CN113382475A - 一种基于mumimo的资源调度方法及装置 - Google Patents

一种基于mumimo的资源调度方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种基于MUMIMO的资源调度方法及装置,用于解决资源配置的问题,其方法为:获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合,按照优先级顺序,依次从所述候选终端标识集合中读取各个候选终端标识,并将分配有独立的资源的终端设备对应的候选终端标识设置为第一类候选终端标识,确定全部独立的资源被分配完毕后,继续读取候选终端标识作为第二类侯选终端标识,确定满足匹配条件时,配置与第一类候选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源,在目标时隙结束之前,基于资源分配结果,完成资源调度。这样,能够使用有效的共享资源的配置关系进行资源配置,保证了资源调度的时效性,提高了资源利用率。

Description

一种基于MUMIMO的资源调度方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种基于MUMIMO的资源调度方法及装置。
背景技术
通信技术的发展为人们的生活带来了极大的便利,人们可以通信和信息的交互,人们在进行信息接收和下载的过程中,基站为保证下行通信数据的传输速率,以及充分利用有限的时频资源,通常利用解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)多端口获取空间分集增益,以实现相同时频资源上的多用户多输入多输出(Multiple UserMultiple Input Multiple Output,MUMIMO)。
现有技术下,基站在进行下行MUMIMO的资源调度过程中,参阅图1所示,通常有三个子系统配合完成,分别为媒体访问控制(Media Access Control,MAC)子系统:基于得到的候选用户间的配对关系,实现资源调度,确定如何为候选用户分配资源;物理层(Physical layer,PHY)子系统:基于得到的候选用户信息,以及相关系数信息,进行简单计算,最终向MAC子系统反馈候选用户间的配对关系;逻辑门阵列(Field Programmable GateArray,FPGA)子系统:用于进行复杂耗时的计算,基于候选用户信息,得到候选用户间的相关系数信息,并向所述PHY子系统反馈所述相关系数信息。
但是,由于计算配对关系耗时很长,基于当前时隙中的候选用户信息进行的候选用户间相关系数的计算,可能在下一个时隙才能得到计算结果,这样,基站在基于候选用户间的配对关系,进行当前时隙的资源调度时,使用的是上一个时隙的配对关系结果,导致计算好的候选用户间的配对关系无法使用,无法保证资源调度的可靠性
发明内容
本发明实施例提供一种基于MUMIMO的资源调度方法及装置,用以解决现有技术中存在的使用无效的共享资源的配置关系进行资源配置的问题。
本发明实施例提供的具体技术方案如下:
一种基于多用户多输入多输出MUMIMO的资源调度方法,包括:
确定目标时隙,以及在所述目标时隙到达时,获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合,其中,所述候选终端标识表征等待进行资源分配的终端设备的信息;
按照各个候选终端标识对应的优先级顺序,依次从所述候选终端标识集合中读取各个候选终端标识,所述优先级是基于终端设备等待资源分配的时长和相应的业务类型设置的,其中,每读取一个候选终端标识,为所述一个候选终端标识对应的一个终端设备配置相应的独立的资源,并将所述一个候选终端标识设置为第一类候选终端标识,直到确定全部独立的资源被分配完毕为止;
继续按照所述优先级,依次从所述候选终端标识集合中读取剩余的各个候选终端标识作为第二类侯选终端标识,其中,每读取一个第二类候选终端标识,确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源;
在所述目标时隙结束之前,基于资源分配结果,对所述候选终端标识集合中各个候选终端标识对应的各个终端设备进行调度。
可选的,所述获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合之前,进一步包括:
接收各个终端设备发送的资源调度请求,并基于所述资源调度请求,确定与所述各个终端设备对应的候选终端标识;
基于所述资源调度请求,进一步确定目标时隙下,能够进行资源调度的终端设备对应的候选终端标识,建立相应的候选终端标识集合。
可选的,所述确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件,包括:
针对各个第一类候选终端标识,分别执行以下操作:
获取一个第一类候选终端标识,确定所述第一类候选终端标识对应配置的独立的资源;
基于已配置共享所述独立的资源的各个终端设备的位置信息,以及所述一个第二类候选终端标识对应的一个终端设备的位置信息,计算所述各个终端设备与所述一个终端设备之间的相关系数;
确定所述相关系数小于预设的门限值时,进一步确定所述独立的资源当前的频谱效率,以及将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率;
进一步确定所述当前的频谱效率小于所述和频谱效率时,将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备配置为与所述一个第一类候选终端标识对应的终端设备共享所述独立的资源。
可选的,所述配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源,包括:
若确定所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备,能够被配置为与多个第一类候选终端标识对应的多个终端设备分别共享相应的独立的资源,则分别计算各个独立的资源对应的可承载的数据量,并基于所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备需要传输的数据量,确定所述需要传输的数据量均大于各个独立的资源对应的可承载的数据量时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备共享可承载的数据量最大的一个独立的资源。
可选的,进一步包括:
若确定存在至少一个对应的可承载的数据量大于所述需要传输的数据量的独立的资源,则从所述至少一个独立的资源中,筛选出一个对应的可承载数据量最小的独立的资源,并配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备共享所述可承载的数据量最小的独立的资源。
可选的,进一步包括:
若基于各个第一类候选终端标识对应配置的各个独立的资源,以及已配置共享所述各个独立的资源的终端设备的位置信息,确定与所述第二类候选终端标识对应的终端设备的相关系数均大于预设的设定门限值时,则设置在所述目标时隙下,不对所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备进行资源配置。
可选的,进一步包括:
若基于各个第一类候选终端标识对应配置的各个独立的资源,确定所述各个独立资源当前的频谱效率,均大于将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率时,则设置在所述目标时隙下,不对所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备进行资源配置。
一种基于多用户多输入多输出MUMIMO的资源调度装置,至少包括:处理器和存储器包括:
其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的程序并执行以下操作:
确定目标时隙,以及在所述目标时隙到达时,获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合,其中,所述候选终端标识表征等待进行资源分配的终端设备的信息;
按照各个候选终端标识对应的优先级顺序,依次从所述候选终端标识集合中读取各个候选终端标识,所述优先级是基于终端设备等待资源分配的时长和相应的业务类型设置的,其中,每读取一个候选终端标识,为所述一个候选终端标识对应的一个终端设备配置相应的独立的资源,并将所述一个候选终端标识设置为第一类候选终端标识,直到确定全部独立的资源被分配完毕为止;
继续按照所述优先级,依次从所述候选终端标识集合中读取剩余的各个候选终端标识作为第二类侯选终端标识,其中,每读取一个第二类候选终端标识,确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源;
在所述目标时隙结束之前,基于资源分配结果,对所述候选终端标识集合中各个候选终端标识对应的各个终端设备进行调度。
可选的,所述获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合之前,所述处理器进一步用于:
接收各个终端设备发送的资源调度请求,并基于所述资源调度请求,确定与所述各个终端设备对应的候选终端标识;
基于所述资源调度请求,进一步确定目标时隙下,能够进行资源调度的终端设备对应的候选终端标识,建立相应的候选终端标识集合。
可选的,所述确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,所述处理器用于:
针对各个第一类候选终端标识,分别执行以下操作:
获取一个第一类候选终端标识,确定所述第一类候选终端标识对应配置的独立的资源;
基于已配置共享所述独立的资源的各个终端设备的位置信息,以及所述一个第二类候选终端标识对应的一个终端设备的位置信息,计算所述各个终端设备与所述一个终端设备之间的相关系数;
确定所述相关系数小于预设的门限值时,进一步确定所述独立的资源当前的频谱效率,以及将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率;
进一步确定所述当前的频谱效率小于所述和频谱效率时,将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备配置为与所述一个第一类候选终端标识对应的终端设备共享所述独立的资源。
可选的,所述配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源时,所述处理器用于:
若确定所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备,能够被配置为与多个第一类候选终端标识对应的多个终端设备分别共享相应的独立的资源,则分别计算各个独立的资源对应的可承载的数据量,并基于所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备需要传输的数据量,确定所述需要传输的数据量均大于各个独立的资源对应的可承载的数据量时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备共享可承载的数据量最大的一个独立的资源。
可选的,所述处理器进一步用于:
若确定存在至少一个对应的可承载的数据量大于所述需要传输的数据量的独立的资源,则从所述至少一个独立的资源中,筛选出一个对应的可承载数据量最小的独立的资源,并配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备共享所述可承载的数据量最小的独立的资源。
可选的,所述处理器进一步用于:
若基于各个第一类候选终端标识对应配置的各个独立的资源,以及已配置共享所述各个独立的资源的终端设备的位置信息,确定与所述第二类候选终端标识对应的终端设备的相关系数均大于预设的设定门限值时,则设置在所述目标时隙下,不对所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备进行资源配置。
可选的,所述处理器进一步用于:
若基于各个第一类候选终端标识对应配置的各个独立的资源,确定所述各个独立资源当前的频谱效率,均大于将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率时,则设置在所述目标时隙下,不对所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备进行资源配置。
一种基于多用户多输入多输出MUMIMO的资源调度装置,包括:
获取单元,确定目标时隙,以及在所述目标时隙到达时,获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合,其中,所述候选终端标识表征等待进行资源分配的终端设备的信息;
第一处理单元,按照各个候选终端标识对应的优先级顺序,依次从所述候选终端标识集合中读取各个候选终端标识,所述优先级是基于终端设备等待资源分配的时长和相应的业务类型设置的,其中,每读取一个候选终端标识,为所述一个候选终端标识对应的一个终端设备配置相应的独立的资源,并将所述一个候选终端标识设置为第一类候选终端标识,直到确定全部独立的资源被分配完毕为止;
第二处理单元,继续按照所述优先级,依次从所述候选终端标识集合中读取剩余的各个候选终端标识作为第二类侯选终端标识,其中,每读取一个第二类候选终端标识,确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源;
分配单元,在所述目标时隙结束之前,基于资源分配结果,对所述候选终端标识集合中各个候选终端标识对应的各个终端设备进行调度。
一种存储介质,当所述存储介质中的指令由处理器执行时,使得能够执行上述任一项所述的基于多用户多输入多输出MUMIMO的资源调度方法。
本发明有益效果如下:
本申请实施例提供了一种基于MUMIMO的资源调度方法及装置。获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合,按照优先级顺序,依次从所述候选终端标识集合中读取各个候选终端标识,并将分配有独立的资源的终端设备对应的候选终端标识设置为第一类候选终端标识,确定全部独立的资源被分配完毕后,继续读取候选终端标识作为第二类侯选终端标识,每读取一个第二类候选终端标识,确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,配置每一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源,在目标时隙结束之前,基于资源分配结果,完成资源调度。这样,能够使用有效的共享资源的配置关系进行资源配置,保证了资源调度的时效性,提高了资源利用率。
附图说明
图1为本申请实施例中现有技术下基站进行资源调度的内部示意图;
图2为本申请实施例中实现资源调度的流程示意图;
图3为本申请实施例中MUMIMO的实现示意图;
图4为本申请实施例中基于MUMIMO的资源调度装置的实体结构示意图;
图5为本申请实施例中基于MUMIMO的资源调度装置的逻辑结构示意图。
具体实施方式
为了解决现有技术中存在的使用无效的共享资源的配置关系进行资源配置的问题,本申请确定目标时隙,以及在所述目标时隙到达时,获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合,然后,按照各个候选终端标识对应的优选级顺序,依次从所述候选终端标识集合中读取各个候选终端标识,其中,每读取一个候选终端标识,为所述一个候选终端标识对应的一个终端设备配置相应的独立的资源,并将所述一个候选终端标识设置为第一类候选终端标识,直到确定全部独立的资源被分配完毕为止,再继续按照所述优先级,依次从所述候选终端标识集合中读取剩余的各个候选终端标识作为第二类侯选终端标识,其中,每读取一个第二类候选终端标识,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源,并在所述目标时隙结束之前,基于资源分配结果,对所述候选终端标识集合中各个候选终端标识对应的各个终端设备进行调度。
下面结合附图,对本申请优选的实施例进行进一步说明:
本申请中基于MUMIMO进行资源调度的过程是由基站的MAC子系统实现的,下面将结合附图2对资源调度的过程进行说明:
步骤201:基站确定目标时隙,以及在所述目标时隙到达时,获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合。
基站接收所管辖的小区内的,各个终端设备发送的资源调度请求,并基于所述资源调度请求,确定与所述各个终端设备对应的候选终端标识,再基于所述资源调度请求,进一步确定目标时隙下,能够进行资源调度的终端设备对应的候选终端标识,建立相应的候选终端标识集合。
具体的,所述基站的MAC子系统,基于可进行调度的资源,确定目标时隙下可以被分配资源的终端设备,并基于所述终端设备对应的候选终端标识,建立相应的候选终端标识集合,其中,一个候选终端标识中应至少包括对应的一个终端设备的标识信息,以及所述一个终端设备发起的资源调度请求所基于的业务类型,所述可以被分配资源的终端设备的确定,可以是基于一定的优先级顺序对等待进行资源分配的终端设备进行排序后得到的,所述优先级是基于终端设备等待资源分配的时长和相应的业务类型设置的。所述基站的MAC子系统基于实际的资源配置策略,设置业务类型的优先级,所述业务类型可以包括有:电话语音业务,文字信息交互业务,网页浏览业务等等,并基于终端设备发起资源调度请求的时间,以及终端设备发起资源调度请求时基于的业务类型,对等待进行资源调度的终端设备进行排序,所述基站的MAC子系统再基于实际的处理能力,选择在目标时隙下可以进行资源配置的终端设备,并对应所述终端设备的候选终端标识,建立候选终端标识集合,并在后续的处理过程中,按照所述排序顺序,依次获取候选终端标识集合中的候选终端标识进行处理。
由于本申请中,仅基于MUMIMO进行资源调度的过程是由基站的媒体访问控制(Media Access Control,MAC)子系统实现的,以下简写为基站进行说明。
步骤202:基站按照各个候选终端标识对应的优先级顺序,从所述候选终端标识集合中,读取一个候选终端标识。
具体的,由于在步骤201中已经说明,候选终端标识集合的建立是基于候选终端标识对应的优先级顺序建立的,所述优先级是基于终端设备等待资源分配的时长和相应的业务类型设置的,所以,基站在读取候选终端标识的时候,按照同样的优先级顺序,依次读取相应的候选终端标识。
例如,基站接收到所管辖的区域1中,来自不同终端设备先后发送的共计100条资源调度请求,所述100条资源调度请求中存在来自于同一终端设备的对应不同业务的资源调度请求,进一步的,所述基站按照所述各个终端设备发送所述资源调度请求的时间,即,所述各个终端设备等待资源分配的时长,以及设置的业务的优先级,如,电话语音业务优先于文字信息交互业务,文字信息交互业务优先于网页浏览业务,进而按照基于所述等待资源分配的时长和相应的业务类型设置的优先级,对所述100条资源调度请求进行排序,再基于实际的资源分配能力,假设确定目标时隙能够为50条资源调度请求配置资源,则基于获取排序结果中的前50条资源调度请求对应的,终端设备的候选终端标识,建立候选终端标识集合,再按照先前的排序结果,依次读取所述候选终端标识集合中的候选终端标识进行处理。
步骤203:基站判读全部的独立的资源是否被分配完毕?若是,执行步骤205,否则,执行步骤204。
具体的,基站基于对资源实际的分配情况,确定是否还可以为当前候选终端标识对应的终端设备配置独立的资源,所述独立的资源是指当前配置状态下,暂时没有被分配,但后续可以配置给需要进行资源配置的终端设备的资源,基站判断出还有未配置给任何终端设备的独立的资源时,执行步骤205进行继续配置,否则执行步骤204进行MUMIMO的配置。
步骤204:基站为所述一个候选终端标识对应的一个终端设备配置相应的独立的资源,并将所述一个候选终端标识设置为第一类候选终端标识。
具体的,基站确定存在独立的资源可以配置给当前读取的一个候选终端标识,对应的终端设备时。基于读取的一个候选终端标识对应的终端设备的资源需求,做出判定后,为所述终端设备配置一定数量的资源,并将所述一个候选终端标识设置为第一类候选终端标识。
例如,基站读取基于终端设备A的资源配置请求,所建立的候选终端标识,得知所述终端设备A期望被配置有20个物理资源块(Physical review b,PRB)资源,此时,基站剩余40个未配置的PRB资源,所述基站基于所述终端设备A的需求,判定15个PRB的资源即可满足所述终端设备A的使用,则,在存在剩余未被配置的资源的情况下,所述基站为所述终端设备A分配15个PRB资源作为独立的资源,并将所述终端设备A对应的候选终端标识设置为第一类候选终端标识。
步骤205:基站将所述一个候选终端标识设置为一个第二类候选终端标识,确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,配置与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源。
具体的,基站确定全部独立的资源都被分配完毕后,继续按照优先级从候选终端标识集合中的读取候选终端标识,并将继续读取的候选终端标识设置为第二类候选终端标识,并且,每读取一个第二类候选终端标识,确定所述一个第二类候选标识对应的终端设备,与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源。对一个第二类候选终端标识对应的终端设备,与第一类候选终端设备对应的终端设备,满足共享资源的匹配条件的判断过程,将在附图3所示的流程中进行详细说明,在此不再赘述。
步骤206:判断所述候选终端标识集合中全部候选终端标识是否被读取完毕?若是,执行步骤207,否则,执行步骤202。
具体的,基站按照优先级的排序顺序,依次读取候选终端标识集合中的每一个候选终端标识,当确定所述候选终端标识集合中的每一个候选终端标识都被读取完毕后,则可以按照对于各个候选终端标识的对应的,终端设备的资源配置结果,完成目标时隙下的资源调度,反之,当确定所述候选终端标识集合中仍然存在未被读取的候选终端标识时,则继续读取候选终端标识进行处理。
步骤207:基站在所述目标时隙结束之前,基于资源分配结果,对所述候选终端标识集合中各个候选终端标识对应的各个终端设备进行调度。
具体的,基站在确定候选终端标识集合中的候选终端标识全部被读取完毕时,在目标时隙结束之前,基于对各个候选终端标识对应的各个终端设备的资源分配结果,完成资源调度。
这样,可以保证资源调度的时效性,一方面保证了目标时隙得到的资源分配结果在目标时隙即可执行相应的调度,另一方面,保证了资源调度过程的实现是基于有效的资源分配结果进行的。
进一步的,在执行步骤205时,基站会针对读取的一个第二类候选终端标识,分别判断能否与各个第一类候选终端标识对应的各个终端设备,共享相应的独立的资源,最终确定出能够与所述一个第二候选终端标识对应的终端设备,共享相应的独立的资源的一个第一类候选终端标识对应的终端设备。
下面结合附图3,对选择与所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备,共享相应的独立的资源的,一个第一类候选终端标识对应的终端设备的过程进行说明,且下述说明中第二类型候选终端标识对应的终端设备为终端设备X:
步骤301:获取一个第一类候选终端标识,确定所述第一类候选终端标识对应配置的独立的资源。
具体的,基站在确定全部的独立的资源被分配完毕后,后续读取的候选终端标识均设置为第二类候选终端标识,基站基于读取的一个第二类候选终端标识,获取一个第一类候选终端标识,所述第一类候选终端标识对应的终端设备被配置有独立的资源,故所述基站获取所述一个第一类候选终端标识后,则可以对应确定所述第一类候选终端标识对应配置的独立的资源。
步骤302:计算所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备,与已配置共享所述独立的资源的各个终端设备间的相关系数。
基站确定一个第一类候选终端标识对应配置的独立的资源后,基于所述独立的资源,可以确定已配置共享所述独立的资源的各个终端设备,进一步的,基于已配置共享所述独立的资源的各个终端设备的位置信息,以及终端设备X的位置信息,计算所述各个终端设备与所述一个终端设备之间的相关系数。具体的,基站使用探测参考信号(SoundingReference Signal,SRS)作为参考信号,基于所述各个终端设备和所述一个终端设备发起资源配置请求的位置信息,建立赋形向量,所述赋形向量用于表征终端设备相对于基站的方向,并采用如下公式完成相关系数的计算。
Figure BDA0002406613930000131
其中,ρk为相关系数的复数形式,(VK)为基站基于SRS参考信号以及终端设备的位置信息得到的赋形向量,
Figure BDA0002406613930000132
为最终得到的相关系数。
步骤303:判断所述相关系数是否小于预设的门限值?若是,执行步骤304,否则,执行步骤307。
具体的,基站确定当前读取的第一类型候选终端标识对应的独立的资源上,已配置共享资源的其他终端设备之间的相关系数后,基于所述相关系数,与预设的门限值进行对比,所述相关系数越低,则说明不同终端设备在共享相同的独立的资源时,相互的干扰越小,基站基于预设的门限值,以保证所述终端设备X在与所述其他终端设备共享独立的资源时,相互间不产生过大的干扰。若所述相关系数小于预设的门限值,则进行进一步判定所述终端设备X是否可以和所述其他终端设备共享资源,反之,直接判定所述终端设备X不能和所述其他终端设备共享资源。
例如,基站获取一个第一类型候选终端标识,确定对应配置的独立的资源为资源1,且所述资源1上已经配置有终端设备A和终端设备B进行资源共享,基站设置相关系数门限置为0.3,则,若基站基于终端设备X、终端设备A和终端设备B的位置信息,最终计算出所述终端设备间的相关系数为0.5,此时超过了预设的门限值,则判定所述终端设备X不能与所述终端设备A和终端设备B共享所述资源1。
步骤304:确定所述独立的资源当前的频谱效率,以及将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率。
基站在接收终端设备发送的资源配置请求时,可以获取终端设备发送的信道质量信息,这样,基站基于不同终端设备发送的信道质量信息,基于信道质量索引表以及调制编码等级(Modulation and Coding Scheme,MCS)索引表,可以确定不同终端设备对应设置的不同调制编码等级,进而基于确定的调制编码等级以及第三代合作伙伴计划(3rdGeneration Partnership Project,3GPP)协议,确定所述终端设备对应的频谱效率,频谱效率越高,能够传输的数据质量越好。
具体的,基站基于获取的一个候选终端标识对应的独立的资源后,确定已配置共享所述独立的资源的其他终端设备,基于所述其他终端设备对应的信道质量,确定所述独立的资源当前的频谱效率,同时,确定将一个第二类候选终端标识对应的终端设备X,设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率,其中,基站在将终端设备X设置为共享所述独立的资源时,为保证终端设备间不相互干扰,会降低终端设备X以及其他终端设备的MCS,相应的导致不同终端设备的频谱效率降低,进而可能会导致计算得到的终端设备的和频谱效率低于所述独立的资源当前的频谱效率。
例如,基站基于终端设备X发送的信道质量信息,确定所述终端设备X的频谱效率为x,第一类候选终端标识确定了独立的资源2:10个PRB资源,所述资源2上对应配置给终端设备C,且终端设备C的频谱效率为c,即,资源2当前的频谱效率为c,当设置终端设备X与终端设备C共享所述10个PRB资源时,基站基于调整策略,设置降低终端设备X和终端设备C的MCS,对应降低所述终端设备C至c’,降低终端设备X的频谱效率x至x’,即得到相应的10个PRB资源上的和频谱效率为c’+x’。
步骤305:判断所述和频谱效率是否大于所述频谱效率?若是,执行步骤306,否则,执行步骤307。
具体的,基站得到获取的一个第一类候选终端标识对应的独立的资源,所对应的频谱效率,以及将终端设备X配置在所述独立的资源上所得到的和频谱效率后,判断所述和频谱效率是否大于所述频谱效率,由于频谱效率越高对应传输的数据质量越好。基站在确定所述和频谱效率大于之前的频谱效率时,则可进一步判断终端设备X可以设置共享所述独立的资源。
这样,保证终端设备X共享所述独立的资源后,使用所述资源进行数据传输时数据的质量,保证了数据传输的可靠性。
步骤306:将所述一个第一类候选终端标识对应的终端设备,记录为能够与所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备,共享所述独立的资源。
具体的,基站确定所述一个第一类候选终端标识对应的独立的资源的频率效率,小于设置终端设备X共享所述独立的资源后得到的和频谱效率时,将所述一个第一类候选终端标识对应的终端设备,记录为能够与所述终端设备X,共享所述独立的资源。
步骤307:判断各个第一类候选终端标识是否均读取完毕?若是,执行步骤308,否则,执行步骤301。
基站判断出所有的第一类候选终端标识是否均读取完毕,若是,则执行步骤308进行后续判断,否则,继续读取一条第一类候选终端标识,并重复上述操作。
步骤308:判断是否记录有多个第一类候选终端标识对应的多个终端设备?若是,执行步骤309,否则,执行步骤310。
具体的,基站基于记录的第一类候选终端标识,确定存在多个能够与当前的一个第二类候选终端标识对应的终端设备X,共享独立的资源的第一类候选终端标识对应的终端设备,其中,被记录的第一类候选终端标识对应的终端设备所被分配有独立的资源,且满足共享资源的匹配条件,所述匹配条件具体包括,终端设备X与第一类候选终端标识对应的终端设备之间的相关系数小于预设的门限值,且第一设备标识对应配置的独立的资源的频谱效率,小于将所述终端设备X设置共享所述独立的资源后得到的和频谱效率。进一步的,基站判断是否记录有多个第一类终端标识对应的终端设备,可以与所述终端设备X共享独立的资源。若是,则执行步骤309继续进行后续的配置,否则,直接执行步骤310。
步骤309:确认所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备需要传输的数据量,计算各个第一类候选终端标识对应配置的独立的资源可承载的数据量。
基站确定所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备,能够被配置为与多个第一类候选终端标识对应的多个终端设备分别共享相应的独立的资源,则分别计算各个独立的资源对应的可承载的数据量,并基于所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备需要传输的数据量。其中,基站基于单位独立的资源可承载的比特数以及独立的资源中资源的个数,计算各个独立的资源分别可承载的数据量。同时,基于终端设备X要传输的数据,确定需要传输的数据量。
步骤310:不对所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备进行资源配置。
具体的,若基站基于各个第一类候选终端标识对应配置的各个独立的资源,以及已配置共享所述各个独立的资源的终端设备的位置信息,确定与所述第二类候选终端标识对应的终端设备的相关系数均大于预设的设定门限值时,或者,若基站基于各个第一类候选终端标识对应配置的各个独立的资源,确定所述各个独立资源当前的频谱效率,均大于将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率时,设置在当前进行资源调度的目标时隙下,不对所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备进行资源配置。
这样,保证为第二类候选终端标识对应的终端设备分配的共享的资源都满足共享资源的匹配条件,保证MUMIMO资源配置的质量,有效的进行资源的配置,极大可能的降低配置在同一资源上的不同终端设备间的相互干扰。
步骤311:判断是否存在独立的资源对应的可承载的数据量大于所述需要传输的数据量?若是,执行步骤312,否则,执行步骤313。
基站基于得到的一个第二类终端标识信息对应的终端设备:终端设备X需要传输的数据量,以及得到的各个独立资源对应的可承载的数据量,确定所述可传输的数据量与所述各个可承载的数据量之间的大小关系,确定存在独立的资源对应的可承载的数据量大于所述需要传输的数据量时,执行步骤312所限定的配置方式,否则,执行步骤313所限定的配置方式。
步骤312:在可承载的数据量大于所述需要传输的数据量的独立的资源中,选择可承载的数据量最小的一个独立的资源进行配置。
具体的,基站确定存在至少一个对应的可承载的数据量大于所述需要传输的数据量的独立的资源,则从所述至少一个独立的资源中,筛选出一个对应的可承载数据量最小的独立的资源,并配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备X共享所述可承载的数据量最小的独立的资源。
假设基站记录有三个第一类候选终端标识,第一类候选终端标识1对应的终端设备配置有10个PRB、第一类候选终端标识2对应的终端设备配置有15个PRB、第一类候选终端标识3对应的终端设备配置有20个PRB,则,基站会将终端设备X需要的资源为10个PRB,则将所述终端设备X设置为与第一类候选终端标识1对应的终端设备共享10个PRB资源。
这样,能够有效保证资源的合理利用,提高资源的利用率,避免出现配置的资源远大于所需要的资源的情况。
步骤313:配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备共享可承载的数据量最大的一个独立的资源。
具体的,基站确定所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备X,能够被配置为与多个第一类候选终端标识对应的多个终端设备分别共享相应的独立的资源,则分别计算各个独立的资源对应的可承载的数据量,并基于所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备X需要传输的数据量,确定所述需要传输的数据量均大于各个独立的资源对应的可承载的数据量时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备X共享可承载的数据量最大的一个独立的资源。
这样,最大可能的满足的终端设备的资源需要,在保证满足共享资源的匹配条件的同时,保证了资源的有效利用。
基于上述实施例,参阅图4所示,本申请实施例中,提供一种终端设备重复接入的处理设备,至少包括:处理器402和存储器401,其中,
其中,所述处理器402,用于读取所述存储器401中的程序并执行以下步骤:
确定目标时隙,以及在所述目标时隙到达时,获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合,其中,所述候选终端标识表征等待进行资源分配的终端设备的信息;
按照各个候选终端标识对应的优先级顺序,依次从所述候选终端标识集合中读取各个候选终端标识,所述优先级是基于终端设备等待资源分配的时长和相应的业务类型设置的,其中,每读取一个候选终端标识,为所述一个候选终端标识对应的一个终端设备配置相应的独立的资源,并将所述一个候选终端标识设置为第一类候选终端标识,直到确定全部独立的资源被分配完毕为止;
继续按照所述优先级,依次从所述候选终端标识集合中读取剩余的各个候选终端标识作为第二类侯选终端标识,其中,每读取一个第二类候选终端标识,确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源;
在所述目标时隙结束之前,基于资源分配结果,对所述候选终端标识集合中各个候选终端标识对应的各个终端设备进行调度。
可选的,所述获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合之前,所述处理器402进一步用于:
接收各个终端设备发送的资源调度请求,并基于所述资源调度请求,确定与所述各个终端设备对应的候选终端标识;
基于所述资源调度请求,进一步确定目标时隙下,能够进行资源调度的终端设备对应的候选终端标识,建立相应的候选终端标识集合。
可选的,所述确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,所述处理器402用于:
针对各个第一类候选终端标识,分别执行以下操作:
获取一个第一类候选终端标识,确定所述第一类候选终端标识对应配置的独立的资源;
基于已配置共享所述独立的资源的各个终端设备的位置信息,以及所述一个第二类候选终端标识对应的一个终端设备的位置信息,计算所述各个终端设备与所述一个终端设备之间的相关系数;
确定所述相关系数小于预设的门限值时,进一步确定所述独立的资源当前的频谱效率,以及将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率;
进一步确定所述当前的频谱效率小于所述和频谱效率时,将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备配置为与所述一个第一类候选终端标识对应的终端设备共享所述独立的资源。
可选的,所述配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源时,所述处理器402用于:
若确定所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备,能够被配置为与多个第一类候选终端标识对应的多个终端设备分别共享相应的独立的资源,则分别计算各个独立的资源对应的可承载的数据量,并基于所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备需要传输的数据量,确定所述需要传输的数据量均大于各个独立的资源对应的可承载的数据量时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备共享可承载的数据量最大的一个独立的资源。
可选的,所述处理器402进一步用于:
若确定存在至少一个对应的可承载的数据量大于所述需要传输的数据量的独立的资源,则从所述至少一个独立的资源中,筛选出一个对应的可承载数据量最小的独立的资源,并配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备共享所述可承载的数据量最小的独立的资源。
可选的,所述处理器402进一步用于:
若基于各个第一类候选终端标识对应配置的各个独立的资源,以及已配置共享所述各个独立的资源的终端设备的位置信息,确定与所述第二类候选终端标识对应的终端设备的相关系数均大于预设的设定门限值时,则设置在所述目标时隙下,不对所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备进行资源配置。
可选的,所述处理器402进一步用于:
若基于各个第一类候选终端标识对应配置的各个独立的资源,确定所述各个独立资源当前的频谱效率,均大于将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率时,则设置在所述目标时隙下,不对所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备进行资源配置。
基于上述实施例,参阅图5所示,本申请实施例中,提供一种基于多用户多输入多输出MUMIMO的资源调度装置,至少包括获取单元501、第一处理单元502、第二处理单元503以及分配单元504:
获取单元501,确定目标时隙,以及在所述目标时隙到达时,获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合,其中,所述候选终端标识表征等待进行资源分配的终端设备的信息;
第一处理单元502,按照各个候选终端标识对应的优先级顺序,依次从所述候选终端标识集合中读取各个候选终端标识,所述优先级是基于终端设备等待资源分配的时长和相应的业务类型设置的,其中,每读取一个候选终端标识,为所述一个候选终端标识对应的一个终端设备配置相应的独立的资源,并将所述一个候选终端标识设置为第一类候选终端标识,直到确定全部独立的资源被分配完毕为止;
第二处理单元503,继续按照所述优先级,依次从所述候选终端标识集合中读取剩余的各个候选终端标识作为第二类侯选终端标识,其中,每读取一个第二类候选终端标识,确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源;
分配单元504,在所述目标时隙结束之前,基于资源分配结果,对所述候选终端标识集合中各个候选终端标识对应的各个终端设备进行调度。
基于同一发明构思,本申请基于MUMIMOD资源调度的实施例中提供一种存储介质,当所述存储介质中的指令由电子设备执行时,使得所述电子设备能够执行上述任一种方法。综上所述,本申请实施例中,确定目标时隙,以及在所述目标时隙到达时,获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合,按照各个候选终端标识对应的优先级顺序,依次从所述候选终端标识集合中读取各个候选终端标识,并将分配有独立的资源的候选终端标识设置为第一类候选终端标识,直到确定全部独立的资源被分配完毕为止,继续按照所述优先级,读取剩余的各个候选终端标识作为第二类侯选终端标识,每读取一个第二类候选终端标识,确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,配置每一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源,并在所述目标时隙结束之前,基于资源分配结果,对所述候选终端标识集合中各个候选终端标识对应的各个终端设备进行调度。这样,能够使用有效的共享资源的配置关系进行资源配置,保证了资源调度的时效性,提高了资源利用率。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实施例的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (16)

1.一种基于多用户多输入多输出MUMIMO的资源调度方法,其特征在于,包括:
确定目标时隙,以及在所述目标时隙到达时,获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合,其中,所述候选终端标识表征等待进行资源分配的终端设备的信息;
按照各个候选终端标识对应的优先级顺序,依次从所述候选终端标识集合中读取各个候选终端标识,所述优先级是基于终端设备等待资源分配的时长和相应的业务类型设置的,其中,每读取一个候选终端标识,为所述一个候选终端标识对应的一个终端设备配置相应的独立的资源,并将所述一个候选终端标识设置为第一类候选终端标识,直到确定全部独立的资源被分配完毕为止;
继续按照所述优先级,依次从所述候选终端标识集合中读取剩余的各个候选终端标识作为第二类侯选终端标识,其中,每读取一个第二类候选终端标识,确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源;
在所述目标时隙结束之前,基于资源分配结果,对所述候选终端标识集合中各个候选终端标识对应的各个终端设备进行调度。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合之前,进一步包括:
接收各个终端设备发送的资源调度请求,并基于所述资源调度请求,确定与所述各个终端设备对应的候选终端标识;
基于所述资源调度请求,进一步确定目标时隙下,能够进行资源调度的终端设备对应的候选终端标识,建立相应的候选终端标识集合。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件,包括:
针对各个第一类候选终端标识,分别执行以下操作:
获取一个第一类候选终端标识,确定所述第一类候选终端标识对应配置的独立的资源;
基于已配置共享所述独立的资源的各个终端设备的位置信息,以及所述一个第二类候选终端标识对应的一个终端设备的位置信息,计算所述各个终端设备与所述一个终端设备之间的相关系数;
确定所述相关系数小于预设的门限值时,进一步确定所述独立的资源当前的频谱效率,以及将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率;
进一步确定所述当前的频谱效率小于所述和频谱效率时,将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备配置为与所述一个第一类候选终端标识对应的终端设备共享所述独立的资源。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源,包括:
若确定所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备,能够被配置为与多个第一类候选终端标识对应的多个终端设备分别共享相应的独立的资源,则分别计算各个独立的资源对应的可承载的数据量,并基于所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备需要传输的数据量,确定所述需要传输的数据量均大于各个独立的资源对应的可承载的数据量时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备共享可承载的数据量最大的一个独立的资源。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,进一步包括:
若确定存在至少一个对应的可承载的数据量大于所述需要传输的数据量的独立的资源,则从所述至少一个独立的资源中,筛选出一个对应的可承载数据量最小的独立的资源,并配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备共享所述可承载的数据量最小的独立的资源。
6.如权利要求3所述的方法,其特征在于,进一步包括:
若基于各个第一类候选终端标识对应配置的各个独立的资源,以及已配置共享所述各个独立的资源的终端设备的位置信息,确定与所述第二类候选终端标识对应的终端设备的相关系数均大于预设的设定门限值时,则设置在所述目标时隙下,不对所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备进行资源配置。
7.如权利要求3所述的方法,其特征在于,进一步包括:
若基于各个第一类候选终端标识对应配置的各个独立的资源,确定所述各个独立资源当前的频谱效率,均大于将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率时,则设置在所述目标时隙下,不对所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备进行资源配置。
8.一种基于多用户多输入多输出MUMIMO的资源调度装置,其特征在于,至少包括:处理器和存储器:
其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的程序并执行以下操作:
确定目标时隙,以及在所述目标时隙到达时,获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合,其中,所述候选终端标识表征等待进行资源分配的终端设备的信息;
按照各个候选终端标识对应的优先级顺序,依次从所述候选终端标识集合中读取各个候选终端标识,所述优先级是基于终端设备等待资源分配的时长和相应的业务类型设置的,其中,每读取一个候选终端标识,为所述一个候选终端标识对应的一个终端设备配置相应的独立的资源,并将所述一个候选终端标识设置为第一类候选终端标识,直到确定全部独立的资源被分配完毕为止;
继续按照所述优先级,依次从所述候选终端标识集合中读取剩余的各个候选终端标识作为第二类侯选终端标识,其中,每读取一个第二类候选终端标识,确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源;
在所述目标时隙结束之前,基于资源分配结果,对所述候选终端标识集合中各个候选终端标识对应的各个终端设备进行调度。
9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合之前,所述处理器进一步用于:
接收各个终端设备发送的资源调度请求,并基于所述资源调度请求,确定与所述各个终端设备对应的候选终端标识;
基于所述资源调度请求,进一步确定目标时隙下,能够进行资源调度的终端设备对应的候选终端标识,建立相应的候选终端标识集合。
10.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,所述处理器用于:
针对各个第一类候选终端标识,分别执行以下操作:
获取一个第一类候选终端标识,确定所述第一类候选终端标识对应配置的独立的资源;
基于已配置共享所述独立的资源的各个终端设备的位置信息,以及所述一个第二类候选终端标识对应的一个终端设备的位置信息,计算所述各个终端设备与所述一个终端设备之间的相关系数;
确定所述相关系数小于预设的门限值时,进一步确定所述独立的资源当前的频谱效率,以及将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率;
进一步确定所述当前的频谱效率小于所述和频谱效率时,将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备配置为与所述一个第一类候选终端标识对应的终端设备共享所述独立的资源。
11.如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源时,所述处理器用于:
若确定所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备,能够被配置为与多个第一类候选终端标识对应的多个终端设备分别共享相应的独立的资源,则分别计算各个独立的资源对应的可承载的数据量,并基于所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备需要传输的数据量,确定所述需要传输的数据量均大于各个独立的资源对应的可承载的数据量时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备共享可承载的数据量最大的一个独立的资源。
12.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述处理器进一步用于:
若确定存在至少一个对应的可承载的数据量大于所述需要传输的数据量的独立的资源,则从所述至少一个独立的资源中,筛选出一个对应的可承载数据量最小的独立的资源,并配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备共享所述可承载的数据量最小的独立的资源。
13.如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述处理器进一步用于:
若基于各个第一类候选终端标识对应配置的各个独立的资源,以及已配置共享所述各个独立的资源的终端设备的位置信息,确定与所述第二类候选终端标识对应的终端设备的相关系数均大于预设的设定门限值时,则设置在所述目标时隙下,不对所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备进行资源配置。
14.如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述处理器进一步用于:
若基于各个第一类候选终端标识对应配置的各个独立的资源,确定所述各个独立资源当前的频谱效率,均大于将所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备设置为共享所述独立的资源后得到的和频谱效率时,则设置在所述目标时隙下,不对所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备进行资源配置。
15.一种基于多用户多输入多输出MUMIMO的资源调度装置,其特征在于,包括:
获取单元,确定目标时隙,以及在所述目标时隙到达时,获取所述目标时隙对应的候选终端标识集合,其中,所述候选终端标识表征等待进行资源分配的终端设备的信息;
第一处理单元,按照各个候选终端标识对应的优先级顺序,依次从所述候选终端标识集合中读取各个候选终端标识,所述优先级是基于终端设备等待资源分配的时长和相应的业务类型设置的,其中,每读取一个候选终端标识,为所述一个候选终端标识对应的一个终端设备配置相应的独立的资源,并将所述一个候选终端标识设置为第一类候选终端标识,直到确定全部独立的资源被分配完毕为止;
第二处理单元,继续按照所述优先级,依次从所述候选终端标识集合中读取剩余的各个候选终端标识作为第二类侯选终端标识,其中,每读取一个第二类候选终端标识,确定与第一类候选终端标识对应的终端设备满足共享资源的匹配条件时,配置所述一个第二类候选终端标识对应的终端设备与一个第一类侯选终端标识对应的终端设备共享相应的独立的资源;
分配单元,在所述目标时隙结束之前,基于资源分配结果,对所述候选终端标识集合中各个候选终端标识对应的各个终端设备进行调度。
16.一种存储介质,其特征在于,当所述存储介质中的指令由处理器执行时,使得能够执行如权利要求1至7中任一项所述的基于多用户多输入多输出MUMIMO的资源调度方法。
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