CN111918402A - 调度终端设备的方法、装置、存储介质及网络设备和终端 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及一种调度终端设备的方法、装置、存储介质及网络设备和终端,该方法应用于网络设备,包括:接收多个终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在终端侧的服务数据适配协议SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的无线链路层控制协议RLC层到物理PHY层的处理时延;针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级;调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
Description
技术领域
本公开涉及通信技术领域,具体地,涉及一种调度终端设备的方法、装置、存储介质及网络设备和终端。
背景技术
随着移动通信技术的发展与进步,以5G(5th Generation Mobile Networks,第五代移动通信技术)为代表的移动蜂窝技术正在全球范围开始商用,5G将服务eMBB(EnhancedMobile Broadband,增强型宽带)、MMTC(massive Machine Type of Communication,大规模机器类型通信)和URLLC(Ultra-reliable and Low Latency Communications,高可靠和低延迟通信)三大场景。
相关技术中,可以利用更短的子帧长度对空口传输时延进行优化,也可以采用边缘计算降低网络传输和处理时延。但是,在数据包从终端设备到网络设备的端到端传输过程中,不合理的时延优化可能会导致传输资源的浪费或者部分数据包被过早丢弃的问题,从而使得数据传输的效率较低。
发明内容
为了解决上述问题,本公开提供一种调度终端设备的方法、装置、存储介质及网络设备和终端。
第一方面,本公开提供一种调度终端设备的方法,应用于网络设备,所述方法包括:接收多个终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在终端侧的SDAP(Service Data Adaption Protocol,服务数据适配协议)层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)层到PHY(Physical,物理)层的处理时延;针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级;调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
第二方面,本公开提供一种调度终端设备的方法,应用于终端设备,所述方法包括:确定第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在所述终端侧的SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的RLC层到PHY层的处理时延;向网络设备发送所述第一处理时延和所述第二处理时延,以使所述网络设备针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级,并调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
第三方面,本公开提供一种调度终端设备的装置,应用于网络设备,所述装置包括:时延接收模块,用于接收多个终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在终端侧的SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的RLC层到PHY层的处理时延;调整量获取模块,用于针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级;调度模块,用于调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
第四方面,本公开提供一种调度终端设备的装置,应用于终端设备,所述装置包括:时延确定模块,用于确定第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在所述终端侧的SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的RLC层到PHY层的处理时延;时延发送模块,用于向网络设备发送所述第一处理时延和所述第二处理时延,以使所述网络设备针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级,并调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
第五方面,本公开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本公开第一方面所述方法的步骤;或者,该程序被处理器执行时实现本公开第二方面所述方法的步骤。
第六方面,本公开提供一种网络设备,包括:存储器,其上存储有计算机程序;处理器,用于执行所述存储器中的所述计算机程序,以实现本公开第一方面所述方法的步骤。
第七方面,本公开提供一种终端,包括:存储器,其上存储有计算机程序;处理器,用于执行所述存储器中的所述计算机程序,以实现权利要求本公开第二方面所述方法的步骤。
通过上述技术方案,网络设备接收多个终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在终端侧的服务数据适配协议SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的无线链路层控制协议RLC层到物理PHY层的处理时延;针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级;调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。也就是说,网络设备可以根据终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,调整该终端设备的调度优先级,之后,可以对调度优先级最高的终端设备进行调度,这样,根据优先级调整量调整后的目标调度优先级更加准确,使得网络设备根据该目标调度优先级调度终端设备时,可以避免调度优先级较高的数据包没有被及时调度而被过早丢弃,或者等待传输调度优先级较低的数据包过程中造成传输资源的浪费,从而可以提高数据传输的效率。
本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:
图1是本公开实施例提供的一种调度终端设备的方法的流程图;
图2是本公开实施例提供的第二种调度终端设备的方法的流程图;
图3是本公开实施例提供的第三种调度终端设备的方法的流程图;
图4是本公开实施例提供的一种数据传输示意图;
图5是本公开实施例提供的一种调度终端设备的装置的结构示意图;
图6是本公开实施例提供的第二种调度终端设备的装置的结构示意图;
图7是本公开实施例提供的第三种调度终端设备的装置的结构示意图;
图8是本公开实施例提供的第四种调度终端设备的装置的结构示意图;
图9是根据一示例性实施例示出的一种网络设备的框图;
图10是根据一示例性实施例示出的一种终端的框图。
具体实施方式
以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。
在下文中的描述中,“第一”、“第二”等词汇,仅用于区分描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,也不能理解为指示或暗示顺序。
首先,对本公开的应用场景进行说明。本公开可以应用于5G网络,相比于4G(The4th Generation Mobile Communication Technology,第四代移动通信技术)网络,5G的一个非常重要的特性是数据传输中的超低时延,因此时延这一指标在衡量网络性能上的重要性显著提升。
3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)给出了用户面空口时延的定义,以及URLLC业务及eMBB业务的时延需求,包括:对于URLLC,用户面的目标时延应为UL(Upload Link,上行链路)为0.5ms,DL(Download Link,下行链路)为0.5ms;对于eMBB,UL的用户平面延迟目标为4ms,DL为4ms。用户面空口时延可以认为是应用层数据包自发送端的SDAP层发出,到接收端的SDAP层成功接收所花费的时延。
但是,相关技术中没有在无线网络中针对不同的业务类型进行业务层面的时延优化,这样,在PDCP层的丢弃时间配置不合理的情况下,可能会导致传输资源的浪费或者部分数据包被过早丢弃的问题,从而使得数据传输的效率较低。
为了解决上述问题,本公开提供一种调度终端设备的方法、装置、存储介质及网络设备和终端,网络设备可以根据终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,调整该终端设备的调度优先级,之后,可以对调度优先级最高的终端设备进行调度,这样,根据优先级调整量调整后的目标调度优先级更加准确,使得网络设备根据该目标调度优先级调度终端设备时,可以避免调度优先级较高的数据包没有被及时调度而被过早丢弃,或者等待传输调度优先级较低的数据包过程中造成传输资源的浪费,从而可以提高数据传输的效率。
下面结合具体实施例对本公开进行说明。
图1是本公开实施例提供的一种调度终端设备的方法的流程图,该方法应用于网络设备,该网络设备可以是NR(New Radio,新无线)基站。如图1所示,该方法包括:
S101、接收多个终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延。
其中,该第一处理时延可以包括数据包在终端侧的SDAP层的处理时延,该第二处理时延可以包括数据包从该终端侧的RLC层到物理PHY层的处理时延。该多个终端设备可以包括当前时刻该网络设备接收到的所有调度请求对应的终端设备。
在本步骤中,该第一处理时延和该第二处理时延可以是该终端设备预先获取的,在该终端设备向该网络设备发送业务请求消息时,可以在该业务请求消息中携带该第一处理时延和该第二处理时延。
S102、针对多个终端设备中的每个终端设备,根据该第一处理时延和该第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据该优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级。
其中,该调度优先级可以表征网络设备调度终端设备的顺序,该网络设备在调度终端设备时,可以按照该调度优先级从高至低的顺序调度终端设备。
在本步骤中,在接收到该终端设备发送的该第一处理时延和该第二处理时延后,可以根据该第一处理时延和该第二处理时延获取该终端设备对应的优先级调整量。由于向该网络设备发送业务请求消息的终端设备可能有多个,因此,在获取每个终端设备对应的优先级调整量后,可以根据该优先级调整量调整所有终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级。
S103、调度多个终端设备中,目标调度优先级最高的终端设备。
在本步骤中,在得到多个终端设备调整后的目标调度优先级后,可以调度该多个终端设备中目标调度优先级最高的终端设备。
采用上述方法,网络设备可以根据终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,调整该终端设备的调度优先级,之后,可以对调度优先级最高的终端设备进行调度,这样,根据优先级调整量调整后的目标调度优先级更加准确,使得网络设备根据该目标调度优先级调度终端设备时,可以避免调度优先级较高的数据包没有被及时调度而被过早丢弃,或者等待传输调度优先级较低的数据包过程中造成传输资源的浪费,从而可以提高数据传输的效率。
图2是本公开实施例提供的第二种调度终端设备的方法的流程图,该方法应用于终端设备。如图2所示,该方法包括:
S201、确定第一处理时延和第二处理时延。
其中,该第一处理时延可以包括数据包在终端侧的SDAP层的处理时延,该第二处理时延可以包括数据包从该终端侧的RLC层到PHY层的处理时延。
在本步骤中,在该终端设备向网络设备发送业务请求消息之前,可以预先确定该第一处理时延和该第二处理时延。其中,在确定该第一处理时延时,可以在数据包到达终端侧的SDAP层时开始计时,在完成该SDAP层的处理时结束计时,该计时时间段即为该第一处理时延,该第一处理时延可以表征该终端设备的处理能力。在确定该第一处理时延后,可以获取预先存储的该第二处理时延,该第二处理时延可以是预先配置的、在通信协议规定的时延范围内的时延,该第二处理时延可以预先存储在网管设备中,也可以预先存储在该终端设备中,本公开对此不作限定。
S202、向网络设备发送该第一处理时延和该第二处理时延。
在本步骤中,在确定该第一处理时延和该第二处理时延后,可以在向该网络设备发送业务请求消息时,发送该第一处理时延和该第二处理时延。该网络设备在接收到该终端设备发送的该第一处理时延和该第二处理时延后,针对该多个终端设备中的每个终端设备,根据该第一处理时延和该第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据该优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级,并调度该多个终端设备中,目标调度优先级最高的终端设备。
采用上述方法,终端设备可以先确定数据包在终端侧的SDAP层的第一处理时延,以及数据包从该终端侧的RLC层到PHY层的第二处理时延,并向该网络设备发送该第一处理时延和该第二处理时延,该网络设备可以根据该终端设备发送的该第一处理时延和该第二处理时延,调整该终端设备的调度优先级,之后,可以对调度优先级最高的终端设备进行调度,这样,根据优先级调整量调整后的目标调度优先级更加准确,使得网络设备根据该目标调度优先级调度终端设备时,可以避免调度优先级较高的数据包没有被及时调度而被过早丢弃,或者等待传输调度优先级较低的数据包过程中造成传输资源的浪费,从而可以提高数据传输的效率。
图3是本公开实施例提供的第三种调度终端设备的方法的流程图。如图3所示,该方法包括:
S301、终端设备确定第一处理时延和第二处理时延。
其中,该第一处理时延可以包括数据包在终端侧的SDAP层的处理时延,该第二处理时延可以包括数据包从该终端侧的RLC层到PHY层的处理时延。图4是本公开实施例提供的一种数据传输示意图,如图4所示,左侧为终端侧对应的SPAD层至PHY层,右侧为网络侧对应的SPAD层至PHY层,终端设备向网络设备发送数据包时,该数据包由终端侧的SPAD传输至PHY层,在PHY层处理完成后,将该数据包传输至网络侧的PHY层,通过网络侧的PHY层至SPAD层完成该数据包的处理。其中,t1为该第一处理时延,t3为该第二处理时延。
S302、终端设备向网络设备发送该第一处理时延和该第二处理时延。
S303、网络设备在接收到该终端设备发送的该第一处理时延和该第二处理时延后,根据该第一处理时延和该第二处理时延,获取该网络设备为该终端设备配置的PDCP层的传输丢弃时间阈值。
在本步骤中,网络设备在接收到该终端设备发送的该第一处理时延和该第二处理时延后,可以先获取该网络设备为该终端设备配置的PDCP层的传输丢弃时间阈值。其中,可以通过步骤S1~S4获取该传输丢弃时间阈值:
S1、获取数据传输时延,以及预先设置的第三处理时延。
其中,该数据传输时延可以包括该终端设备与该网络设备之间的传输时延,该数据传输时延与该终端设备和该网络设备之间的距离相关,该终端设备与该网络设备之间的距离越大,该数据传输时延越大,该终端设备与该网络设备之间的距离越小,该数据传输时延越小;该第三处理时延可以包括数据包从网络侧的PHY层到SDAP层的处理时延。如图4所示,t4为该数据传输时延,t5为该第三处理时延。
这里,获取该数据传输时延的方式包括多种,在一种可能的实现方式中,可以获取该网络设备为该终端设备配置的时间提前量,并根据该时间提前量确定该数据传输时延。其中,该网络设备可以通过相关技术的方式,根据该终端设备的位置计算得到该时间提前量,并将该时间提前量的二分之一作为该数据传输时延。
另外,该网络设备在接收到该终端设备发送的业务请求消息后,可以在网络侧的PHY层为该业务请求消息对应的数据包添加开始时间标签,在该业务请求消息传输到该网络侧的SDAP层后再添加结束时间标签,该结束时间标签与该开始时间标签之间的时间间隔即为该第三处理时延。
需要说明的是,该网络设备在接收到该终端设备发送的业务请求消息后,也可以在该业务请求消息达到网络侧的PHY层时开始计时,在该网络侧的SDAP层完成该业务请求消息的处理后结束计时,该计时时间段即为该第三处理时延。
S2、获取该终端设备请求的业务连接在无线网络中的第四处理时延。
在一种可能的实现方式中,网络设备可以获取该终端设备请求的业务连接对应的时延需求,并获取核心网传输处理时延,将该时延需求与该核心网传输处理时延的差值,作为该第四处理时延。
其中,该业务连接对应的时延需求可以是在该终端设备发送的业务请求消息中携带的;也可以是该网络设备从核心网获取的,该时延需求可以是核心网根据该业务请求消息的类型确定的,不同的业务连接对应不同的时延需求,示例地,该网络设备可以从预先设置的业务质量配置中,获取该业务请求消息对应的时延需求。本公开还可以通过相关技术中的其它方式获取该终端设备请求的业务连接对应的时延需求,本公开对此不作限定。
进一步地,该网络设备在确定该终端设备请求的业务连接对应的时延需求后,可以向核心网发送时延获取请求,该时延获取请求用于获取该核心网处理该业务连接所需的核心网传输处理时延。之后,该网络设备可以获取该时延需求与该核心网传输处理时延之间的差值,将该差值作为该第四处理时延。
S3、获取该第一处理时延、该第二处理时延、该第三处理时延以及该数据传输时延的和值。
在该网络设备接收到该终端设备发送的该第一处理时延和该第二处理时延,并获取该第三处理时延和该第四处理时延后,可以获取该第一处理时延、该第二处理时延、该第三处理时延以及该数据传输时延的和值。
S4、将该第四处理时延与该和值的差值,作为该传输丢弃时间阈值。
在该网络设备获取该第四处理时延,该第一处理时延、该第二处理时延、该第三处理时延以及该数据传输时延的和值后,可以获取第四处理时延与该和值的差值,并将该差值作为该传输丢弃时间阈值。
需要说明的是,该网络设备在获取该传输丢弃时间阈值后,可以向该终端设备发送该传输丢弃时间阈值,该终端设备在接收到该网络设备发送的该传输丢弃时间阈值后,可以确定待传输数据包在PDCP层的等待时间是否大于该传输丢弃时间阈值,并在确定该待传输数据包在该PDCP层的等待时间大于该传输丢弃时间阈值的情况下,丢弃该待传输数据包。
其中,该网络设备可以通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令向该终端设备发送该传输丢弃时间阈值,也可以利用PDCCH(Physical Downlink ControlChannel,物理下行控制信道)中的DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)format x向该终端设备发送该传输丢弃时间阈值,还可以通过MAC CE向该终端设备发送该传输丢弃时间阈值,本公开对发送该传输丢弃时间阈值的方式不作限定。
该终端设备在接收到该网络设备发送的该传输丢弃时间阈值后,可以获取待传输数据包在PDCP层的传输等待时间,在该传输等待时间大于该传输丢弃时间的情况下,可以丢弃该待传输数据包。另外,该终端设备在丢弃该待传输数据包后,可以补充新的数据包作为待传输数据包。这样,可以根据业务连接的类型调整该传输丢弃时间阈值,避免因该传输丢弃时间阈值设置不合理,导致传输资源的浪费或者数据包被过早丢弃,从而可以提高数据传输的效率。
S304、网络设备获取数据包在终端侧的PDCP层的传输等待时延。
其中,该传输等待时延可以包括数据包在该PDCP层调度排队时产生的时延。
在本步骤中,由于终端侧的PDCP层在处理完数据包后,将该数据包继续传输至终端侧的RLC层,以此类推,在终端侧处理完毕后,将该数据包传输至该网络设备,因此,该网络设备可以根据两次调度该终端设备的时间间隔,确定该传输等待时延,如图4所示,t2为该传输等待时延。
在一种可能的实现方式中,该网络设备可以获取接收到该第一处理时延的第一时刻,并获取上一次调度该终端设备的第二时刻,将该第一时刻和该第二时刻的时间间隔,作为该传输等待时延。其中,上一次调度该终端设备的第二时刻包括该终端设备上一次有数据包被该网络设备调度的时刻。该网络设备在接收到该终端设备发送的该第一处理时延后,可以记录当前时间,该当前时间即为该第一时刻,之后,可以获取上一次调度该终端设备的第二时刻,并将该第一时刻和该第二时刻的时间间隔作为该传输等待时延。
S305、网络设备根据该传输丢弃时间阈值和该传输等待时延,确定优先级调整量。
在本步骤中,该网络设备在获取该传输丢弃时间阈值和该传输等待时延后,可以按照公式(1)计算该优先级调整量:
Pk=∑Ti/Tk (1)
其中,Pk为第k个终端设备对应的优先级调整量,∑Ti为多个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值之和,Tk为第k个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值。
示例地,若终端设备包括10个,以该网络设备获取第3个终端设备对应的优先级调整量为例,则该网络设备可以先获取第1个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值T1,第2个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值T2,第3个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值T3,以此类推,获取第10个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值T10,之后,可以按照公式(1)计算得到该第3个终端设备对应的优先级调整量P3。其中,该时延紧迫性表示时延即将到期的紧迫性,示例地,距离时延到期时间越短,则时延紧迫性表征的权值越大,距离时延到期时间越长,则时延紧迫性表征的权值越小。
另外,可以按照公式(2)计算第k个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值:
S306、网络设备根据该优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级。
在本步骤中,该网络设备在获取该多个终端设备中每个终端设备对应的优先级调整量后,可以将该优先级调整量作为该调度优先级的加权值,通过该加权值对该终端设备的调度优先级进行调整,得到调整后的目标调度优先级。示例地,在计算该终端设备的调度优先级时,可以将该优先级调整量叠加在调度优先级的计算公式中,这样,可以根据该终端设备的时延紧迫性对该终端设备的调度优先级进行调整,使得网络设备可以优先调度时延即将到期的终端设备,从而可以避免传输资源的浪费。
S307、网络设备调度多个终端设备中,目标调度优先级最高的终端设备。
采用上述方法,网络设备获取的传输丢弃时间阈值与该终端设备所请求的业务连接相关联,使得该网络设备可以结合业务层需求调整终端侧的PDCP层的传输丢弃时间阈值,避免传输资源的浪费或者数据包被过早丢弃。进一步地,该网络设备可以根据该传输丢弃时间阈值和该传输等待时延,确定优先级调整量,根据该优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级,并调度多个终端设备中,目标调度优先级最高的终端设备。这样,该网络设备可以优先调度时延敏感的业务,使得时延敏感的业务能够更快地传输,从而可以提高数据传输的效率。
图5是本公开实施例提供的一种调度终端设备的装置的结构示意图,该装置应用于网络设备。如图5所示,该装置包括:
时延接收模块501,用于接收多个终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,该第一处理时延包括数据包在终端侧的服务数据适配协议SDAP层的处理时延,该第二处理时延包括数据包从该终端侧的无线链路层控制协议RLC层到物理PHY层的处理时延;
调整量获取模块502,用于针对多个该终端设备中的每个终端设备,根据该第一处理时延和该第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据该优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级;
调度模块503,用于调度多个该终端设备中,目标调度优先级最高的该终端设备。
可选地,该调整量获取模块502,具体用于:根据该第一处理时延和该第二处理时延,获取该网络设备为该终端设备配置的分组数据汇聚协议PDCP层的传输丢弃时间阈值;获取数据包在该终端侧的PDCP层的传输等待时延;根据该传输丢弃时间阈值和该传输等待时延,确定该优先级调整量。
可选地,该调整量获取模块502,还用于:获取数据传输时延,以及预先设置的第三处理时延,该数据传输时延包括该终端设备与该网络设备之间的传输时延,该第三处理时延包括数据包从网络侧的PHY层到SDAP层的处理时延;获取该终端设备请求的业务连接在无线网络中的第四处理时延;获取该第一处理时延、该第二处理时延、该第三处理时延以及该数据传输时延的和值;将该第四处理时延与该和值的差值,作为该传输丢弃时间阈值。
可选地,该调整量获取模块502,还用于:获取该网络设备为该终端设备配置的时间提前量;根据该时间提前量确定该数据传输时延。
可选地,该调整量获取模块502,还用于:获取该终端设备请求的业务连接对应的时延需求;获取核心网传输处理时延;将该时延需求与该核心网传输处理时延的差值,作为该第四处理时延。
可选地,该调整量获取模块502,还用于:获取接收到该第一处理时延的第一时刻;获取上一次调度该终端设备的第二时刻;将该第一时刻和该第二时刻的时间间隔,作为该传输等待时延。
可选地,图6是本公开实施例提供的第二种调度终端设备的装置的结构示意图。如图6所示,该装置还包括:
发送模块504,用于向该终端设备发送该传输丢弃时间阈值,以使该终端设备在确定待传输数据包在该PDCP层的等待时间大于该传输丢弃时间阈值的情况下,丢弃该待传输数据包。
可选地,该调整量获取模块502,还用于:按照以下公式计算该优先级调整量:
Pk=ΣTi/Tk
其中,Pk为第k个终端设备对应的优先级调整量,∑Ti为多个该终端设备对应的时延紧迫性表征的权值之和,Tk为第k个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值;
按照以下公式计算第k个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值:
通过上述装置,网络设备可以根据终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,调整该终端设备的调度优先级,之后,可以对调度优先级最高的终端设备进行调度,这样,根据优先级调整量调整后的目标调度优先级更加准确,使得网络设备根据该目标调度优先级调度终端设备时,可以避免调度优先级较高的数据包没有被及时调度而被过早丢弃,或者等待传输调度优先级较低的数据包过程中造成传输资源的浪费,从而可以提高数据传输的效率。
图7是本公开实施例提供的第三种调度终端设备的装置的结构示意图,该装置应用于终端设备。如图7所示,该装置包括:
时延确定模块701,用于确定第一处理时延和第二处理时延,该第一处理时延包括数据包在该终端侧的SDAP层的处理时延,该第二处理时延包括数据包从该终端侧的RLC层到PHY层的处理时延;
时延发送模块702,用于向网络设备发送该第一处理时延和该第二处理时延,以使该网络设备针对多个该终端设备中的每个终端设备,根据该第一处理时延和该第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据该优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级,并调度多个该终端设备中,目标调度优先级最高的该终端设备。
可选地,图8是本公开实施例提供的第四种调度终端设备的装置的结构示意图。如图8所示,该装置还包括:
接收模块703,用于接收该网络设备发送的传输丢弃时间阈值,其中,该传输丢弃时间阈值是该网络设备根据该第一处理时延和该第二处理时延,为多个该终端设备中每个终端设备配置的PDCP层的传输丢弃时间阈值;
丢弃模块704,用于在确定待传输数据包在该PDCP层的等待时间大于该传输丢弃时间阈值的情况下,丢弃该待传输数据包。
通过上述装置,终端设备可以先确定数据包在终端侧的SDAP层的第一处理时延,以及数据包从该终端侧的RLC层到PHY层的第二处理时延,并向该网络设备发送该第一处理时延和该第二处理时延,该网络设备可以根据该终端设备发送的该第一处理时延和该第二处理时延,调整该终端设备的调度优先级,之后,可以对调度优先级最高的终端设备进行调度,这样,根据优先级调整量调整后的目标调度优先级更加准确,使得网络设备根据该目标调度优先级调度终端设备时,可以避免调度优先级较高的数据包没有被及时调度而被过早丢弃,或者等待传输调度优先级较低的数据包过程中造成传输资源的浪费,从而可以提高数据传输的效率。
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有关该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。
图9是根据一示例性实施例示出的一种网络设备900的框图。例如,网络设备900可以被提供为一服务器。参照图9,网络设备900包括处理器922,其数量可以为一个或多个,以及存储器932,用于存储可由处理器922执行的计算机程序。存储器932中存储的计算机程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理器922可以被配置为执行该计算机程序,以执行上述的调度终端设备的方法。
另外,网络设备900还可以包括电源组件926和通信组件950,该电源组件926可以被配置为执行网络设备900的电源管理,该通信组件950可以被配置为实现网络设备900的通信,例如,有线或无线通信。此外,该网络设备900还可以包括输入/输出(I/O)接口958。网络设备900可以操作基于存储在存储器932的操作系统,例如Windows ServerTM,Mac OSXTM,UnixTM,LinuxTM等等。
在另一示例性实施例中,还提供了一种包括程序指令的计算机可读存储介质,该程序指令被处理器执行时实现上述的调度终端设备的方法的步骤。例如,该计算机可读存储介质可以为上述包括程序指令的存储器932,上述程序指令可由网络设备900的处理器922执行以完成上述的调度终端设备的方法。
图10是根据一示例性实施例示出的一种终端1000的框图。如图10所示,该终端1000可以包括:处理器1001,存储器1002。该终端1000还可以包括多媒体组件1003,输入/输出(I/O)接口1004,以及通信组件1005中的一者或多者。
其中,处理器1001用于控制该终端1000的整体操作,以完成上述的调度终端设备的方法中的全部或部分步骤。存储器1002用于存储各种类型的数据以支持在该终端1000的操作,这些数据例如可以包括用于在该终端1000上操作的任何应用程序或方法的指令,以及应用程序相关的数据,例如联系人数据、收发的消息、图片、音频、视频等等。该存储器1002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,例如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,简称SRAM),电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EEPROM),可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EPROM),可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,简称PROM),只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。多媒体组件1003可以包括屏幕和音频组件。其中屏幕例如可以是触摸屏,音频组件用于输出和/或输入音频信号。例如,音频组件可以包括一个麦克风,麦克风用于接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器1002或通过通信组件1005发送。音频组件还包括至少一个扬声器,用于输出音频信号。I/O接口1004为处理器1001和其他接口模块之间提供接口,上述其他接口模块可以是键盘,鼠标,按钮等。这些按钮可以是虚拟按钮或者实体按钮。通信组件1005用于该终端1000与其他设备之间进行有线或无线通信。无线通信,例如Wi-Fi,蓝牙,近场通信(Near FieldCommunication,简称NFC),2G、3G、4G、NB-IOT、eMTC、或其他5G等等,或它们中的一种或几种的组合,在此不做限定。因此相应的该通信组件1005可以包括:Wi-Fi模块,蓝牙模块,NFC模块等等。
在一示例性实施例中,终端1000可以被一个或多个应用专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)、数字信号处理器(DigitalSignal Processor,简称DSP)、数字信号处理设备(Digital Signal Processing Device,简称DSPD)、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,简称PLD)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述的调度终端设备方法。
在另一示例性实施例中,还提供了一种包括程序指令的计算机可读存储介质,该程序指令被处理器执行时实现上述的调度终端设备的方法的步骤。例如,该计算机可读存储介质可以为上述包括程序指令的存储器1002,上述程序指令可由终端1000的处理器1001执行以完成上述的调度终端设备的方法。
在另一示例性实施例中,还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包含能够由可编程的装置执行的计算机程序,该计算机程序具有当由该可编程的装置执行时用于执行上述的调度终端设备的方法的代码部分。
以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。
实施例
1、一种调度终端设备的方法,应用于网络设备,所述方法包括:接收多个终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在终端侧的服务数据适配协议SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的无线链路层控制协议RLC层到物理PHY层的处理时延;针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级;调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
2、根据实施例1所述的方法,其中,所述针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量包括:根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取所述网络设备为该终端设备配置的分组数据汇聚协议PDCP层的传输丢弃时间阈值;获取数据包在所述终端侧的PDCP层的传输等待时延;根据所述传输丢弃时间阈值和所述传输等待时延,确定所述优先级调整量。
3、根据实施例2所述的方法,其中,所述根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取所述网络设备为该终端设备配置的PDCP层的传输丢弃时间阈值包括:获取数据传输时延,以及预先设置的第三处理时延,所述数据传输时延包括该终端设备与所述网络设备之间的传输时延,所述第三处理时延包括数据包从网络侧的PHY层到SDAP层的处理时延;获取该终端设备请求的业务连接在无线网络中的第四处理时延;获取所述第一处理时延、所述第二处理时延、所述第三处理时延以及所述数据传输时延的和值;将所述第四处理时延与所述和值的差值,作为所述传输丢弃时间阈值。
4、根据实施例3所述的方法,其中,所述获取数据传输时延包括:获取所述网络设备为该终端设备配置的时间提前量;根据所述时间提前量确定所述数据传输时延。
5、根据实施例3所述的方法,其中,所述获取该终端设备请求的业务连接在无线网络中的第四处理时延包括:获取该终端设备请求的业务连接对应的时延需求;获取核心网传输处理时延;将所述时延需求与所述核心网传输处理时延的差值,作为所述第四处理时延。
6、根据实施例2所述的方法,其中,所述获取数据包在所述终端侧的PDCP层的传输等待时延包括:获取接收到所述第一处理时延的第一时刻;获取上一次调度所述终端设备的第二时刻;将所述第一时刻和所述第二时刻的时间间隔,作为所述传输等待时延。
7、根据实施例2所述的方法,其中,在所述根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取所述网络设备为该终端设备配置的PDCP层的传输丢弃时间阈值后,所述方法还包括:向该终端设备发送所述传输丢弃时间阈值,以使该终端设备在确定待传输数据包在所述PDCP层的等待时间大于所述传输丢弃时间阈值的情况下,丢弃所述待传输数据包。
8、根据实施例2所述的方法,其中,所述根据所述传输丢弃时间阈值和所述传输等待时延,确定所述优先级调整量包括:
按照以下公式计算所述优先级调整量:
Pk=ΣTi/Tk
其中,Pk为第k个终端设备对应的优先级调整量,∑Ti为多个所述终端设备对应的时延紧迫性表征的权值之和,Tk为第k个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值;
按照以下公式计算第k个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值:
9、一种调度终端设备的方法,应用于终端设备,所述方法包括:确定第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在所述终端侧的SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的RLC层到PHY层的处理时延;向网络设备发送所述第一处理时延和所述第二处理时延,以使所述网络设备针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级,并调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
10、根据实施例9所述的方法,其中,在所述向网络设备发送所述第一处理时延和所述第二处理时延后,所述方法还包括:接收所述网络设备发送的传输丢弃时间阈值,其中,所述传输丢弃时间阈值是所述网络设备根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,为多个所述终端设备中每个终端设备配置的PDCP层的传输丢弃时间阈值;在确定待传输数据包在所述PDCP层的等待时间大于所述传输丢弃时间阈值的情况下,丢弃所述待传输数据包。
11、一种调度终端设备的装置,应用于网络设备,所述装置包括:时延接收模块,用于接收多个终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在终端侧的SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的RLC层到PHY层的处理时延;调整量获取模块,用于针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级;调度模块,用于调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
12、根据实施例11所述的装置,其中,所述调整量获取模块,具体用于:根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取所述网络设备为该终端设备配置的PDCP层的传输丢弃时间阈值;获取数据包在所述终端侧的PDCP层的传输等待时延;根据所述传输丢弃时间阈值和所述传输等待时延,确定所述优先级调整量。
13、根据实施例12所述的装置,其中,所述调整量获取模块,还用于:获取数据传输时延,以及预先设置的第三处理时延,所述数据传输时延包括该终端设备与所述网络设备之间的传输时延,所述第三处理时延包括数据包从网络侧的PHY层到SDAP层的处理时延;获取该终端设备请求的业务连接在无线网络中的第四处理时延;获取所述第一处理时延、所述第二处理时延、所述第三处理时延以及所述数据传输时延的和值;将所述第四处理时延与所述和值的差值,作为所述传输丢弃时间阈值。
14、根据实施例13所述的装置,其中,所述调整量获取模块,还用于:获取所述网络设备为该终端设备配置的时间提前量;根据所述时间提前量确定所述数据传输时延。
15、根据实施例13所述的装置,其中,所述调整量获取模块,还用于:获取该终端设备请求的业务连接对应的时延需求;获取核心网传输处理时延;将所述时延需求与所述核心网传输处理时延的差值,作为所述第四处理时延。
16、根据实施例12所述的装置,其中,所述调整量获取模块,还用于:获取接收到所述第一处理时延的第一时刻;获取上一次调度所述终端设备的第二时刻;将所述第一时刻和所述第二时刻的时间间隔,作为所述传输等待时延。
17、根据实施例12所述的装置,其中,所述装置还包括:发送模块,用于向该终端设备发送所述传输丢弃时间阈值,以使该终端设备在确定待传输数据包在所述PDCP层的等待时间大于所述传输丢弃时间阈值的情况下,丢弃所述待传输数据包。
18、根据实施例12所述的装置,其中,所述调整量获取模块,还用于:按照以下公式计算所述优先级调整量:
Pk=∑Ti/Tk
其中,Pk为第k个终端设备对应的优先级调整量,∑Ti为多个所述终端设备对应的时延紧迫性表征的权值之和,Tk为第k个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值;
按照以下公式计算第k个终端设备对应的时延紧迫性表征的权值:
19、一种调度终端设备的装置,应用于终端设备,所述装置包括:时延确定模块,用于确定第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在所述终端侧的SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的RLC层到PHY层的处理时延;时延发送模块,用于向网络设备发送所述第一处理时延和所述第二处理时延,以使所述网络设备针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级,并调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
20、根据实施例19所述的装置,其中,所述装置还包括:接收模块,用于接收所述网络设备发送的传输丢弃时间阈值,其中,所述传输丢弃时间阈值是所述网络设备根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,为多个所述终端设备中每个终端设备配置的PDCP层的传输丢弃时间阈值;在确定待传输数据包在所述PDCP层的等待时间大于所述传输丢弃时间阈值的情况下,丢弃所述待传输数据包。
21、一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,该程序被处理器执行时实现实施例1-8中任一实施例所述方法的步骤;或者,该程序被处理器执行时实现实施例9-10中任一实施例所述方法的步骤。
22、一种网络设备,包括:存储器,其上存储有计算机程序;处理器,用于执行所述存储器中的所述计算机程序,以实现实施例1-8中任一实施例所述方法的步骤。
23、一种终端,包括:存储器,其上存储有计算机程序;处理器,用于执行所述存储器中的所述计算机程序,以实现实施例9-10中任一实施例所述方法的步骤。
Claims (10)
1.一种调度终端设备的方法,其特征在于,应用于网络设备,所述方法包括:
接收多个终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在终端侧的服务数据适配协议SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的无线链路层控制协议RLC层到物理PHY层的处理时延;
针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级;
调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量包括:
根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取所述网络设备为该终端设备配置的分组数据汇聚协议PDCP层的传输丢弃时间阈值;
获取数据包在所述终端侧的PDCP层的传输等待时延;
根据所述传输丢弃时间阈值和所述传输等待时延,确定所述优先级调整量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取所述网络设备为该终端设备配置的PDCP层的传输丢弃时间阈值包括:
获取数据传输时延,以及预先设置的第三处理时延,所述数据传输时延包括该终端设备与所述网络设备之间的传输时延,所述第三处理时延包括数据包从网络侧的PHY层到SDAP层的处理时延;
获取该终端设备请求的业务连接在无线网络中的第四处理时延;
获取所述第一处理时延、所述第二处理时延、所述第三处理时延以及所述数据传输时延的和值;
将所述第四处理时延与所述和值的差值,作为所述传输丢弃时间阈值。
5.一种调度终端设备的方法,其特征在于,应用于终端设备,所述方法包括:
确定第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在所述终端侧的SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的RLC层到PHY层的处理时延;
向网络设备发送所述第一处理时延和所述第二处理时延,以使所述网络设备针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级,并调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
6.一种调度终端设备的装置,其特征在于,应用于网络设备,所述装置包括:
时延接收模块,用于接收多个终端设备发送的第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在终端侧的SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的RLC层到PHY层的处理时延;
调整量获取模块,用于针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级;
调度模块,用于调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
7.一种调度终端设备的装置,其特征在于,应用于终端设备,所述装置包括:
时延确定模块,用于确定第一处理时延和第二处理时延,所述第一处理时延包括数据包在所述终端侧的SDAP层的处理时延,所述第二处理时延包括数据包从所述终端侧的RLC层到PHY层的处理时延;
时延发送模块,用于向网络设备发送所述第一处理时延和所述第二处理时延,以使所述网络设备针对多个所述终端设备中的每个终端设备,根据所述第一处理时延和所述第二处理时延,获取该终端设备对应的优先级调整量,并根据所述优先级调整量调整该终端设备的调度优先级,得到调整后的目标调度优先级,并调度多个所述终端设备中,目标调度优先级最高的所述终端设备。
8.一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1-4中任一项所述方法的步骤;或者,该程序被处理器执行时实现权利要求5所述方法的步骤。
9.一种网络设备,其特征在于,包括:
存储器,其上存储有计算机程序;
处理器,用于执行所述存储器中的所述计算机程序,以实现权利要求1-4中任一项所述方法的步骤。
10.一种终端,其特征在于,包括:
存储器,其上存储有计算机程序;
处理器,用于执行所述存储器中的所述计算机程序,以实现权利要求5所述方法的步骤。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
CB02 | Change of applicant information | ||
CB02 | Change of applicant information |
Address after: 201111 Building 8, No. 207, Zhongqing Road, Minhang District, Shanghai Applicant after: Dayu robot Co.,Ltd. Address before: 200245 2nd floor, building 2, no.1508, Kunyang Road, Minhang District, Shanghai Applicant before: Dalu Robot Co.,Ltd. |
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GR01 | Patent grant | ||
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