CN112769521A - 传输块大小的确定方法及终端 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种传输块大小的确定方法及终端,该方法包括:根据一个物理资源块PRB内分配给物理上行共享信道PUSCH的资源粒子RE的数目、分配给PUSCH的PRB的数目以及配置授权上行控制信息CG‑UCI在PUSCH上占用的RE的数目,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目;根据分配给所述PUSCH的总的RE的数目,确定PUSCH上传输的传输块的大小;本发明实施例明确给出了传输CG‑UCI的PUSCH确定传输块大小的方法,提高了通信系统的有效性。

Description

传输块大小的确定方法及终端
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其是指一种传输块大小的确定方法及终端。
背景技术
相关技术中,在确定物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)上传输的数据的传输块(Transport Block,TB)的大小时,要根据PUSCH对应的以下参数确定:
PUSCH分配的物理资源块(Physical Resource Block,PRB)中一个PRB内可用的资源粒子(Resource Element,RE)数N’RE
PUSCH分配的PRB数NPRB
PUSCH对应的调制编码阶数Qm;
PUSCH对应的码率R;
PUSCH的传输层数υ。
在新空口(New Radio,NR)非授权频谱中配置授权(Configured Grant,CG)的PUSCH传输时,PUSCH上会在特定位置传输配置授权的上行控制信息(Configured Grant-Uplink Control Information,CG-UCI),以告知基站一些相关信息,例如PUSCH的混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ)应答进程号(HARQ-ACK processID)、调制和编码方案(Modulation and Coding Scheme,MCS)、冗余版本(RedundancyVersion,RV)、信道占用时间(Channel Occupancy Time,COT)共享信息等。其中,每个CG-PUSCH上都会传输CG-UCI,且CG-UCI的比特数固定。
在传统的PUCSH上传输数据的TB的大小的确定过程中,确定PUSCH可用的RE数时,只考虑了PUSCH分配的PRB数、PUSCH分配的符号数、每个PRB内的DMRS占用的RE数以及无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)配置的参数。而对于CG-PUSCH,由于CG-PUSCH上总是会传输CG-UCI,因此现有的确定PUSCH上传输的数据的TB的大小的方案不能满足NR系统的需求。
发明内容
本发明实施例提供一种传输块大小的确定方法及终端,以解决现有技术中PUSCH上传输数据的TB的大小的确定方式不能满足NR系统需求的问题。
为了解决上述技术问题,本发明是这样实现的:一种传输块大小的确定方法,应用于终端,包括:
根据一个物理资源块PRB内分配给物理上行共享信道PUSCH的资源粒子RE的数目、分配给所述PUSCH的PRB的数目以及配置授权上行控制信息CG-UCI在所述PUSCH上占用的RE的数目,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目;
根据分配给所述PUSCH的总的RE的数目,确定所述PUSCH上传输的传输块的大小。
本发明实施例还提供了一种终端,包括:
第一确定模块,用于根据一个物理资源块PRB内分配给物理上行共享信道PUSCH的资源粒子RE的数目、分配给所述PUSCH的PRB的数目以及配置授权上行控制信息CG-UCI在所述PUSCH上占用的RE的数目,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目;
第二确定模块,用于根据分配给所述PUSCH的总的RE的数目,确定所述PUSCH上传输的传输块的大小。
本发明实施例提供了一种终端,包括处理器、存储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,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上所述的传输块大小的确定方法的步骤。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的传输块大小的确定方法的步骤。
在本发明实施例中,对于传输CG-UCI的PUSCH,确定其传输块的大小时需考虑一个PRB内分配给PUSCH的RE的数目、分配给PUSCH的PRB的数目以及CG-UCI在PUSCH上占用的RE的数目,本发明实施例明确给出了传输CG-UCI的PUSCH确定传输块大小的方法,提高了通信系统的有效性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例的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表示本发明实施例提供的传输块大小的确定方法的步骤流程示意图;
图2表示本发明实施例提供的传输块大小的确定方法的示例一的原理示意图;
图3表示本发明实施例提供的终端的结构示意图之一;
图4表示本发明实施例提供的终端的结构示意图之二。
具体实施方式
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。
在本发明实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
本发明实施例提供的终端可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、超级移动个人计算机(Ultra-Mobile Personal Computer,UMPC)、上网本、可穿戴式设备(Wearable Device)、车载设备或者个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等。需要说明的是,在本发明实施例中并不限定终端的具体类型。本发明实施例中以NR系统为例,然不限于此系统,本发明提供的技术方案可以应用于存在相同问题的其他系统。
如图1所示,本发明实施例提供一种传输块大小的确定方法,应用于终端,包括:
步骤101,根据一个物理资源块PRB内分配给物理上行共享信道PUSCH的资源粒子RE的数目、分配给所述PUSCH的PRB的数目以及配置授权上行控制信息CG-UCI在所述PUSCH上占用的RE的数目,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目;
步骤102,根据分配给所述PUSCH的总的RE的数目,确定所述PUSCH上传输的传输块的大小。
本发明实施例提供的传输块大小(Transport Block Size,TBS)的确定方法应用于非授权频段,确定TBS时终端需考虑一个PRB内分配给PUSCH的RE的数目、分配给PUSCH的PRB的数目以及CG-UCI在PUSCH上占用的RE的数目,从而使得TBS的确定方法适用于传输CG-UCI的PUSCH,从而满足NR系统的需求。
可选的,所述PUSCH为配置授权PUSCH(即CG-PUSCH);即在非授权频段中,CG-PUSCH上传输CG-UCI。
作为一个可选实施例,步骤101包括:
根据第一公式,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目;所述第一公式为:
Figure BDA0002261059340000041
其中,N’RE表示一个PRB内分配给PUSCH的RE的数目;nPRB表示分配给PUSCH的PRB的数目;
Figure BDA0002261059340000042
表示所述CG-UCI在PUSCH上占用的RE的数目。
可选的,所述方法还包括:
根据所述CG-UCI对应的偏移参数、所述CG-UCI的比特数以及所述CG-UCI的调制编码阶数中的至少一项,确定所述CG-UCI在PUSCH上占用的RE的数目。
需要说明的是,所述CG-UCI对应的偏移参数由无线资源控制RRC配置或下行控制信息DCI指示,该偏移参数用于确定CG-UCI在PUSCH上传输时占用的RE的数目。
作为另一个可选实施例中,所述方法还包括:
根据第二公式,确定一个PRB内分配给PUSCH的RE的数目;所述第二公式为:
Figure BDA0002261059340000051
其中,N’RE表示一个PRB内分配给PUSCH的RE的数目;
Figure BDA0002261059340000052
表示一个PRB内的子载波个数,例如,
Figure BDA0002261059340000053
Figure BDA0002261059340000054
表示一个时隙或一次传输内分配给PUSCH的符号数目;
Figure BDA0002261059340000055
表示分配给所述PUSCH的符号内一个PRB的总的RE的数目;
Figure BDA0002261059340000056
表示一个PRB内在分配给PUSCH的长度内的DMRS占用的RE的数目,包括DMRS码分复用组不传数据带来的荷载;
Figure BDA0002261059340000057
表示网络配置的荷载,例如通过RRC参数xOverhead配置的载荷;如果网络没有配置,则
Figure BDA0002261059340000058
为0。
需要说明的是
Figure BDA0002261059340000059
表示一个时隙或一次传输内分配给PUSCH的符号数目,即如果该PUSCH在一个时隙内只传输一次,则
Figure BDA00022610593400000510
表示一个时隙内分配给PUSCH的符号数目;如果该PUSCH在一个时隙内重复传输(repetition),则
Figure BDA00022610593400000511
表示一次传输内分配给PUSCH的符号数。
示例一
如图2所示,PUSCH配置了9个PRB,4个符号,DMRS符号在第2个符号上,DMRS符号上的非DMRS RE不能用于上行共享信道的传输(即终端要扣除整个DMRS符号占用的RE)。CG-UCI映射在DMRS后的第一个符号上,且由于CG-UCI映射的RE(假设
Figure BDA00022610593400000512
)小于9个PRB内一个符号的RE数(12*9=108),CG-UCI采用频域分布时映射(两个连续的CG-UCI的RE之间有间隔)。假设RRC没有配置xOverhead,即载荷
Figure BDA00022610593400000513
终端确定CG-PUSCH传输的上行共享信道的TBS时采用如下方法确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目:
确定一个PRB内分配给PUSCH的RE的数目N’RE
Figure BDA00022610593400000514
确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目NRE
Figure BDA0002261059340000061
综上,在本发明实施例中,对于传输CG-UCI的PUSCH,确定其传输块的大小时需考虑一个PRB内分配给PUSCH的RE的数目、分配给PUSCH的PRB的数目以及CG-UCI在PUSCH上占用的RE的数目,本发明实施例明确给出了传输CG-UCI的PUSCH确定传输块大小的方法,提高了通信系统的有效性。
如图3所示,本发明实施例还提供一种终端300,包括:
第一确定模块301,用于根据一个物理资源块PRB内分配给物理上行共享信道PUSCH的资源粒子RE的数目、分配给所述PUSCH的PRB的数目以及配置授权上行控制信息CG-UCI在所述PUSCH上占用的RE的数目,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目;
第二确定模块302,用于根据分配给所述PUSCH的总的RE的数目,确定所述PUSCH上传输的传输块的大小。
可选的的,本发明的上述实施例中,所述PUSCH为配置授权PUSCH。
可选的的,本发明的上述实施例中,所述第一确定模块包括:
第一确定子模块,用于根据第一公式,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目;所述第一公式为:
Figure BDA0002261059340000062
其中,N’RE表示一个PRB内分配给PUSCH的RE的数目;nPRB表示分配给PUSCH的PRB的数目;
Figure BDA0002261059340000063
表示所述CG-UCI在PUSCH上占用的RE的数目。
可选的的,本发明的上述实施例中,所述终端还包括:
第三确定模块,用于根据所述CG-UCI对应的偏移参数、所述CG-UCI的比特数以及所述CG-UCI的调制编码阶数中的至少一项,确定所述CG-UCI在PUSCH上占用的RE的数目。
本发明实施例提供的终端能够实现图1至图2的方法实施例中终端实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
综上,在本发明实施例中,对于传输CG-UCI的PUSCH,确定其传输块的大小时需考虑一个PRB内分配给PUSCH的RE的数目、分配给PUSCH的PRB的数目以及CG-UCI在PUSCH上占用的RE的数目,本发明实施例明确给出了传输CG-UCI的PUSCH确定传输块大小的方法,提高了通信系统的有效性。
需要说明的是,本发明实施例提供的终端是能够执行上述传输块大小的确定方法的终端,则上述传输块大小的确定方法的所有实施例均适用于该终端,且均能达到相同或相似的有益效果。
图4为实现本发明各个实施例的一种终端的硬件结构示意图,该终端400包括但不限于:射频单元401、网络模块402、音频输出单元403、输入单元404、传感器405、显示单元406、用户输入单元407、接口单元408、存储器409、处理器410、以及电源411等部件。本领域技术人员可以理解,图4中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。在本发明实施例中,终端包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、以及计步器等。
其中,处理器410,用于根据一个物理资源块PRB内分配给物理上行共享信道PUSCH的资源粒子RE的数目、分配给所述PUSCH的PRB的数目以及配置授权上行控制信息CG-UCI在所述PUSCH上占用的RE的数目,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目;
根据分配给所述PUSCH的总的RE的数目,确定所述PUSCH上传输的传输块的大小。
综上,在本发明实施例中,对于传输CG-UCI的PUSCH,确定其传输块的大小时需考虑一个PRB内分配给PUSCH的RE的数目、分配给PUSCH的PRB的数目以及CG-UCI在PUSCH上占用的RE的数目,本发明实施例明确给出了传输CG-UCI的PUSCH确定传输块大小的方法,提高了通信系统的有效性。
需要说明的是,本发明实施例提供的终端是能够执行上述传输块大小的确定方法的终端,则上述传输块大小的确定方法的所有实施例均适用于该终端,且均能达到相同或相似的有益效果。
应理解的是,本发明实施例中,射频单元401可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器410处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元401包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元401还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
终端通过网络模块402为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元403可以将射频单元401或网络模块402接收的或者在存储器409中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元403还可以提供与终端400执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元403包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元404用于接收音频或视频信号。输入单元404可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)4041和麦克风4042,图形处理器4041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元406上。经图形处理器4041处理后的图像帧可以存储在存储器409(或其它存储介质)中或者经由射频单元401或网络模块402进行发送。麦克风4042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元401发送到移动通信基站的格式输出。
终端400还包括至少一种传感器405,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板4061的亮度,接近传感器可在终端400移动到耳边时,关闭显示面板4061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别终端姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;传感器405还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元406用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元406可包括显示面板4061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板4061。
用户输入单元407可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元407包括触控面板4071以及其他输入设备4072。触控面板4071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板4071上或在触控面板4071附近的操作)。触控面板4071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器410,接收处理器410发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板4071。除了触控面板4071,用户输入单元407还可以包括其他输入设备4072。具体地,其他输入设备4072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
进一步的,触控面板4071可覆盖在显示面板4061上,当触控面板4071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器410以确定触摸事件的类型,随后处理器410根据触摸事件的类型在显示面板4061上提供相应的视觉输出。虽然在图4中,触控面板4071与显示面板4061是作为两个独立的部件来实现终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板4071与显示面板4061集成而实现终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元408为外部装置与终端400连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元408可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到终端400内的一个或多个元件或者可以用于在终端400和外部装置之间传输数据。
存储器409可用于存储软件程序以及各种数据。存储器409可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器409可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器410是终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器409内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器409内的数据,执行终端的各种功能和处理数据,从而对终端进行整体监控。处理器410可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器410可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器410中。
终端400还可以包括给各个部件供电的电源411(比如电池),优选的,电源411可以通过电源管理系统与处理器410逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
另外,终端400包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
优选的,本发明实施例还提供一种终端,包括处理器,存储器,存储在存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述传输块大小的确定方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述传输块大小的确定方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random AccessMemory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。
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以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种传输块大小的确定方法,应用于终端,其特征在于,包括:
根据一个物理资源块PRB内分配给物理上行共享信道PUSCH的资源粒子RE的数目、分配给所述PUSCH的PRB的数目以及配置授权上行控制信息CG-UCI在所述PUSCH上占用的RE的数目,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目;
根据分配给所述PUSCH的总的RE的数目,确定所述PUSCH上传输的传输块的大小。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据一个物理资源块PRB内分配给物理上行共享信道PUSCH的资源粒子RE的数目、分配给所述PUSCH的PRB的数目以及配置授权上行控制信息CG-UCI在所述PUSCH上占用的RE的数目,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目,包括:
根据第一公式,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目;所述第一公式为:
Figure FDA0002261059330000011
其中,N’RE表示一个PRB内分配给所述PUSCH的RE的数目;nPRB表示分配给所述PUSCH的PRB的数目;
Figure FDA0002261059330000012
表示所述CG-UCI在所述PUSCH上占用的RE的数目。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述CG-UCI对应的偏移参数、所述CG-UCI的比特数以及所述CG-UCI的调制编码阶数中的至少一项,确定所述CG-UCI在所述PUSCH上占用的RE的数目。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述PUSCH为配置授权PUSCH。
5.一种终端,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于根据一个物理资源块PRB内分配给物理上行共享信道PUSCH的资源粒子RE的数目、分配给所述PUSCH的PRB的数目以及配置授权上行控制信息CG-UCI在所述PUSCH上占用的RE的数目,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目;
第二确定模块,用于根据分配给所述PUSCH的总的RE的数目,确定所述PUSCH上传输的传输块的大小。
6.根据权利要求5所述的终端,其特征在于,所述第一确定模块包括:
第一确定子模块,用于根据第一公式,确定分配给所述PUSCH的总的RE的数目;所述第一公式为:
Figure FDA0002261059330000021
其中,N’RE表示一个PRB内分配给所述PUSCH的RE的数目;nPRB表示分配给所述PUSCH的PRB的数目;
Figure FDA0002261059330000022
表示所述CG-UCI在所述PUSCH上占用的RE的数目。
7.根据权利要求5所述的终端,其特征在于,所述终端还包括:
第三确定模块,用于根据所述CG-UCI对应的偏移参数、所述CG-UCI的比特数以及所述CG-UCI的调制编码阶数中的至少一项,确定所述CG-UCI在所述PUSCH上占用的RE的数目。
8.根据权利要求5所述的终端,其特征在于,所述PUSCH为配置授权PUSCH。
9.一种终端,其特征在于,包括处理器、存储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,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述的传输块大小的确定方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述的传输块大小的确定方法的步骤。
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