CN111885736A - 数据发送方法、装置、计算机设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了数据发送方法、装置、计算机设备及存储介质,其中方法包括:终端接收传输资源配置信息;终端在所述传输资源配置的资源上发送数据等。采用本发明所述方案,能够实现对于资源的合理使用。
Description
本申请是申请日为2017年12月27日,申请号为2017800977672,发明名称为“数据发送方法、装置、计算机设备及存储介质”的申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及无线网络技术,特别涉及数据发送方法、装置、计算机设备及存储介质。
背景技术
目前的5G系统中引入了超可靠低时延通信(URLLC,Ultra-Reliable Low LatencyCommunication)业务,该业务的特点是在极端的时延内(如1ms)实现超高可靠性(如99.999%)的传输。
为了实现这个目标,免调度(Grant free)的概念被提了出来。Grant free采用了预配置\半持续状态的资源配置方式(后简称“非动态调度”),终端可以根据业务需求在配置的资源上传输。该技术避免了资源请求(SR,Schedule Qequest)和缓存状态上报(BSR,Buffer Status Report)的过程,从而增加了终端的有效传输时间。
此外,具有周期性的业务也常采用非动态调度的方式,例如长期演进(LTE,LongTerm Evolution)系统中的网络电话(VoIP,Voice over Internet Protocol)业务。
目前,非动态调度有类型(type)1和type 2两种。其中,type1采用无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)信令(半静态)配置资源,可包括时频域资源、参考符号信息、调制编码方式以及功率控制参数等。Type2采用RRC信令和物理层信令相组合的方式(半静态配置,动态激活/去激活),其中,RRC信令配置的包括时域资源周期和功率控制参数等,物理层信令配置的包括频域资源、参考符号信息以及调制编码方式等。
为了适应不同的业务类型,如URLLC业务和VoIP业务,可同时配置多套非动态调度的传输资源。另外,在实际应用中,还可能配置动态调度的传输资源。如何合理地使用这些资源,现有技术中还没有一种有效的解决方式。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了数据发送方法、装置、计算机设备及存储介质。
具体技术方案如下:
一种数据发送方法,包括:
终端接收传输资源配置信息,以及
终端在所述传输资源配置的资源上发送数据。
一种数据发送装置,包括:接收单元和发送单元;
所述接收单元,用于接收传输资源配置信息;
所述发送单元,用于在所述传输资源配置的资源上发送数据。
一种计算机设备,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计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如以上所述的方法。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现如以上所述的方法。
基于上述介绍可以看出,采用本发明所述方案,终端可接收传输资源配置信息,并可在传输资源配置的资源上发送数据,从而实现对于资源的合理使用。
附图说明
图1为本发明所述数据发送方法实施例的流程图。
图2为本发明所述数据发送装置实施例的组成结构示意图。
图3示出了适于用来实现本发明实施方式的示例性计算机系统/服务器12的框图。
具体实施方式
为了使本发明的技术方案更加清楚、明白,以下参照附图并举实施例,对本发明所述方案进行进一步说明。
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,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为本发明所述数据发送方法实施例的流程图。如图1所示,包括以下具体实现方式。
在101中,终端接收传输资源配置信息。
在102中,终端在所述传输资源配置的资源上发送数据。
传输资源包括动态调度的传输资源以及非动态调度的传输资源中的一种或多种。非动态调度的传输资源可以是Type1传输资源,也可以是Type2传输资源,还可以同时包括Type1和Type2传输资源。
在101中,终端接收传输资源配置信息可包括:终端接收至少两套传输资源配置信息,对应至少两套传输资源配置,或者,终端接收一套传输资源配置信息,包含至少两套传输资源配置。
在102之前,终端可从至少两套传输资源配置的资源中确定适用于待传输数据的传输资源。
典型地,当所述至少两套传输资源配置的资源在时域上没有重叠时,终端可使用当前时刻满足条件的传输资源发送待传输数据。所述满足条件即指传输资源的配置是否满足业务传输需求,具体地,可包括传输时间间隔(TTI,Transmission Time Interval)长度是否满足时延要求、调制与编码策略(MCS,Modulation and Coding Scheme)是否满足可靠性需求以及资源块大小(TBS,Transport Block Size)是否满足业务包大小要求中的一种或多种。
典型地,当所述至少两套传输资源配置的资源在时域上有部分或全部重叠时,终端可从至少两套传输资源配置的资源中确定至少一套传输资源配置的资源发送待传输数据。
典型地,终端可根据业务量和发送限制中的至少一种信息确定用于发送待传输数据的传输资源的数目。
发送功率限制是发送限制的一个典型情况。对于功率受限的场景,终端仅能使用一套传输资源配置的资源发送待传输数据。对于功率不受限的场景,终端可以使用至少一套传输资源配置的资源发送待传输数据。终端可通过接收基站配置信息来判定是否功率受限,或者自行决定是否功率受限。对于基站配置的方式,可根据功率受限的显性指示信令进行判定,也可以根据其它信令间接指示是否功率受限,例如根据波形。典型地,当终端采用单载波发送方式,如离散傅里叶变换扩频的正交频分复用(DFT-S-OFDM,Discrete FourierTransform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)时,终端可以判定为功率受限场景,当终端采用多载波发送方式,如OFDM时,终端可以判定为功率不受限场景。又例如,根据调制波形,当终端采用二进制相移键控(BPSK,Binary Phase Shift Keying)相关的调制方式时,终端可以判定为功率受限场景,当终端采用正交相移键控(QPSK,Quadrature Phase Shift Keying)及以上调制方式时,终端可以判定为功率不受限场景。
终端根据业务量确定用于发送待传输数据的传输资源的数目。当业务量较少,一个传输资源足以发送所有待传输数据时,则可采用一个传输资源。当业务量较大,一个传输资源不足以发送所有待传输数据时,如果终端被配置了至少2个传输资源,则可采用至少2个传输资源来发送待传输数据。终端采用的传输资源数目小于或等于配置的传输资源数目。进一步地,上述传输资源限于满足业务需求的传输资源。
终端根据发送限制和业务量确定用于发送待传输数据的传输资源的数目。其中,发送限制的约束优先于业务量。即当发送限制仅限于一个传输资源发送待传输数据时,即使业务量大到需要至少两个传输资源发送数据,也只能采用一个传输资源发送待传输数据。
终端还可以根据传输资源的优先级配置、待传输数据的业务类型和待传输数据的特征参数中的至少一个信息确定至少一套适用于待传输数据的传输资源。
例如,可基于传输资源的优先级配置确定适用于待传输数据的传输资源。典型地,优先级高的传输资源优先使用。所述优先级配置可以是协议约定或配置的,所述配置包括隐性和显性。
具体地,协议约定的方式可包括:例如协议中约定动态调度的传输资源的优先级高于非动态调度的传输资源;又例如针对传输资源的一个或多个参数配置约定优先级,具体包括:短TTI的传输资源的优先级高于长TTI的传输资源,其技术好处在于:减少数据时延;低MCS的传输资源的优先级高于高MCS的传输资源,其技术好处在于:保证数据传输可靠性;小TBS的传输资源的优先级高于大TBS的传输资源,其技术好处在于:避免/减少资源浪费。
隐性方式可包括:通过传输资源的参数配置和参数对应的优先级配置,确定传输资源的优先级。具体地,可基于TTI、MCS和TBS参数中的一个或多个,以及对应的优先级配置确定传输资源的优先级。其中所述的对应的优先级配置可以是协议约定或信令配置(包括显性或隐性)的。为了避免冗余描述,仅以TTI配置为例,其它参数配置也可以参考类似的方法。传输资源1配置较短TTI,传输资源2配置较长TTI,根据针对TTI长度设定的优先级,短TTI优先级高,则传输资源1的优先级高于传输资源2,其技术好处是:减少数据时延。
显性方式可包括:传输资源的参数配置中包含优先级参数,或者待传输数据的特征参数中包含传输资源的优先级。对于后者,当待传输数据的特征参数中包含一个传输资源信息时,则待传输数据仅能在对应的传输资源上发送,或者,待传输数据优先在对应的传输资源上发送。
另外,还可基于待传输数据的业务类型确定适用于待传输数据的传输资源。待传输数据的业务类型与传输资源之间存在约定关系。所述约定关系可以是协议约定或配置的。
所述业务类型可以通过逻辑信道区分,也可以通过特定的标识区分。对于前者,待传输数据的业务类型与传输资源之间存在约定关系,即基于待传输数据所属的逻辑信道确定传输资源,待传输数据所属的逻辑信道与传输资源之间存在约定关系。
协议约定待传输数据的业务类型与传输资源之间的关系。譬如,待传输数据的业务类型1与传输资源1对应,即业务类型1的数据采用传输资源1发送。
配置方法可以是隐性或显性的。对于隐性方式,可基于待传输数据的业务类型中包含的参数与传输资源的约束关系确定传输资源。例如,基于逻辑信道中的TTI length参数确定可用的传输资源,即当一传输资源的TTI长度小于或等于逻辑信道中的TTI length参数配置时,其才能作为可用的传输资源。对于显性方式,配置方法可包括:1)传输资源配置中包含业务类型参数,其中,业务类型参数可以是一个或多个;2)业务类型配置中包含传输资源参数。
还可基于待传输数据的特征参数确定适用于待传输数据的传输资源。待传输数据的特征参数与传输资源之间存在约定关系。所述约定关系是协议约定或配置的。待传输数据的特征参数包括:延迟,可靠性和数据量中的至少一种或多种。
具体地:
1)当多个特征参数都要满足时,特征参数之间存在一定的优先级关系。
典型地,时延>可靠性>数据量(“>”之前的优先级高,以下相同,不再赘述),其技术好处在于:保证数据即时传输,避免终端没有机会或者少量的机会传输数据。
典型地,时延>数据量>可靠性,其技术好处在于:保证数据时延需求。
典型地,数据量>时延>可靠性,其技术好处在于:保证尽可能多的数据获得传输机会,系统效率最大化。并且尽可能降低传输时延。
典型地,数据量>可靠性>时延,其技术好处在于:保证尽可能多的数据获得传输机会,系统效率最大化。并且尽可能保证数据传输的可靠性。
典型地,可靠性>数据量>时延,其技术好处在于:保证数据传输可靠性的前提下,提高系统传输数据量,提高系统效率。
典型地,可靠性>时延>数据量,其技术好处在于:保证数据可靠传输。
2)待传输数据的特征参数与传输资源之间的约束关系:
例如延迟低对应短TTI,可靠性高对应低MCS等级,数据量大对应大TBS资源。反之亦然。所谓高低可以参考一个门限值评判。门限可以是协议约定或配置的。
3)当满足上述参数需求,仍然存在至少2套传输资源时,可基于特征参数存在的优先级关系,进一步压缩到系统允许的传输资源数目上。
典型地,TTI长>TBS小>MCS高,即优先选TTI长的,再次选TBS小的,最后选MCS高的,其技术好处是:避免或减少与短时延数据发生冲突。
典型地,TTI长>MCS高>TBS小,其技术好处是:避免或减少与短时延数据发生冲突,并且提高系统传输效率。
典型地,TBS小>TTI长>MCS高,其技术好处是:提高资源效率,避免TBS中补充没有信息量的数据,进一步避免与短时延数据的冲突。
典型地,TBS小>MCS高>TTI长,其技术好处是:提高资源效率,避免TBS中补充没有信息量的数据。
典型地,MCS高>TBS小>TTI长,其技术好处是:提高传输效率,避免使用冗余的资源。
典型地,MCS高>TTI长>TBS小,其技术好处是:提高传输效率,避免与短时延数据的冲突。
上述方式中,终端主要根据传输资源的优先级配置、待传输数据的业务类型以及待传输数据的特征参数中的一个信息来确定适用于待传输数据的传输资源。此外,还可基于传输资源的优先级配置、待传输数据的业务类型以及待传输数据的特征参数中的至少两个信息确定适用于待传输数据的传输资源。当基于至少两个信息确定适用于待传输数据的传输资源时,需要进一步定义多个信息之间的优先级。
所述至少两个信息可分别如下所示:
1)传输资源的优先级配置+待传输数据的业务类型
典型地,传输资源的优先级配置>待传输数据的业务类型,其技术好处在于:优先级可控,系统效率高。
例如,传输资源1:优先级高,支持的业务类型为URLLC;传输资源2:优先级高,支持的业务类型为增强移动宽带(eMBB,Enhance Mobile Broadband);传输资源3:优先级低,支持的业务类型为URLLC;基于上述原则,终端先基于优先级,确定出传输资源1和2,再根据业务类型,确定出传输资源1,之后利用传输资源1来发送待传输数据。
典型地,待传输数据的业务类型>传输资源的优先级配置,其技术好处在于:保证业务的传输需求(例如,时延和可靠性)。
例如,传输资源1:优先级高,支持的业务类型为URLLC;传输资源2:优先级高,支持的业务类型为eMBB;传输资源3:优先级低,支持的业务类型为URLLC;基于上述原则,终端先基于业务类型,确定出传输资源1和3,再根据优先级,确定出传输资源1,之后利用传输资源1来发送待传输数据。
2)传输资源的优先级配置+待传输数据的特征参数
典型地,传输资源的优先级配置>待传输数据的特征参数,其技术好处在于:优先级可控,系统效率高。
典型地,待传输数据的特征参数>传输资源的优先级配置,其技术好处在于:保证业务的传输需求(例如,时延和可靠性)。
典型地,待传输数据的特征参数1(例如时延)>传输资源的优先级配置>待传输数据的特征参数2(例如TBS),其技术好处在于:保证业务的某种传输需求(例如,时延或可靠性),同时保证系统的传输效率。
3)待传输数据的业务类型+待传输数据的特征参数
典型地,待传输数据的业务类型>待传输数据的特征参数,其技术好处在于:可以优先保证高等级业务的传输性能。
典型地,待传输数据的特征参数>待传输数据的业务类型,其技术好处在于:可以优先保证特定性能参数。
典型地,待传输数据的特征参数1(例如时延)>待传输数据的业务类型>待传输数据的特征参数2(例如TBS),其技术好处在于:可以优先保证某个性能参数,同时兼顾不同业务类型的优先级。
4)传输资源的优先级配置+待传输数据的业务类型+待传输数据的特征参数
典型地,传输资源的优先级配置>待传输数据的特征参数>待传输数据的业务类型,其技术好处在于:优先保证系统的效率,其次保证特征参数。
典型地,传输资源的优先级配置>待传输数据的业务类型>待传输数据的特征参数,其技术好处在于:优先保证系统的效率,其次保证特定业务的特殊需求。
典型地,待传输数据的特征参数>传输资源的优先级配置>待传输数据的业务类型,其技术好处在于:针对特定需求进行优化,精细优化目标,提高系统效率。
典型地,待传输数据的特征参数>待传输数据的业务类型>传输资源的优先级配置,其技术好处在于:优先保证特征参数和特定的业务传输。
典型地,待传输数据的业务类型>待传输数据的特征参数>传输资源的优先级配置,其技术好处在于:优化特定业务的传输,并进一步针对特定参数进行优化,保证业务传输的需求。
典型地,待传输数据的业务类型>传输资源的优先级配置>待传输数据的特征参数,其技术好处在于:优化特定业务的传输,进一步优化系统效率。
典型地,待传输数据的特征参数1>待传输数据的业务类型>传输资源的优先级配置>待传输数据的特征参数2,其技术好处在于:优先保证特定特征参数和特定的业务传输,兼顾优先级。
典型地,待传输数据的特征参数1>传输资源的优先级配置>待传输数据的业务类型>待传输数据的特征参数2,其技术好处在于:针对特定需求进行优化,精细优化目标,提高系统效率。
当待传输数据中包含至少两种不同的业务类型或对应两套不同的特征参数时,可先以业务类型优先级高或特征参数苛刻的待传输数据为准确定出部分或全部传输资源。例如,当待传输数据中包括URLLC和eMBB时,可先根据URLLC业务或URLLC的特征参数,选择传输资源。
另外,在实际应用中,可按照预先设定的规则来确定在传输资源上传输的数据。比如,可按照待传输数据对应的业务类型的优先级高低来确定待传输数据,并在选定的传输资源上进行传输等。
以上是关于方法实施例的介绍,以下通过装置实施例,对本发明所述方案进行进一步说明。
图2为本发明所述数据发送装置实施例的组成结构示意图。如图2所示,包括:接收单元201和发送单元202。
接收单元201,用于接收传输资源配置信息。
发送单元202,用于在传输资源配置的资源上发送数据。
传输资源包括动态调度的传输资源以及非动态调度的传输资源中的一种或多种。非动态调度的传输资源可以是Type1传输资源,也可以是Type2传输资源,还可以同时包括Type1和Type2传输资源。
接收单元201可接收至少两套传输资源配置信息,对应至少两套传输资源配置,或者,接收一套传输资源配置信息,包含至少两套传输资源配置。
发送单元202在传输资源配置的资源上发送数据之前,可先从至少两套传输资源配置的资源中确定适用于待传输数据的传输资源。
典型地,发送单元202可基于传输资源的优先级配置确定适用于待传输数据的传输资源;优先级配置为协议约定或配置的,配置包括隐性和显性。
典型地,发送单元202可基于待传输数据的业务类型确定适用于待传输数据的传输资源;待传输数据的业务类型与传输资源之间存在约定关系,约定关系为协议约定或配置的。
典型地,发送单元202可基于待传输数据的特征参数确定适用于待传输数据的传输资源;待传输数据的特征参数与传输资源之间存在约定关系,约定关系是为协议约定或配置的。
其中,待传输数据的特征参数可包括:延迟、可靠性和数据量中的至少一种或多种。
典型地,发送单元202可基于传输资源的优先级配置、待传输数据的业务类型和待传输数据的特征参数中的至少两个信息确定适用于待传输数据的传输资源。
另外,当待传输数据中包含至少两种不同的业务类型或对应两套不同的特征参数时,发送单元202可先以业务类型优先级高或特征参数苛刻的待传输数据为准确定部分或全部传输资源。
再有,当至少两套传输资源配置的资源在时域上有部分或全部重叠时,发送单元202可从至少两套传输资源配置的资源中确定出至少一套传输资源配置的资源发送待传输数据。
典型地,发送单元202可根据业务量和发送限制中的至少一种信息确定出用于发送待传输数据的传输资源的数目。
图2所示装置实施例的具体工作流程请参照前述方法实施例中的相应说明,不再赘述。
图3示出了适于用来实现本发明实施方式的示例性计算机系统/服务器12的框图。图3显示的计算机系统/服务器12仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图3所示,计算机系统/服务器12以通用计算设备的形式表现。计算机系统/服务器12的组件可以包括但不限于:一个或者多个处理器(处理单元)16,存储器28,连接不同系统组件(包括存储器28和处理器16)的总线18。
总线18表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储器总线或者存储器控制器,外围总线,图形加速端口,处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。举例来说,这些体系结构包括但不限于工业标准体系结构(ISA)总线,微通道体系结构(MAC)总线,增强型ISA总线、视频电子标准协会(VESA)局域总线以及外围组件互连(PCI)总线。
计算机系统/服务器12典型地包括多种计算机系统可读介质。这些介质可以是任何能够被计算机系统/服务器12访问的可用介质,包括易失性和非易失性介质,可移动的和不可移动的介质。
存储器28可以包括易失性存储器形式的计算机系统可读介质,例如随机存取存储器(RAM)30和/或高速缓存存储器32。计算机系统/服务器12可以进一步包括其它可移动/不可移动的、易失性/非易失性计算机系统存储介质。仅作为举例,存储系统34可以用于读写不可移动的、非易失性磁介质(图3未显示,通常称为“硬盘驱动器”)。尽管图3中未示出,可以提供用于对可移动非易失性磁盘(例如“软盘”)读写的磁盘驱动器,以及对可移动非易失性光盘(例如CD-ROM,DVD-ROM或者其它光介质)读写的光盘驱动器。在这些情况下,每个驱动器可以通过一个或者多个数据介质接口与总线18相连。存储器28可以包括至少一个程序产品,该程序产品具有一组(例如至少一个)程序模块,这些程序模块被配置以执行本发明各实施例的功能。
具有一组(至少一个)程序模块42的程序/实用工具40,可以存储在例如存储器28中,这样的程序模块42包括——但不限于——操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。程序模块42通常执行本发明所描述的实施例中的功能和/或方法。
计算机系统/服务器12也可以与一个或多个外部设备14(例如键盘、指向设备、显示器24等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该计算机系统/服务器12交互的设备通信,和/或与使得该计算机系统/服务器12能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如网卡,调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口22进行。并且,计算机系统/服务器12还可以通过网络适配器20与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图3所示,网络适配器20通过总线18与计算机系统/服务器12的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合计算机系统/服务器12使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
处理器16通过运行存储在存储器28中的程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,例如实现图1所示实施例中的方法。
本发明同时公开了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将实现如图1所示实施例中的方法。
可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括——但不限于——电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括——但不限于——无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如”C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法等,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。
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。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元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)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(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较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (12)
1.一种数据发送方法,其特征在于,包括:
终端接收传输资源配置信息;所述传输资源配置信息中包含至少两套传输资源配置;所述传输资源配置信息配置的传输资源为非动态调度的传输资源;
所述终端从所述至少两套传输资源配置对应的传输资源中确定适用于待传输数据的传输资源;
终端在所述确定的适用于待传输数据的传输资源上发送数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述终端从所述至少两套传输资源配置对应的传输资源中确定适用于待传输数据的传输资源包括:
所述终端基于待传输数据所属的逻辑信道从所述至少两套传输资源配置的资源中确定适用于所述待传输数据的传输资源。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述待传输数据所属的逻辑信道与适用于所述待传输数据的传输资源之间存在约定关系。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述约定关系是通过业务类型配置中包含的传输资源参数配置的。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的方法,其特征在于,所述终端接收传输配置信息包括:
所述终端接收无线资源控制信令(RRC)配置的所述传输资源配置信息,和/或所述终端接收RRC信令和物理层信令相组合的方式配置的所述传输资源配置信息。
6.一种数据发送装置,其特征在于,包括:接收单元和发送单元;
所述接收单元,用于接收传输资源配置信息;其中所述传输资源配置信息中包含至少两套传输资源配置;所述传输资源配置信息配置的传输资源为非动态调度的传输资源;
所述发送单元,用于从所述至少两套传输资源配置对应的传输资源中确定适用于待传输数据的传输资源,并且在所述确定的适用于待传输数据的传输资源上发送数据。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,
所述发送单元基于待传输数据所属的逻辑信道从所述至少两套传输资源配置的资源中确定适用于所述待传输数据的传输资源。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述待传输数据所属的逻辑信道与适用于所述待传输数据的传输资源之间存在约定关系。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
所述约定关系是通过业务类型配置中包含的传输资源参数配置的。
10.根据权利要求6-9任意一项所述的装置,其特征在于,所述终端接收传输配置信息包括:
所述终端接收无线资源控制信令(RRC)配置的所述传输资源配置信息,和/或所述终端接收RRC信令和物理层信令相组合的方式配置的所述传输资源配置信息。
11.一种计算机设备,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计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1~5中任一项所述的方法。
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,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1~5中任一项所述的方法。
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