRC比特;
所述第二处理模块12,还用于生成包括所述载荷部分和所述目标CRC比特的控制信息。
根据本发明实施例的发送端设备根据至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特生成目标CRC比特,使得接收端设备在对控制信息进行校验时,只对至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特进行校验,避免在控制信息中的信息比特传输没有出错而填充比特传输出错时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,或者避免在部分信息比特传错而重要信息比特没有错误,传错的部分信息比特接收端设备可以容忍时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,提高通信系统的链路性能。
可选地,作为一个实施例,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。
可选地,作为一个实施例,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特,所述填充字段的在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述部分信息字段的位置和所述至少一个信息字段中的其他信息字段以及所述填充字段的位置之间。
可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第一信息字段用于指示所述控制信息的格式。
可选地,作为一个实施例,所述控制信息的格式用于接收端设备确定所述至少一个信息字段的总长度。
可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第二信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效。
可选地,作为一个实施例,所述第一处理模块11还用于:
向接收端设备发送配置信息,所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。
可选地,作为一个实施例,当所述配置信息指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特时,所述配置信息还用于指示所述部分信息字段。
根据本发明实施例的发送端设备可以参照对应本发明实施例的方法100至方法300的流程,并且,该发送端设备中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法100至方法300中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图11是根据本发明实施例的接收端设备的结构示意图。如图11所示,接收端设备20包括:
收发模块21,用于接收控制信息;
处理模块22,用于根据所述输入比特和所述目标CRC比特,校验所述控制信息;
其中,所述控制信息包括载荷部分和目标循环冗余校验CRC比特,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特,所述目标CRC比特是发送端设备根据用于生成CRC比特的输入比特生成的,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。
根据本发明实施例的接收端设备接收到的控制信中的CRC比特是发送端设备根据至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特生成的,接收端设备在对控制信息进行校验时,只对至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特进行校验,避免在控制信息中的信息比特传输没有出错而填充比特传输出错时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,或者避免在部分信息比特传错而重要信息比特没有错误,传错的部分信息比特接收端设备可以容忍时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,提高通信系统的链路性能。
可选地,作为一个实施例,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述CRC比特的位置之间,或,所述CRC比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。
可选地,作为一个实施例,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特,所述填充字段的在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述CRC比特的位置之间,或,所述CRC比特在所述控制信息中的位置在所述部分信息字段的位置和所述至少一个信息字段中的其他信息字段以及所述填充字段的位置之间。
可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第一信息字段用于指示所述控制信息的格式;
其中,所述处理模块22还用于:根据所述控制信息的格式,获取所述输入比特。
可选地,作为一个实施例,所述控制信息的格式用于接收端设备确定所述至少一个信息字段的总长度;
其中,所述处理模块22具体用于:
根据所述控制信息的格式,确定所述至少一个信息字段的总长度;
根据所述至少一个信息字段的总长度,获取所述输入比特。
可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第二信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效,所述处理模块22还用于:
若校验所述控制信息成功,则根据所述预定比特的传输情况,判断所述控制信息是否有效;
若所述预定比特传输正确,则确定所述控制信息有效;
若所述预定比特传输错误,则确定所述控制信息无效。
可选地,作为一个实施例,所述收发模块21还用于:接收发送端设备发送的配置信息,所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特;
其中,所述处理模块22还用于:根据所述配置信息获取所述输入比特。
可选地,作为一个实施例,当所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特时,所述配置信息还用于指示所述部分信息字段。
根据本发明实施例的接收端设备可以参照对应本发明实施例的方法200至方法400的流程,并且,该接收端设备中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法200至方法400中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图12示出了根据本发明另一实施例的发送端设备的结构示意图,能够实现方法100至方法300中的循环冗余校验的方法的细节,并能达到相同的效果。如图12所示,发送端设备100包括处理器110、收发机120、存储器130和总线接口。其中:
在本发明实施例中,发送端设备100还包括:存储在存储器130上可在所述处理器110上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器110执行时执行以下步骤:
确定载荷部分,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特;
确定用于生成循环冗余校验CRC比特的输入比特,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特;
根据所述输入比特生成目标CRC比特;
生成包括所述载荷部分和所述目标CRC比特的控制信息。
在图12中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器110代表的一个或多个处理器和存储器130代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机120可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
处理器110负责管理总线架构和通常的处理,存储器130可以存储处理器110在执行操作时所使用的数据。
可选的,计算机程序被处理器110执行时还可实现如下步骤:
向接收端设备发送配置信息,所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。
可选地,作为一个实施例,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。
可选地,作为一个实施例,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特,所述填充字段的在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述部分信息字段的位置和所述至少一个信息字段中的其他信息字段以及所述填充字段的位置之间。
可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第一信息字段用于指示所述控制信息的格式。
可选地,作为一个实施例,所述控制信息的格式用于接收端设备确定所述至少一个信息字段的总长度。
可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第二信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效。
可选地,作为一个实施例,当所述配置信息指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特时,所述配置信息还用于指示所述部分信息字段。
根据本发明实施例的发送端设备根据至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特生成目标CRC比特,使得接收端设备在对控制信息进行校验时,只对至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特进行校验,避免在控制信息中的信息比特传输没有出错而填充比特传输出错时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,或者避免在部分信息比特传错而重要信息比特没有错误,传错的部分信息比特接收端可以容忍时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,提高通信系统的链路性能。
根据本发明实施例的发送端设备100可以参照对应本发明实施例的发送端设备10,并且,该发送端设备中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法100至方法300中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图13示出了根据本发明另一实施例的接收端设备的结构示意图,如图13所示,接收端设备200包括:至少一个处理器210、存储器220、至少一个网络接口230和用户接口240。接收端设备200中的各个组件通过总线系统250耦合在一起。可理解,总线系统250用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统250除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图13中将各种总线都标为总线系统250。
其中,用户接口240可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本发明实施例中的存储器220可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(StaticRAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DRRAM)。本发明实施例描述的系统和方法的存储器220旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器220存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统221和应用程序222。
其中,操作系统221,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序222,包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序222中。
在本发明实施例中,接收端设备200还包括:存储在存储器上220并可在处理器210上运行的计算机程序,计算机程序被处理器210执行时实现如下步骤:
接收控制信息;
根据所述输入比特和所述目标CRC比特,校验所述控制信息;
其中,所述控制信息包括载荷部分和目标循环冗余校验CRC比特,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特,所述目标CRC比特是发送端设备根据用于生成CRC比特的输入比特生成的,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器210中,或者由处理器210实现。处理器210可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器210中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器210可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的计算机可读存储介质中。该计算机可读存储介质位于存储器220,处理器210读取存储器220中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。具体地,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器210执行时实现如上述方法200至方法400中的方法实施例的各步骤。
可以理解的是,本发明实施例描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital SignalProcessing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(ProgrammableLogic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本发明所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本发明实施例所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本发明实施例所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
可选的,计算机程序被处理器210执行时还可实现如下步骤:
接收发送端设备发送的配置信息,所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特;
根据所述配置信息获取所述输入比特。
可选地,作为一个实施例,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。
可选地,作为一个实施例,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特,所述填充字段的在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述部分信息字段的位置和所述至少一个信息字段中的其他信息字段以及所述填充字段的位置之间。
可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第一信息字段用于指示所述控制信息的格式;
其中,计算机程序被处理器210执行时还可实现如下步骤:
根据所述控制信息的格式,获取所述输入比特。
可选地,作为一个实施例,所述控制信息的格式用于接收端设备确定所述至少一个信息字段的总长度;
其中,计算机程序被处理器210执行时还可实现如下步骤:
根据所述控制信息的格式,确定所述至少一个信息字段的总长度;
根据所述至少一个信息字段的总长度,获取所述输入比特。
可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第二信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效,计算机程序被处理器210执行时还可实现如下步骤:
若校验所述控制信息成功,则根据所述预定比特的传输情况,判断所述控制信息是否有效;
若所述预定比特传输正确,则确定所述控制信息有效;
若所述预定比特传输错误,则确定所述控制信息无效。
可选地,作为一个实施例,当所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特时,所述配置信息还用于指示所述部分信息字段。
根据本发明实施例的接收端设备接收到的控制信中的CRC比特是发送端设备根据至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特生成的,接收端设备在对控制信息进行校验时,只对至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特进行校验,避免在控制信息中的信息比特传输没有出错而填充比特传输出错时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,或者避免在部分信息比特传错而重要信息比特没有错误,传错的部分信息比特接收端可以容忍时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,提高通信系统的链路性能。
根据本发明实施例的接收端设备200可以参照对应本发明实施例的接收端设备20,并且,该接收端设备中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法200至方法400中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本发明实施例还提供一种包括指令的计算机程序产品,当计算机运行所述计算机程序产品的所述指令时,所述计算机执行上述方法实施例的循环冗余校验的方法。具体地,该计算机程序产品可以运行于上述发送端设备和接收端设备上。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (36)
1.一种循环冗余校验的方法,应用于发送端设备,其特征在于,所述方法包括:
确定载荷部分,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特;
确定用于生成循环冗余校验CRC比特的输入比特,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特;
根据所述输入比特生成目标CRC比特;
生成包括所述载荷部分和所述目标CRC比特的控制信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特,所述填充字段的在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述部分信息字段的位置和所述至少一个信息字段中的其他信息字段以及所述填充字段的位置之间。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述至少一个信息字段中的第一信息字段用于指示所述控制信息的格式。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述控制信息的格式用于接收端设备确定所述至少一个信息字段的总长度。
6.根据权利要求中1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述至少一个信息字段中的第二信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向接收端设备发送配置信息,所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,当所述配置信息指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特时,所述配置信息还用于指示所述部分信息字段。
9.一种循环冗余校验的方法,应用于接收端设备,其特征在于,所述方法包括:
接收控制信息;
根据所述输入比特和所述目标CRC比特,校验所述控制信息;
其中,所述控制信息包括载荷部分和目标循环冗余校验CRC比特,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特,所述目标CRC比特是发送端设备根据用于生成CRC比特的输入比特生成的,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特,所述填充字段的在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述部分信息字段的位置和所述至少一个信息字段中的其他信息字段以及所述填充字段的位置之间。
12.根据权利要求9至11中任一项所述的方法,其特征在于,所述至少一个信息字段中的第一信息字段用于指示所述控制信息的格式;
其中,在根据所述输入比特和所述目标CRC比特,校验所述控制信息之前,所述方法还包括:
根据所述控制信息的格式,获取所述输入比特。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述控制信息的格式用于接收端设备确定所述至少一个信息字段的总长度;
其中,所述根据所述控制信息的格式,获取所述输入比特,包括:
根据所述控制信息的格式,确定所述至少一个信息字段的总长度;
根据所述至少一个信息字段的总长度,获取所述输入比特。
14.根据权利要求9至13中任一项所述的方法,其特征在于,所述至少一个信息字段中的第二信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效,所述方法还包括:
若校验所述控制信息成功,则根据所述预定比特的传输情况,判断所述控制信息是否有效;
若所述预定比特传输正确,则确定所述控制信息有效;
若所述预定比特传输错误,则确定所述控制信息无效。
15.根据权利要求9至14中任一项所述的方法,其特征在于,在根据所述输入比特和所述目标CRC比特,校验所述控制信息之前,所述方法还包括:
接收发送端设备发送的配置信息,所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特;
根据所述配置信息获取所述输入比特。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,当所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特时,所述配置信息还用于指示所述部分信息字段。
17.一种发送端设备,其特征在于,包括:
第一处理模块,用于确定载荷部分,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特;
所述第一处理模块,还用于确定用于生成循环冗余校验CRC比特的输入比特,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特;
第二处理模块,用于根据所述输入比特生成目标CRC比特;
所述第二处理模块,还用于生成包括所述载荷部分和所述目标CRC比特的控制信息。
18.根据权利要求17所述的发送端设备,其特征在于,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。
19.根据权利要求17所述的发送端设备,其特征在于,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特,所述填充字段的在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述目标CRC比特的位置之间,或,所述目标CRC比特在所述控制信息中的位置在所述部分信息字段的位置和所述至少一个信息字段中的其他信息字段以及所述填充字段的位置之间。
20.根据权利要求17至19中任一项所述的发送端设备,其特征在于,所述至少一个信息字段中的第一信息字段用于指示所述控制信息的格式。
21.根据权利要求20所述的发送端设备,其特征在于,所述控制信息的格式用于接收端设备确定所述至少一个信息字段的总长度。
22.根据权利要求中17至21中任一项所述的发送端设备,其特征在于,所述至少一个信息字段中的第二信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效。
23.根据权利要求17至22中任一项所述的发送端设备,其特征在于,所述第一处理模块还用于:
向接收端设备发送配置信息,所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。
24.根据权利要求23所述的发送端设备,其特征在于,当所述配置信息指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特时,所述配置信息还用于指示所述部分信息字段。
25.一种接收端设备,其特征在于,包括:
收发模块,用于接收控制信息;
处理模块,用于根据所述输入比特和所述目标CRC比特,校验所述控制信息;
其中,所述控制信息包括载荷部分和目标循环冗余校验CRC比特,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特,所述目标CRC比特是发送端设备根据用于生成CRC比特的输入比特生成的,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特。
26.根据权利要求25所述的接收端设备,其特征在于,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述CRC比特的位置之间,或,所述CRC比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。
27.根据权利要求25所述的接收端设备,其特征在于,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特;
其中,所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特,所述填充字段的在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述CRC比特的位置之间,或,所述CRC比特在所述控制信息中的位置在所述部分信息字段的位置和所述至少一个信息字段中的其他信息字段以及所述填充字段的位置之间。
28.根据权利要求25至27中任一项所述的接收端设备,其特征在于,所述至少一个信息字段中的第一信息字段用于指示所述控制信息的格式;
其中,所述处理模块还用于:
根据所述控制信息的格式,获取所述输入比特。
29.根据权利要求28所述的接收端设备,其特征在于,所述控制信息的格式用于接收端设备确定所述至少一个信息字段的总长度;
其中,所述处理模块具体用于:
根据所述控制信息的格式,确定所述至少一个信息字段的总长度;
根据所述至少一个信息字段的总长度,获取所述输入比特。
30.根据权利要求25至29中任一项所述的接收端设备,其特征在于,所述至少一个信息字段中的第二信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效,所述处理模块还用于:
若校验所述控制信息成功,则根据所述预定比特的传输情况,判断所述控制信息是否有效;
若所述预定比特传输正确,则确定所述控制信息有效;
若所述预定比特传输错误,则确定所述控制信息无效。
31.根据权利要求25至30中任一项所述的接收端设备,其特征在于,所述收发模块还用于:
接收发送端设备发送的配置信息,所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分或全部信息字段中承载的信息比特;
其中,所述处理模块还用于:根据所述配置信息获取所述输入比特。
32.根据权利要求31所述的接收端设备,其特征在于,当所述配置信息用于指示所述输入比特包括所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特时,所述配置信息还用于指示所述部分信息字段。
33.一种发送端设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的循环冗余校验程序,所述循环冗余校验程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的循环冗余校验的方法的步骤。
34.一种接收端设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的循环冗余校验程序,所述循环冗余校验程序被所述处理器执行时实现如权利要求9至16中任一项所述的循环冗余校验的方法的步骤。
35.一种计算机可读介质,其特征在于,所述计算机可读介质上存储有循环冗余校验程序,所述循环冗余校验程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的循环冗余校验的方法的步骤。
36.一种计算机可读介质,其特征在于,所述计算机可读介质上存储有循环冗余校验程序,所述循环冗余校验程序被处理器执行时实现如权利要求9至16中任一项所述的循环冗余校验的方法的步骤。
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