CN113329376B - 一种信息处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种信息处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质,涉及通信技术领域,以保证所有可传输的CSI MAC CE均不超过其对应的时延限制,避免不必要的CSI MAC CE传输。该方法包括:对于直接通信接口的新数据传输资源,根据直接通信接口CSI MAC CE进行直接通信目标地址的选择;或者,对于直接通信接口的新数据传输资源,如果所述新数据资源传输的TB中包含CSI MAC CE,则根据包含的CSI MAC CE进行数据包丢弃判决。本发明实施例可保证所有可传输的CSI MAC CE均不超过其对应的时延限制,避免不必要的CSI MAC CE传输。

Description

一种信息处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种信息处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质。
背景技术
为了更高效的进行通信,引入了终端之间的直接通信。为了便于描述,定义终端之间的直接通信链路为Sidelink链路,其对应的无线接口称为直接通信接口(也称为Sidelink接口);网络侧设备与终端之间的蜂窝通信链路称之为Uu link链路,其对应的接口称为Uu接口。如图1所示,UE1和UE2之间通过Sidelink链路进行直接通信,UE1和UE2与网络侧设备之间通过Uu link链路进行通信。
对于直接通信,为了让UE1能够获知UE1到UE2之间直接通信接口的信道质量,需要UE2向UE1反馈CSI(Channel State Information,信道状态信息)。所述CSI通过CSI MAC(Media Access Control,媒体接入控制)CE(Control Element,控制单元)传输。
针对CSI MAC CE,物理层对其引入了一个时延限制,即latency bound。对于直接通信接口,在执行直接通信接口调度时如何考虑CSI MAC CE的latency bound限制,现有技术中尚没有明确的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供一种信息处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质,以保证所有可传输的CSI MAC CE均不超过其对应的时延限制,避免不必要的CSI MAC CE传输。
第一方面,本发明实施例提供了一种信息处理方法,应用于终端,包括:
对于直接通信接口的新数据传输资源,根据直接通信接口CSI MAC CE进行直接通信目标地址的选择;或者,
对于直接通信接口的新数据传输资源,如果所述新数据资源传输的TB(TransportBlock,传输块)中包含CSI MAC CE,则根据包含的CSI MAC CE进行数据包丢弃判决。
其中,所述对于直接通信的新数据传输,根据直接通信接口信道状态信息媒体接入控制控制单元CSI MAC CE进行直接通信目标地址的选择,包括:
如果直接通信接口只有CSI MAC CE需要传输,则从满足第一条件的CSI MAC CE中选择优先级最高的CSI MAC CE作为第一目标,并将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和逻辑信道数据需要传输,则确定满足第一条件的CSI MAC CE和满足第二条件的逻辑信道,并将所有满足条件的CSI MAC CE和逻辑信道进行优先级比较,确定优先级最高的第一目标,将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
其中,如果所述第一目标包含至少一个CSI MAC CE,则将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址,包括:
根据终端实现从至少一个CSI MAC CE中选择目标CSI MAC CE,并将所述目标CSIMAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
针对每个CSI MAC CE,计算CSI MAC CE触发时刻和所述直接通信接口的新数据传输时刻之间的差值A1,以及,计算CSI MAC CE对应的时延限制和所述A1之间的差值A2,并选择A2最小的CSI MAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
针对每个CSI MAC CE,确定与每个CSI MAC CE归属于同一目标地址且满足第二条件的优先级最高的逻辑信道;将针对每个CSI MAC CE选择出的优先级最高的逻辑信道的优先级进行比较,确定目标逻辑信道,将所述目标逻辑信道对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
其中,所述对于直接通信接口的新数据传输资源,如果所述资源传输的传输块TB中包含CSI MAC CE,则根据包含的CSI MAC CE进行数据包丢弃判决,包括:
如果包含的CSI MAC CE满足第一条件,则在所述直接通信接口的新数据传输资源上进行所述TB的传输;否则,丢弃所述TB。
其中,所述第一条件包括:
CSI MAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSI MAC CE的时延限制;或者,
所述直接通信接口的新数据传输时刻和CSI MAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSI MAC CE的时延限制。
其中,确定CSI MAC CE的时延限制的方式包括:
接收网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于配置所述CSI MAC CE的时延限制,其中,所述CSI MAC CE的时延限制是根据以下任意一种方式配置的;
基于终端配置;
基于终端直接通信接口的目的地址配置;
基于终端直接通信接口的源地址和目的地址配置;
基于终端直接通信接口的目的地址和传输类型配置
基于终端直接通信接口的源地址、目的地址和传输类型配置。
其中,所述配置信息还包括以下至少一项信息:
所述CSI MAC CE对应的HARQ(Hybrid automatic repeat request,混合自动重传请求)反馈(feedback)配置;
所述CSI MAC CE的优先级;
所述CSI MAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSI MAC CE配置开启或关闭HARQ反馈。
其中,所述CSI MAC CE的时延限制确定方式,包括:
根据协议约定确定所述CSI MAC CE的时延限制。
其中,在所述协议中还约定以下至少一项信息:
所述CSI MAC CE对应的HARQ反馈配置;
所述CSI MAC CE的优先级;
所述CSI MAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSI MAC CE配置开启或关闭HARQ反馈。
其中,所述第二条件包括如下的一个或者多个:
若所述直接通信接口的新数据传输资源为Type1类型预配置授权,则所述逻辑信道的LCP(Logical Channel prioritization,逻辑信道优先级)restriction(限制)参数中包含Type1类型预配置授权;
若所述直接通信接口的新数据传输资源为预配置授权,则所述逻辑信道的逻辑信道优先级限制LCP restriction参数中包含所述预配置授权的编号;
所述逻辑信道有可传输数据;
所述逻辑信道对应的令牌桶中可用令牌的个数大于0。
其中,对于直接通信接口的新数据传输资源,根据直接通信接口信道状态信息媒体接入控制控制单元CSI MAC CE进行直接通信目标地址的选择,还包括:
针对所选择的直接通信目标地址,确定所述直接通信目标地址内允许传输的CSIMAC CE,其中,所述直接通信目标地址内允许传输的CSI MAC CE是由调度所述直接通信目标地址的SCI(Sidelink Control Information,直接通信接口控制信息)触发的,且满足以下至少一个条件:
CSI MAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSI MAC CE的时延限制;
所直接通信接口的新数据传输时刻和CSI MAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSI MAC CE的时延限制。
其中,所述方法还包括,
在所述直接通信目标地址内进行资源分配时,按照CSI MAC CE和/或逻辑信道的优先级的降序顺序进行第一轮资源分配;
其中,在第一轮资源分配时,为逻辑信道分配资源时受到逻辑信道的PBR(Prioritized Bit Rate,优先级比特率)限制,为CSI MAC CE分配资源时不受PBR限制。
其中,所述方法还包括:
如果第一轮资源分配完还有剩余资源,则按照逻辑信道的优先级的降序顺序进行第二轮资源分配,直到资源耗尽或者所有逻辑信道都分配了资源。
其中,所述CSI MAC CE触发时刻为所述终端接收到包括信道状态指示信息CSI指示的SCI的时刻。
其中,所述CSI MAC CE触发时刻为所述终端接收到包括信道状态指示信息CSI指示的SCI的时刻。
第二方面,本发明实施例提供了一种信息处理装置,应用于终端,包括:
第一处理模块,用于对于直接通信接口的新数据传输资源,根据直接通信接口CSIMAC CE进行直接通信目标地址的选择;或者,
第二处理模块,用于对于直接通信接口的新数据传输资源,如果所述新数据资源传输的传输块TB中包含CSI MAC CE,则根据包含的CSI MAC CE进行数据包丢弃判决。
第三方面,本发明实施例提供了一种信息处理设备,应用于终端,包括:收发机、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程序;所述处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
对于直接通信接口的新数据传输资源,根据直接通信接口CSI MAC CE进行直接通信目标地址的选择;或者,
对于直接通信接口的新数据传输资源,如果所述新数据资源传输的传输块TB中包含CSI MAC CE,则根据包含的CSI MAC CE进行数据包丢弃判决。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
如果直接通信接口只有CSI MAC CE需要传输,则从满足第一条件的CSI MAC CE中选择优先级最高的CSI MAC CE作为第一目标,并将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和逻辑信道数据需要传输,则确定满足第一条件的CSI MAC CE和满足第二条件的逻辑信道,并将所有满足条件的CSI MAC CE和逻辑信道进行优先级比较,确定优先级最高的第一目标,将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
其中,如果所述第一目标包含至少一个CSI MAC CE,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
根据终端实现从至少一个CSI MAC CE中选择目标CSI MAC CE,并将所述目标CSIMAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
针对每个CSI MAC CE,计算CSI MAC CE触发时刻和所述直接通信接口的新数据传输时刻之间的差值A1,以及,计算CSI MAC CE对应的时延限制和所述A1之间的差值A2,并选择A2最小的CSI MAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
针对每个CSI MAC CE,确定与每个CSI MAC CE归属于同一目标地址且满足第二条件的优先级最高的逻辑信道;将针对每个CSI MAC CE选择出的优先级最高的逻辑信道的优先级进行比较,确定目标逻辑信道,将所述目标逻辑信道对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
如果包含的CSI MAC CE满足第一条件,则在所述直接通信接口的新数据传输资源上进行所述TB的传输;否则,丢弃所述TB。
其中,所述第一条件包括:
CSI MAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSI MAC CE的时延限制;或者,
所述直接通信接口的新数据传输时刻和CSI MAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSI MAC CE的时延限制。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
接收网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于配置所述CSI MAC CE的时延限制,其中,所述CSI MAC CE的时延限制是根据以下任意一种方式配置的;
基于终端配置;
基于终端直接通信接口的目的地址配置;
基于终端直接通信接口的源地址和目的地址配置;
基于终端直接通信接口的目的地址和传输类型配置
基于终端直接通信接口的源地址、目的地址和传输类型配置。
其中,所述配置信息还包括以下至少一项信息:
所述CSI MAC CE对应的HARQ反馈配置;
所述CSI MAC CE的优先级;
所述CSI MAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSI MAC CE配置开启或关闭HARQ反馈。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
根据协议约定确定所述CSI MAC CE的时延限制。
其中,在所述协议中还约定以下至少一项信息:
所述CSI MAC CE对应的HARQ反馈配置;
所述CSI MAC CE的优先级;
所述CSI MAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSI MAC CE配置开启或关闭HARQ反馈。
其中,所述第二条件包括如下的一个或者多个:
若所述直接通信接口的新数据传输资源为Type1类型预配置授权,则所述逻辑信道的逻辑信道优先级限制LCP restriction参数中包含Type1类型预配置授权;
若所述直接通信接口的新数据传输资源为预配置授权,则所述逻辑信道的逻辑信道优先级限制LCP restriction参数中包含所述预配置授权的编号;
所述逻辑信道有可传输数据;
所述逻辑信道对应的令牌桶中可用令牌的个数大于0。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
针对所选择的直接通信目标地址,确定所述直接通信目标地址内允许传输的CSIMAC CE,其中,所述直接通信目标地址内允许传输的CSI MAC CE是由调度所述直接通信目标地址的SCI触发的,且满足以下至少一个条件:
CSI MAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSI MAC CE的时延限制;
所直接通信接口的新数据传输时刻和CSI MAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSI MAC CE的时延限制。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
在所述直接通信目标地址内进行资源分配时,按照CSI MAC CE和/或逻辑信道的优先级的降序顺序进行第一轮资源分配;
其中,在第一轮资源分配时,为逻辑信道分配资源时受到逻辑信道的PBR限制,为CSI MAC CE分配资源时不受PBR限制。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
如果第一轮资源分配完还有剩余资源,则按照逻辑信道的优先级的降序顺序进行第二轮资源分配,直到资源耗尽或者所有逻辑信道都分配了资源。
其中,所述CSI MAC CE触发时刻为所述终端接收到包括信道状态指示信息CSI指示的SCI的时刻。
其中,所述CSI MAC CE触发时刻为所述终端接收到包括信道状态指示信息CSI指示的SCI的时刻。
第四方面,本发明实施例还提供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信息处理方法中的步骤。
在本发明实施例中,对于直接通信接口的新数据传输资源,在进行直接通信目标地址的选择或者物理层传输包含CSI MAC CE的传输块时,需要考虑CSI MAC CE的时延限制,从而,利用本发明实施例的方案,可保证直接通信接口传输的CSI MAC CE均是满足CSIMAC CE时延限制要求的CSI MAC CE,避免了不必要的CSI MAC CE传输。
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是现有技术中直接通信的示意图;
图2是本发明实施例提供的信息处理方法的流程图之一;
图3是本发明实施例提供的信息处理方法的流程图之二;
图4是本发明实施例提供的信息处理方法的流程图之三;
图5是本发明实施例提供的信息处理装置的结构图;
图6是本发明实施例提供的信息处理设备的结构图。
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。
参见图2,图2是本发明实施例提供的信息处理方法的流程图,应用于终端,如图2所示,所述方法包括以下步骤:
步骤201、(a)对于直接通信接口的新数据传输资源,根据直接通信接口CSI MACCE进行直接通信目标地址的选择;或者,(b)对于直接通信接口的新数据传输资源,如果所述新数据资源传输的TB中包含CSI MAC CE,则根据包含的CSI MAC CE进行数据包丢弃判决。
其中,新数据传输指的是直接通信终端之间的第一次数据传输,新数据传输资源指的是用于第一次数据传输的资源。
对于步骤201(a),在本发明实施中,可区分以下几种情况进行直接通信目标地址的选择:
情况一、如果直接通信接口只有CSI MAC CE需要传输,则从满足第一条件的CSIMAC CE中选择优先级最高的CSI MAC CE作为第一目标,并将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
情况二、如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和逻辑信道数据需要传输,则确定满足第一条件的CSI MAC CE和满足第二条件的逻辑信道,并将所有满足条件的CSI MAC CE和逻辑信道进行优先级比较,确定优先级最高的第一目标,将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
由于CSI MAC CE和逻辑信道都具有各自的优先级,因此,在确定满足第一条件的CSI MAC CE和满足第二条件的逻辑信道之后,可将满足条件的CSI MAC CE和逻辑信道的优先级进行比较。
其中,所述第一条件包括:CSI MAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSI MAC CE的时延限制;或者,所述直接通信接口的新数据传输时刻和CSI MAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSI MAC CE的时延限制。其中,所述CSI MAC CE触发时刻为所述终端接收到包括CSI指示的SCI的时刻。
其中,所述第二条件包括如下的一个或者多个:
(1)若所述直接通信接口的新数据传输资源为Type1类型预配置授权,则所述逻辑信道的LCP restriction参数中包含Type1类型预配置授权;
(2)若所述直接通信接口的新数据传输资源为预配置授权,则所述逻辑信道的LCPrestriction参数中包含所述预配置授权的编号;
(3)所述逻辑信道有可传输数据;
(4)所述逻辑信道对应的令牌桶中可用令牌的个数大于0。
在以上两种情况中,如果所述第一目标包含至少一个CSI MAC CE,那么,可按照如下任一方式将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址:
(1)根据终端实现从至少一个CSI MAC CE中选择目标CSI MAC CE,并将所述目标CSI MAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。例如,根据终端自身的算法,从至少一个CSI MAC CE中选择目标CSI MAC CE。
(2)针对每个CSI MAC CE,计算CSI MAC CE触发时刻和所述直接通信接口的新数据传输时刻之间的差值A1,以及,计算CSI MAC CE对应的时延限制和所述A1之间的差值A2,并选择A2最小的CSI MAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。其中,所述CSI MAC CE触发时刻为所述终端接收到包括CSI指示的SCI的时刻。
(3)针对每个CSI MAC CE,确定与每个CSI MAC CE归属于同一目标地址且满足第二条件的优先级最高的逻辑信道;将针对每个CSI MAC CE选择出的优先级最高的逻辑信道的优先级进行比较,确定目标逻辑信道,将所述目标逻辑信道对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
对于步骤201(b),如果包含的CSI MAC CE满足第一条件,则在所述直接通信接口的新数据传输资源上进行所述TB的传输;否则,丢弃所述TB。
在本发明实施例中,确定CSI MAC CE的时延限制的方式包括:
(1)由网络侧设备配置。也即,终端接收网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于配置所述CSI MAC CE的时延限制,其中,所述CSI MAC CE的时延限制是根据任意至少一种方式配置的;
基于终端配置;
基于终端直接通信接口的目的地址配置;
基于终端直接通信接口的源地址和目的地址配置;
基于终端直接通信接口的目的地址和传输类型配置
基于终端直接通信接口的源地址、目的地址和传输类型配置。
此外,所述配置信息还可包括以下至少一项信息:
所述CSI MAC CE对应的HARQ反馈配置;
所述CSI MAC CE的优先级;
所述CSI MAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSI MAC CE配置开启(enable)或关闭(disable)HARQ反馈。
其中,所述传输类型包括单播、组播、广播等。
(2)由协议约定。也即,在本发明实施例中,可根据协议约定确定所述CSI MAC CE的时延限制。在所述协议中还可约定以下至少一项信息:
所述CSI MAC CE对应的HARQ反馈配置;
所述CSI MAC CE的优先级;
所述CSI MAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSI MAC CE配置开启(enable)或关闭(disable)HARQ反馈。
在本发明实施例中,对于直接通信接口的新数据传输资源,在进行直接通信目标地址的选择或者物理层传输包含CSI MAC CE的传输块时,需要考虑CSI MAC CE的时延限制,从而,利用本发明实施例的方案,可保证直接通信接口传输的CSI MAC CE均是满足CSIMAC CE时延限制要求的CSI MAC CE,避免了不必要的CSI MAC CE传输。
在上述实施例的基础上,对于步骤201(a),还可包括:
针对所选择的直接通信目标地址,确定所述直接通信目标地址内允许传输的CSIMAC CE,其中,所述直接通信目标地址内允许传输的CSI MAC CE是由调度所述直接通信目标地址的直接通信接口控制信息SCI触发的,且满足以下至少一个条件:
CSI MAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSI MAC CE的时延限制;
所直接通信接口的新数据传输时刻和CSI MAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSI MAC CE的时延限制。
其中,所述CSI MAC CE触发时刻为所述终端接收到包括CSI指示的SCI的时刻。
在上述实施例的基础上,还可进行资源分配。具体的,在所述直接通信目标地址内进行资源分配时,按照CSI MAC CE和/或逻辑信道的优先级的降序顺序进行第一轮资源分配;其中,在第一轮资源分配时,为逻辑信道分配资源时受到逻辑信道的PBR限制,为CSIMAC CE分配资源时不受PBR限制。
如果第一轮资源分配完还有剩余资源,则按照逻辑信道的优先级的降序顺序进行第二轮资源分配,直到资源耗尽或者所有逻辑信道都分配了资源。
在本发明实施例中,针对SCI(Sidelink Control Information,直接通信接口控制信息)调度的新数据传输,在MAC层进行目标地址(destination)的选择或者物理层传输包含CSI MAC CE的数据块时,需要考虑CSI MAC CE的传输时延的限制。以下结合不同的实施例详细描述一下本发明实施例的信息处理方法的实现过程。
参见图3,图3是本发明实施例提供的信息处理方法的流程图。在图3中,以MAC层选择目标地址时考虑CSI MAC CE latency bound限制为例进行描述。如图3所示,该方法包括以下步骤:
步骤301、针对直接通信接口的新数据传输资源,选择要传输的直接通信目标地址。
该步骤在MAC层执行,为MAC LCP(Logical Channel Prioritization,逻辑信道优先级)过程的一部分。
如果当前可传输数据包含CSI MAC CE,则需要考虑CSI MAC CE的latency bound限制,即根据CSI MAC CE的latency bound限制选择满足条件的CSI MAC CE,具体选择方式可以是如下之一:
方式1:CSI MAC CE触发时刻启动定时器,所述定时器的长度等于该CSI MAC CE对应的latency bound,在MAC层选择destination时,若SCI指示的传输时刻所述CSI MAC CE对应的定时器未超时,则确定所述CSI MAC CE为满足条件的CSI MAC CE。
方式2:针对SCI调度的新数据传输,确定SCI指示的传输时刻和当前挂起(pending)的各个CSI MAC CE触发时间之间的时间差。若某个CSI MAC CE对应的时间差小于或者小于等于该CSI MAC CE对应的latency bound,则确定该CSI MAC CE为满足条件的CSI MAC CE。
其中,CSI MAC CE的latency bound确定方式有如下两种:
方式1、根据网络的配置确定,具体又有如下可能:
方式1.1、latency bound基于UE配置;
方式1.2、latency bound基于UE直接通信接口目的地址配置;
方式1.3、latency bound基于UE直接通信接口源地址和目标地址的组合配置;
方式1.4、latency bound基于UE直接通信接口目的地址和cast type(传输类型)的组合配置;
方式1.5、latency bound基于UE直接通信接口源地址、目标地址、cast type的组合配置。
方式2、由协议约定,即直接在协议中约定CSI MAC CE对应latency bound。
其中,CSI MAC CE的触发时刻为终端接收到包含CSI指示的SCI的时刻。
进一步的,所述MAC从满足条件的CSI MAC CE和满足条件的逻辑信道中选择优先级最高的CSI MAC CE或逻辑信道,然后将选择出的CSI MAC CE或逻辑信道对应的直接通信接口目标地址(destination)作为目标destination。
其中,CSI MAC CE的优先级确定方式如下:网络配置CSI MAC CE时,在所述配置信息中配置CSI MAC CE的优先级。或者,协议约定CSI MAC CE的优先级,比如始终为1。
如果同时有多个优先级最高的CSI MAC CE,那么具体选择哪个CSI MAC CE对应的直接通信目标地址作为直接通信目标地址,具体有如下几种方式:
方式1、取决于直接通信终端的实现从多个优先级最高的CSI MAC CE选择CSI MACCE。
方式2、针对每个CSI MAC CE,计算CSI MAC CE触发时刻和所述直接通信接口的新数据传输时刻之间的差值A1,以及,计算CSI MAC CE对应的时延限制和所述A1之间的差值A2,并选择A2最小的CSI MAC CE。
方式3:针对每个CSI MAC CE,确定与每个CSI MAC CE归属于同一目标地址且满足一定条件的优先级最高的逻辑信道。将针对每个CSI MAC CE选择出的优先级最高的逻辑信道的优先级进行比较,确定目标逻辑信道,并选择与所述目标逻辑信道归属于同一个直接通信目标地址的CSI MAC CE。
上述逻辑信道需要满足的条件包括但不限于如下之一或者组合:
逻辑信道有可传输数据;
逻辑信道对应的令牌桶中可用令牌的个数大于0(Bj>0);
如果所述用于新数据传输的资源是Type1预配置授权,则所述逻辑信道对应的LCPrestriction参数中配置的configuredSLGrantType1Allowed需要设置为允许;
如果所述用于新数据传输的资源是预配置授权,则所述逻辑信道对应的LCPrestriction参数中配置的预配置授权列表需要包含所述预配置授权的编号。
步骤302、针对所选择的直接通信目标地址,确定允许传输的逻辑信道和CSI MACCE。
直接通信终端将归属于所述目标地址,且满足如下条件的逻辑信道作为允许数据传输的逻辑信道:
逻辑信道有可传输数据;
如果所述用于新数据传输的资源是Type1预配置授权,则所述逻辑信道对应的LCPrestriction参数中配置的configuredSLGrantType1Allowed需要设置为允许;
如果所述用于新数据传输的资源是预配置授权,则所述逻辑信道对应的LCPrestriction参数中配置的预配置授权列表需要包含所述预配置授权的编号;
逻辑信道的HARQ反馈配置与其归属的目标地址内优先级最高的CSI MAC CE或者逻辑信道的HARQ反馈配置相同。
直接通信终端将归属于所述目标地址且满足如下条件之一的CSI MAC CE作为允许传输的CSI MAC CE:
条件1、CSI MAC CE触发时启动定时器,所述定时器的长度等于所述CSI MAC CE对应的latency bound,MAC PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)传输时刻所述定时器未超时。
方式2、针对CSI MAC CE,确定其对应的MAC PDU传输时刻和其触发时刻的差值,所述差值小于或者小于等于所述CSI MAC CE对应的latency bound。
步骤303、针对所选择的直接通信目标地址允许传输的逻辑信道进行第一轮资源分配。
针对步骤302中所选择的逻辑信道和CSI MAC CE进行第一轮资源分配。在一个直接通信目标地址内为逻辑信道和CSI MAC CE分配资源时,在第一轮资源分配时为CSI MACCE分配资源,CSI MAC CE资源分配不受PBR限制。对于其他逻辑信道,第一轮资源分配时按照优先级降序顺序并按照PBR要求分配资源。
步骤304、针对所选择的直接通信目标地址允许传输的逻辑信道进行第二轮资源分配。
如果步骤303第一轮资源分配完成后,还有剩余资源,则按照逻辑信道优先级降序顺序依次为所述直接通信目标地址内允许传输的逻辑信道剩余数据量分配资源,直到资源耗尽或者所有逻辑信道都分配了资源。
根据资源分配结果生成MAC PDU。
步骤305、向物理层指示MAC PDU对应的SCI的HARQ反馈指示。
如果所述MAC PDU中优先级最高的CSI MAC CE,则根据CSI对应的HARQ feedback配置确定SCI中的HARQ反馈指示。
具体的所述CSI对应的HARQ feedback配置确定方式如下:
网络侧设备配置CSI MAC CE的latency bound时,在所述配置信息中进一步携带CSI MAC CE对应的HARQ feedback配置。所述HARQ feedback配置,即针对CSI MAC CE配置开启(enable)/关闭(disable)HARQ feedback。
协议约定CSI MAC CE对应的latency bound时,同时约定CSI MAC CE对应的HARQfeedback配置,即针对CSI MAC CE配置开启(enable)/关闭(disable)HARQ feedback。
参见图4,图4是本发明实施例提供的信息处理方法的流程图。在图4中,以物理层传输数据块时考虑CSI MAC CE的latency bound限制为例进行描述。如图4所示,该方法包括以下步骤:
步骤401、生成MAC PDU。
MAC层执行直接通信目标地址选择时完全根据CSI MAC CE和逻辑信道优先级选择优先级最高的CSI MAC CE或者逻辑信道对应的直接通信目标地址,然后针对该直接通信目标地址内的CSI MAC CE和满足条件的逻辑信道分配资源,满足条件的逻辑信道的确定可参照图3所示的实施例。
步骤402、将所述MAC PDU递交物理层。
步骤403、物理层数据传输时根据CSI MAC CE的传输时延,进行数据包丢弃判决。
如果所述MAC PDU包含CSI MAC CE,则物理层执行数据传输时需要考虑CSI MACCE的latency bound限制。具体的,物理层接收到MAC指示的MAC PDU后,如果所述MAC PDU包含CSI MAC CE,则满足如下条件之一,丢弃所述MAC PDU:
条件1、CSI MAC CE触发时启动定时器,所述定时器的长度等于所述CSI MAC CE对应的latency bound,所述MAC PDU传输时刻所述定时器已超时。
方式2、针对CSI MAC CE,确定其对应的MAC PDU传输时刻和其触发时刻的差值,所述差值大于所述CSI MAC CE对应的latency bound。
其中,CSI MAC CE触发时刻为终端接收到包含CSI指示的SCI的时刻。
通过以上描述可以看出,利用本发明实施例可以保证直接通信接口传输的CSIMAC CE均是满足CSI MAC CE latency bound(时延上限)要求的CSI MACCE,避免了不必要的CSI MAC CE传输。
本发明实施例还提供了一种信息处理装置,应用于终端。参见图5,图5是本发明实施例提供的信息处理装置的结构图。由于信息处理装置解决问题的原理与本发明实施例中信息处理方法相似,因此该信息处理装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
如图5所示,信息处理装置500包括:第一处理模块501,用于对于直接通信接口的新数据传输资源,根据直接通信接口CSI MAC CE进行直接通信目标地址的选择;或者,第二处理模块502,用于对于直接通信接口的新数据传输资源,如果所述新数据资源传输的传输块TB中包含CSI MAC CE,则根据包含的CSI MAC CE进行数据包丢弃判决。
可选的,所述第一处理模块501可包括:
第一确定子模块,用于如果直接通信接口只有CSI MAC CE需要传输,则从满足第一条件的CSI MAC CE中选择优先级最高的CSI MAC CE作为第一目标,并将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
第二确定子模块,用于如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和逻辑信道数据需要传输,则确定满足第一条件的CSI MAC CE和满足第二条件的逻辑信道,并将所有满足条件的CSI MAC CE和逻辑信道进行优先级比较,确定优先级最高的第一目标,将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
可选的,如果所述第一目标包含至少一个CSI MAC CE,所述第一确定子模块或者所述第二确定子模块在将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址时,具体用于:
根据终端实现从至少一个CSI MAC CE中选择目标CSI MAC CE,并将所述目标CSIMAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
针对每个CSI MAC CE,计算CSI MAC CE触发时刻和所述直接通信接口的新数据传输时刻之间的差值A1,以及,计算CSI MAC CE对应的时延限制和所述A1之间的差值A2,并选择A2最小的CSI MAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
针对每个CSI MAC CE,确定与每个CSI MAC CE归属于同一目标地址且满足第二条件的优先级最高的逻辑信道;将针对每个CSI MAC CE选择出的优先级最高的逻辑信道的优先级进行比较,确定目标逻辑信道,将所述目标逻辑信道对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
可选的,所述第二处理模块502具体用于,如果包含的CSI MAC CE满足第一条件,则在所述直接通信接口的新数据传输资源上进行所述TB的传输;否则,丢弃所述TB。
可选的,所述第一条件包括:
CSI MAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSI MAC CE的时延限制;或者,
所述直接通信接口的新数据传输时刻和CSI MAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSI MAC CE的时延限制。
可选的,确定CSI MAC CE的时延限制的方式包括:
接收网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于配置所述CSI MAC CE的时延限制,其中,所述CSI MAC CE的时延限制是根据以下任意一种方式配置的;
基于终端配置;
基于终端直接通信接口的目的地址配置;
基于终端直接通信接口的源地址和目的地址配置;
基于终端直接通信接口的目的地址和传输类型配置
基于终端直接通信接口的源地址、目的地址和传输类型配置。
可选的,所述配置信息还包括以下至少一项信息:
所述CSI MAC CE对应的混合自动重传请求HARQ反馈配置;
所述CSI MAC CE的优先级;
所述CSI MAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSI MAC CE配置开启或关闭HARQ反馈。
可选的,所述CSI MAC CE的时延限制确定方式,包括:
根据协议约定确定所述CSI MAC CE的时延限制。
可选的,在所述协议中还约定以下至少一项信息:
所述CSI MAC CE对应的HARQ反馈配置;
所述CSI MAC CE的优先级;
所述CSI MAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSI MAC CE配置开启或关闭HARQ反馈。
可选的,所述第二条件包括如下的一个或者多个:
若所述直接通信接口的新数据传输资源为Type1类型预配置授权,则所述逻辑信道的逻辑信道优先级限制LCP restriction参数中包含Type1类型预配置授权;
若所述直接通信接口的新数据传输资源为预配置授权,则所述逻辑信道的逻辑信道优先级限制LCP restriction参数中包含所述预配置授权的编号;
所述逻辑信道有可传输数据;
所述逻辑信道对应的令牌桶中可用令牌的个数大于0。
可选的,所述装置还可包括:第一确定模块,用于针对所选择的直接通信目标地址,确定所述直接通信目标地址内允许传输的CSI MAC CE,其中,所述直接通信目标地址内允许传输的CSI MAC CE是由调度所述直接通信目标地址的直接通信接口控制信息SCI触发的,且满足以下至少一个条件:
CSI MAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSI MAC CE的时延限制;
所直接通信接口的新数据传输时刻和CSI MAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSI MAC CE的时延限制。
可选的,所述装置还可包括:第一分配模块,用于在所述直接通信目标地址内进行资源分配时,按照CSI MAC CE和/或逻辑信道的优先级的降序顺序进行第一轮资源分配;
其中,在第一轮资源分配时,为逻辑信道分配资源时受到逻辑信道的优先级比特率PBR限制,为CSI MAC CE分配资源时不受PBR限制。
可选的,所述装置还可包括:第二分配模块,用于如果第一轮资源分配完还有剩余资源,则按照逻辑信道的优先级的降序顺序进行第二轮资源分配,直到资源耗尽或者所有逻辑信道都分配了资源。
其中,所述CSI MAC CE触发时刻为所述终端接收到包括CSI指示的SCI的时刻。
本发明实施例提供的装置,可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
本发明实施例还提供了一种信息处理设备,应用于终端。由于信息处理设备解决问题的原理与本发明实施例中信息处理方法相似,因此该信息处理设备的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。如图6所示,本发明实施例的终端,包括:处理器600,用于读取存储器620中的程序,执行下列过程:
对于直接通信接口的新数据传输资源,根据直接通信接口CSI MAC CE进行直接通信目标地址的选择;或者,
对于直接通信接口的新数据传输资源,如果所述新数据资源传输的传输块TB中包含CSI MAC CE,则根据包含的CSI MAC CE进行数据包丢弃判决。
收发机610,用于在处理器600的控制下接收和发送数据。
其中,在图6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600代表的一个或多个处理器和存储器620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610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。针对不同的用户设备,用户接口630还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器600负责管理总线架构和通常的处理,存储器620可以存储处理器600在执行操作时所使用的数据。
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
如果直接通信接口只有CSI MAC CE需要传输,则从满足第一条件的CSI MAC CE中选择优先级最高的CSI MAC CE作为第一目标,并将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和逻辑信道数据需要传输,则确定满足第一条件的CSI MAC CE和满足第二条件的逻辑信道,并将所有满足条件的CSI MAC CE和逻辑信道进行优先级比较,确定优先级最高的第一目标,将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
如果所述第一目标包含至少一个CSI MAC CE,处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
根据终端实现从至少一个CSI MAC CE中选择目标CSI MAC CE,并将所述目标CSIMAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
针对每个CSI MAC CE,计算CSI MAC CE触发时刻和所述直接通信接口的新数据传输时刻之间的差值A1,以及,计算CSI MAC CE对应的时延限制和所述A1之间的差值A2,并选择A2最小的CSI MAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
针对每个CSI MAC CE,确定与每个CSI MAC CE归属于同一目标地址且满足第二条件的优先级最高的逻辑信道;将针对每个CSI MAC CE选择出的优先级最高的逻辑信道的优先级进行比较,确定目标逻辑信道,将所述目标逻辑信道对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
如果包含的CSI MAC CE满足第一条件,则在所述直接通信接口的新数据传输资源上进行所述TB的传输;否则,丢弃所述TB。
其中,所述第一条件包括:
CSI MAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSI MAC CE的时延限制;或者,
所述直接通信接口的新数据传输时刻和CSI MAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSI MAC CE的时延限制。
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
接收网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于配置所述CSI MAC CE的时延限制,其中,所述CSI MAC CE的时延限制是根据以下任意一种方式配置的;
基于终端配置;
基于终端直接通信接口的目的地址配置;
基于终端直接通信接口的源地址和目的地址配置;
基于终端直接通信接口的目的地址和传输类型配置
基于终端直接通信接口的源地址、目的地址和传输类型配置。
其中,所述配置信息还包括以下至少一项信息:
所述CSI MAC CE对应的HARQ反馈配置;
所述CSI MAC CE的优先级;
所述CSI MAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSI MAC CE配置开启或关闭HARQ反馈。
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
根据协议约定确定所述CSI MAC CE的时延限制。
其中,在所述协议中还约定以下至少一项信息:
所述CSI MAC CE对应的HARQ反馈配置;
所述CSI MAC CE的优先级;
所述CSI MAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSI MAC CE配置开启或关闭HARQ反馈。
其中,所述第二条件包括如下的一个或者多个:
若所述直接通信接口的新数据传输资源为Type1类型预配置授权,则所述逻辑信道的逻辑信道优先级限制LCP restriction参数中包含Type1类型预配置授权;
若所述直接通信接口的新数据传输资源为预配置授权,则所述逻辑信道的逻辑信道优先级限制LCP restriction参数中包含所述预配置授权的编号;
所述逻辑信道有可传输数据;
所述逻辑信道对应的令牌桶中可用令牌的个数大于0。
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
针对所选择的直接通信目标地址,确定所述直接通信目标地址内允许传输的CSIMAC CE,其中,所述直接通信目标地址内允许传输的CSI MAC CE是由调度所述直接通信目标地址的SCI触发的,且满足以下至少一个条件:
CSI MAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSI MAC CE的时延限制;
所直接通信接口的新数据传输时刻和CSI MAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSI MAC CE的时延限制。
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
在所述直接通信目标地址内进行资源分配时,按照CSI MAC CE和/或逻辑信道的优先级的降序顺序进行第一轮资源分配;
其中,在第一轮资源分配时,为逻辑信道分配资源时受到逻辑信道的PBR限制,为CSI MAC CE分配资源时不受PBR限制。
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
如果第一轮资源分配完还有剩余资源,则按照逻辑信道的优先级的降序顺序进行第二轮资源分配,直到资源耗尽或者所有逻辑信道都分配了资源。
其中,所述CSI MAC CE触发时刻为所述终端接收到包括信道状态指示信息CSI指示的SCI的时刻。
本发明实施例提供的设备,可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
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信息处理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 Access Memory,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。根据这样的理解,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。

Claims (26)

1.一种信息处理方法,应用于终端,其特征在于,包括:
对于直接通信接口的新数据传输资源,根据直接通信接口信道状态信息媒体接入控制控制单元CSIMAC CE进行直接通信目标地址的选择;或者,
对于直接通信接口的新数据传输资源,如果所述新数据传输资源传输的传输块TB中包含CSIMAC CE,则根据包含的CSIMAC CE进行数据包丢弃判决;
其中,所述对于直接通信的新数据传输,根据直接通信接口信道状态信息媒体接入控制控制单元CSIMAC CE进行直接通信目标地址的选择,包括:
如果直接通信接口只有CSIMAC CE需要传输,则从满足第一条件的CSI MAC CE中选择优先级最高的CSIMAC CE作为第一目标,并将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
如果直接通信接口同时有CSIMAC CE和逻辑信道数据需要传输,则确定满足第一条件的CSIMAC CE和满足第二条件的逻辑信道,并将所有满足条件的CSIMAC CE和逻辑信道进行优先级比较,确定优先级最高的第一目标,将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;
所述对于直接通信接口的新数据传输资源,如果所述资源传输的传输块TB中包含CSIMAC CE,则根据包含的CSIMAC CE进行数据包丢弃判决,包括:
如果包含的CSIMAC CE满足第一条件,则在所述直接通信接口的新数据传输资源上进行所述TB的传输;否则,丢弃所述TB;
其中,所述第一条件包括:
CSIMAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSIMAC CE的时延限制;或者,
所述直接通信接口的新数据传输时刻和CSIMAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSIMAC CE的时延限制。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果所述第一目标包含至少一个CSIMACCE,则将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址,包括:
根据终端实现从至少一个CSIMAC CE中选择目标CSIMAC CE,并将所述目标CSIMAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
针对每个CSIMAC CE,计算CSIMAC CE触发时刻和所述直接通信接口的新数据传输时刻之间的差值A1,以及,计算CSIMAC CE对应的时延限制和所述A1之间的差值A2,并选择A2最小的CSIMAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
针对每个CSIMAC CE,确定与每个CSIMAC CE归属于同一目标地址且满足第二条件的优先级最高的逻辑信道;将针对每个CSIMAC CE选择出的优先级最高的逻辑信道的优先级进行比较,确定目标逻辑信道,将所述目标逻辑信道对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定CSIMAC CE的时延限制的方式包括:
接收网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于配置所述CSIMAC CE的时延限制,其中,所述CSIMAC CE的时延限制是根据以下任意一种方式配置的:
基于终端配置;
基于终端直接通信接口的目的地址配置;
基于终端直接通信接口的源地址和目的地址配置;
基于终端直接通信接口的目的地址和传输类型配置
基于终端直接通信接口的源地址、目的地址和传输类型配置。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括以下至少一项信息:
所述CSIMAC CE对应的混合自动重传请求HARQ反馈配置;
所述CSIMAC CE的优先级;
所述CSIMAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSIMAC CE配置开启或关闭HARQ反馈。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述CSIMAC CE的时延限制确定方式,包括:
根据协议约定确定所述CSIMAC CE的时延限制。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在所述协议中还约定以下至少一项信息:
所述CSIMAC CE对应的HARQ反馈配置;
所述CSIMAC CE的优先级;
所述CSIMAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSIMAC CE配置开启或关闭HARQ反馈。
7.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二条件包括如下的一个或者多个:
若所述直接通信接口的新数据传输资源为Type1类型预配置授权,则所述逻辑信道的逻辑信道优先级限制LCP restriction参数中包含Type1类型预配置授权;
若所述直接通信接口的新数据传输资源为预配置授权,则所述逻辑信道的逻辑信道优先级限制LCP restriction参数中包含所述预配置授权的编号;
所述逻辑信道有可传输数据;
所述逻辑信道对应的令牌桶中可用令牌的个数大于0。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对于直接通信接口的新数据传输资源,根据直接通信接口信道状态信息媒体接入控制控制单元CSI MAC CE进行直接通信目标地址的选择,还包括:
针对所选择的直接通信目标地址,确定所述直接通信目标地址内允许传输的CSIMACCE,其中,所述直接通信目标地址内允许传输的CSIMAC CE是由调度所述直接通信目标地址的直接通信接口控制信息SCI触发的,且满足以下至少一个条件:
CSIMAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSIMAC CE的时延限制;
所直接通信接口的新数据传输时刻和CSIMAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSIMAC CE的时延限制。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括,
在所述直接通信目标地址内进行资源分配时,按照CSIMAC CE和/或逻辑信道的优先级的降序顺序进行第一轮资源分配;
其中,在第一轮资源分配时,为逻辑信道分配资源时受到逻辑信道的优先级比特率PBR限制,为CSIMAC CE分配资源时不受PBR限制。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,还包括:
如果第一轮资源分配完还有剩余资源,则按照逻辑信道的优先级的降序顺序进行第二轮资源分配,直到资源耗尽或者所有逻辑信道都分配了资源。
11.根据权利要求2或8所述的方法,其特征在于,所述CSIMAC CE触发时刻为所述终端接收到包括信道状态指示信息CSI指示的SCI的时刻。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述CSIMAC CE触发时刻为所述终端接收到包括信道状态指示信息CSI指示的SCI的时刻。
13.一种信息处理装置,应用于终端,其特征在于,包括:
第一处理模块,用于对于直接通信接口的新数据传输资源,根据直接通信接口CSIMACCE进行直接通信目标地址的选择;或者,
第二处理模块,用于对于直接通信接口的新数据传输资源,如果所述新数据传输资源传输的传输块TB中包含CSIMAC CE,则根据包含的CSIMAC CE进行数据包丢弃判决;
其中,所述第一处理模块包括:
第一确定子模块,用于如果直接通信接口只有CSIMAC CE需要传输,则从满足第一条件的CSIMAC CE中选择优先级最高的CSIMAC CE作为第一目标,并将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
第二确定子模块,用于如果直接通信接口同时有CSIMAC CE和逻辑信道数据需要传输,则确定满足第一条件的CSIMAC CE和满足第二条件的逻辑信道,并将所有满足条件的CSIMAC CE和逻辑信道进行优先级比较,确定优先级最高的第一目标,将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;
所述第二处理模块用于,如果包含的CSIMAC CE满足第一条件,则在所述直接通信接口的新数据传输资源上进行所述TB的传输;否则,丢弃所述TB;
所述第一条件包括:
CSIMAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSIMAC CE的时延限制;或者,述直接通信接口的新数据传输时刻和CSIMAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSIMAC CE的时延限制。
14.一种信息处理设备,应用于终端,包括:收发机、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程序;其特征在于,
所述处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
对于直接通信接口的新数据传输资源,根据直接通信接口CSIMAC CE进行直接通信目标地址的选择;或者,
对于直接通信接口的新数据传输资源,如果所述新数据传输资源传输的传输块TB中包含CSIMAC CE,则根据包含的CSIMAC CE进行数据包丢弃判决;
所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
如果直接通信接口只有CSIMAC CE需要传输,则从满足第一条件的CSI MAC CE中选择优先级最高的CSIMAC CE作为第一目标,并将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
如果直接通信接口同时有CSIMAC CE和逻辑信道数据需要传输,则确定满足第一条件的CSIMAC CE和满足第二条件的逻辑信道,并将所有满足条件的CSIMAC CE和逻辑信道进行优先级比较,确定优先级最高的第一目标,将所述第一目标对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
如果包含的CSIMAC CE满足第一条件,则在所述直接通信接口的新数据传输资源上进行所述TB的传输;否则,丢弃所述TB;
所述第一条件包括:
CSIMAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSIMAC CE的时延限制;或者,
所述直接通信接口的新数据传输时刻和CSIMAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSIMAC CE的时延限制。
15.根据权利要求14所述的设备,其特征在于,如果所述第一目标包含至少一个CSIMACCE,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
根据终端实现从至少一个CSIMAC CE中选择目标CSIMAC CE,并将所述目标CSIMAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
针对每个CSIMAC CE,计算CSIMAC CE触发时刻和所述直接通信接口的新数据传输时刻之间的差值A1,以及,计算CSIMAC CE对应的时延限制和所述A1之间的差值A2,并选择A2最小的CSIMAC CE对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址;或者,
针对每个CSIMAC CE,确定与每个CSIMAC CE归属于同一目标地址且满足第二条件的优先级最高的逻辑信道;将针对每个CSIMAC CE选择出的优先级最高的逻辑信道的优先级进行比较,确定目标逻辑信道,将所述目标逻辑信道对应的直接通信目标地址作为所述直接通信目标地址。
16.根据权利要求14所述的设备,其特征在于,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
接收网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于配置所述CSIMAC CE的时延限制,其中,所述CSIMAC CE的时延限制是根据以下任意一种方式配置的;
基于终端配置;
基于终端直接通信接口的目的地址配置;
基于终端直接通信接口的源地址和目的地址配置;
基于终端直接通信接口的目的地址和传输类型配置
基于终端直接通信接口的源地址、目的地址和传输类型配置。
17.根据权利要求16所述的设备,其特征在于,所述配置信息还包括以下至少一项信息:
所述CSIMAC CE对应的HARQ反馈配置;
所述CSIMAC CE的优先级;
所述CSIMAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSIMAC CE配置开启或关闭HARQ反馈。
18.根据权利要求14所述的设备,其特征在于,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
根据协议约定确定所述CSIMAC CE的时延限制。
19.根据权利要求18所述的设备,其特征在于,在所述协议中还约定以下至少一项信息:
所述CSIMAC CE对应的HARQ反馈配置;
所述CSIMAC CE的优先级;
所述CSIMAC CE对应的调度请求资源配置;
其中,所述HARQ反馈配置用于为所述CSIMAC CE配置开启或关闭HARQ反馈。
20.根据权利要求14或15所述的设备,其特征在于,
所述第二条件包括如下的一个或者多个:
若所述直接通信接口的新数据传输资源为Type1类型预配置授权,则所述逻辑信道的逻辑信道优先级限制LCP restriction参数中包含Type1类型预配置授权;
若所述直接通信接口的新数据传输资源为预配置授权,则所述逻辑信道的逻辑信道优先级限制LCP restriction参数中包含所述预配置授权的编号;
所述逻辑信道有可传输数据;
所述逻辑信道对应的令牌桶中可用令牌的个数大于0。
21.根据权利要求14所述的设备,其特征在于,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
针对所选择的直接通信目标地址,确定所述直接通信目标地址内允许传输的CSIMACCE,其中,所述直接通信目标地址内允许传输的CSIMAC CE是由调度所述直接通信目标地址的SCI触发的,且满足以下至少一个条件:
CSIMAC CE触发时刻启动定时器,所述直接通信接口的新数据传输时刻所述定时器未超时,其中,所述定时器的长度等于CSIMAC CE的时延限制;
所直接通信接口的新数据传输时刻和CSIMAC CE触发时刻之间的差值小于或者小于等于CSIMAC CE的时延限制。
22.根据权利要求14所述的设备,其特征在于,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
在所述直接通信目标地址内进行资源分配时,按照CSIMAC CE和/或逻辑信道的优先级的降序顺序进行第一轮资源分配;
其中,在第一轮资源分配时,为逻辑信道分配资源时受到逻辑信道的PBR限制,为CSIMAC CE分配资源时不受PBR限制。
23.根据权利要求14所述的设备,其特征在于,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
如果第一轮资源分配完还有剩余资源,则按照逻辑信道的优先级的降序顺序进行第二轮资源分配,直到资源耗尽或者所有逻辑信道都分配了资源。
24.根据权利要求15或21所述的设备,其特征在于,所述CSIMAC CE触发时刻为所述终端接收到包括信道状态指示信息CSI指示的SCI的时刻。
25.根据权利要求14所述的设备,其特征在于,所述CSIMAC CE触发时刻为所述终端接收到包括信道状态指示信息CSI指示的SCI的时刻。
26.一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至12中任一项所述的信息处理方法中的步骤。
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