发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供一种核心网和通信网络,用以得到架构简化的融合核心网。
第一方面,本发明实施例提供一种核心网,包括:5G核心网网元和移动性管理功能网元;
所述核心网中的网元通过各自对应的逻辑接口连接到所述核心网的网络总线上;
根据所述所述移动性管理功能网元以及所述5G核心网网元,使支持不同版本通信协议的终端设备接入所述核心网。
第二方面,本发明实施例提供一种通信网络,包括:接入网、核心网和数据网络;
所述核心网包括:5G核心网网元和移动性管理功能网元;
所述数据网络,用于存储为终端设备提供目标服务所需的数据;
所述5G核心网网元,用于根据第一物理接口接入所述接入网;根据第二物理接口与所述数据网络通信;
所述核心网中的网元通过各自对应的逻辑接口连接到所述核心网的网络总线上;根据所述移动性管理功能网元以及所述5G核心网网元,使支持不同版本通信协议的终端设备接入所述核心网。
第三方面,本发明实施例提供另一种通信网络,包括:接入网、核心网和数据网络;
所述核心网包括:5G核心网网元和移动性管理功能网元;
所述数据网络,用于存储有为终端设备提供直播服务所需的直播视频
所述5G核心网网元,用于根据第一物理接口接入所述接入网;根据第二物理接口获取所述数据网络中的直播视频;
所述核心网中的网元通过各自对应的逻辑接口连接到所述核心网的网络总线上;根据所述移动性管理功能网元以及所述5G核心网网元,使支持不同版本通信协议的终端设备接入所述核心网。
第四方面,本发明实施例提供又一种通信网络,包括:接入网、核心网和数据网络;
所述核心网包括:5G核心网网元和移动性管理功能网元;
所述数据网络,用于存储为终端设备提供目标服务所需的数据;
所述核心网中的网元通过各自对应的逻辑接口连接到所述核心网的网络总线上;根据所述移动性管理功能网元以及所述5G核心网网元,使支持不同版本通信协议的终端设备接入所述核心网;
所述5G核心网网元,用于根据第一物理接口接入所述接入网,以获取所述终端设备发送的数据获取请求;根据第二物理接口发送所述数据获取请求至所述数据网络;根据所述第二物理接口获取所述数据网络发送的数据;
所述数据网络,用于响应于所述数据获取请求,发送为所述终端设备提供目标服务所需的数据。
本发明实施例提供的核心网,包括:5G核心网网元和移动性管理功能网元其中,核心网中的各网元都可以通过自身对应的逻辑端口连接到该核心网的网络总线上,同时使用移动性管理功能网元以及5G核心网网元中的接入和移动性管理功能网元,能够使支持不同版本通信协议的终端设备都接入核心网,保证各种终端设备的正常使用。
可见,上述核心网是一个能够使支持不用版本协议的终端设备都能够接入的融合核心网,并且该融合核心网是以5G核心网为基础,通过新增网元(即新增移动性管理功能网元)的方式得到的,使融合核心网的网络架构比较简单,同时也简化了核心网的构建方式,进一步提高核心网的部署效率。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义,“多种”一般包含至少两种,但是不排除包含至少一种的情况。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
取决于语境,如在此所使用的词语“如果”、“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于识别”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果识别(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当识别(陈述的条件或事件)时”或“响应于识别(陈述的条件或事件)”。
还需要说明的是,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商品或者系统不仅包括那些要素,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商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。
下面结合附图对本发明的一些实施方式作详细说明。在各实施例之间不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。另外,下述各方法实施例中的步骤时序仅为一种举例,而非严格限定。
图1为本发明实施例提供的一种通信网络中的核心网。如图1所示,此核心网可以包括5G核心网网元和移动性管理功能网元(Mobility Management Function,简称MMF)。
图1所示核心网中的网元各自还具有对应的服务化接口,即逻辑接口。各网元可以利用自身对应的逻辑接口连接到核心网的网络总线上,也即是将各网元提供的功能注册到网络总线上。通过网络总线,各网元能够根据自身对应的逻辑接口实现与其他网元之间的通信。其中,本实施例以及下述各实施例中定位网络总线也可以称为服务总线,用以借助此总线使核心网中的不同网元提供相应服务。
为了简化描述,下述均使用网元的简称对核心网进行描述。
在图1所示的核心网中,MMF网元能够使用自身对应的逻辑接口(即Nmmf接口)与5G核心网网元进行通信。相应的,5G核心网网元也能够根据自身对应的逻辑接口(即Ncoref)与MMF网元进行通信。
并且图1所示的核心网是可以认为是一个服务化核心网。5G核心网网元和MMF网元的作用可以大致描述为:
5G核心网网元,用于使支持5G通信协议的终端设备接入到图1所示的核心网中。一种可选地方式,可以根据5G核心网网元中的入和移动性管理功能(Access and MobilityManagement Function,简称AMF)网元,使终端设备接入图1所示的核心网。MMF网元具有的功能和AMF网元类似,即用于使支持4G通信协议的终端设备接入到图1所示的核心网中。其中,MMF网元是将原始的4G核心网中的移动性管理节点(Mobility Management Ent ity,简称MME)网元的功能,以及PDN网关(PDN GateWay)和服务网关(Serving GateWay)中的部分功能进行集成。
可见,本实施例中提出了一种新型的、以5G核心网为基础的融合核心网。此融合核心网中,5G核心网网元和MMF网元可以通过自身对应的逻辑接口连接到核心网的网络总线上,以实现各网元之间的相互通信。并且通过MMF网元的引入,同时借助5G核心网网元又能够使支持不同版本通信协议的终端设备都接入核心网,保证各种终端设备的正常使用。可见,上述融合核心网是以5G核心网为基础,通过新增网元(即新增MMF网元)的方式得到的,融合核心网的网络架构比较简单,同时也简化了核心网的构建方式,进一步提高了核心网的部署效率。
在图1所示实施例中的相关描述的基础上,除了AMF网元,可选地,5G核心网网元具体还可以包括网络切片选择功能(Network SliceSelection Function,简称NSSF)网元、网络公开功能(Network Exposure Function,简称NEF)网元、网络存储库功能(NetworkRepository Function简称NRF)网元、策略控制功能(Policy Control Function,简称PCF)网元、统一数据管理功能(Unified Data Management,UDM)网元、鉴权服务功能(Authentication Server Function,简称AUSF)网元、会话管理功能(Session ManagementFunction,简称SMF)网元和用户平面功能(User Plane Function,简称UPF)网元中的至少一个。由上述常见的5G核心网网元以及AMF网元够构成一个基础5G核心网。则图1所示核心网的一种具体实现形式可以如图2所示。
可选地,在实际中,根据实际需求的不同,5G核心网网元还可以包含其他网元。
图2所示的核心网实际上是由除MMF网元之外的网元能够构成基础5G核心网以及MMF网元构成,因此,图1或图2所示的核心网可以认为是将5G核心网和4G核心网进行融合后得到的融合核心网。并且通过MMF网元的新增,使得支持不同版本通信协议,比如支持4G通信协议和5G通信协议的各种终端设备都可以接入核心网。
而对于基础核心网中各网元的作用,SMF网元,用于与AMF网元结合使用为接入核心网的终端设备提供会话功能。UPF网元,用于对终端设备产生的数据进行路由和转发。NSSF网元,用于选择为终端设备提供服务所需的网络切片。NEF网元,用于将核心网中各网元所提供的功能向外部设备公开。NRF网元,用于对核心网中各网元进行管理、注册、状态检测等。PCF网元,用于终端设备的访问选择和PDU会话相关的策略.UDM网元,用于实现数据计算和数据存储相分离的存储体系。AUSF网元,用于实现3GPP和非3GPP的接入认证。
上述各网元在图2所示的融合核心网中的功能与在基础5G核心网中的功能基本相同,因此,在此不再详细描述。
如图1或图2所示的核心网,可选地,MMF网元可以根据5G通信协议中规定的第一物理接口接入通信网络中的接入网,实现与接入网中的无线接入设备的通信,也即是MMF网元可以根据4G通信协议中规定的第一物理接口(即S1接口)接入基站。
如图1或图2所示的核心网,AMF网元可以根据5G通信协议中规定的物理接口(即N2接口)与接入网中的无线接入设备通信,还可以根据5G通信协议中规定的物理接口(即N1接口)与终端设备通信。上述内容还可以结合图4所示的通信网络理解。
如图1或图2所示的核心网,UPF网元可以根据5G通信协议中规定的物理接口(即N4接口)与SMF网元的通信。可选地,UPF网元还可以根据5G通信协议中规定的物理接口(即N4接口)或者4G通信协议中规定的物理接口(即S11接口)实现与MMF网元的通信。上述的N4接口和S11接口都可以称为通信协议中规定的第二物理接口。可选地,当UPF网元具有对应的逻辑接口Nupf时,还可以使用此逻辑接口Nupf与MMF网元通信。
另外,随着通信协议的不断演进,核心网所能提供的功能也会不断丰富,则图3为本发明实施例提供的另一种通信网络中的核心网。在图1所示核心网的基础上,还可以包括连接到网络总线上的预留逻辑接口。
随着通信协议的不断演进,比如从当前的5G通信协议演进到6G通信协议甚至NG通信协议时,可能会新增相应的功能网元NEW NF。此时,随着通信协议演进而产生的NEW NF网元便可以借助图3所示核心网中的预留逻辑口NNEW NF,连接到核心网的网络总线上,以使得NEW NF网元能够与5G核心网网元以及MMF网元进行通信,使支持6G通信协议甚至NG通信协议的终端设备能够正常接入核心网,保证各种终端设备的正常使用。
另外,由于NEW NF网元是在通信协议发生更新时才接入图3所示核心网的,其并不一定会包含在核心网中,因此,在图3中用虚线表示此NEW NF网元。
可选地,NEW NF网元还可以使用最新版本通信协议中规定的物理接口(即图7中的xG接口)与通信网络中的接入网连接。
可选地,在引入MMF网元的基础上,支持任一版本通信协议的终端设备依旧可以使用原始的方式入接入网,最大程度上复用了现有网元。
可选地,图3所示核心网中5G核心网网元也可以与图2所示核心网中包含的5G核心网网元相同。
本实施例中,核心网还可以包括预留逻辑接口,通过此接口可以直接将由于通信协议演进而新产生的NEW NF网元接入到融合核心网中,预留逻辑接口的设置可以大大提高融合核心网的扩展性。
另外,本实施例中未详细描述的内容以及所能实现的技术效果可以参见如图1所示实施例中的相关描述,在此不再赘述。
上述各实施例对以5G核心网为基础的融合核心网进行了详细描述。在此基础上,本发明实施例还提供一种通信网络。如图4所示,该网络包括:接入网、核心网和数据网络。
接入网包括无线接入设备。可选地,无线接入设备可以包括基站。
核心网包括:5G核心网网元和MMF网元。
其中,与图1所示实施例相同的,核心网中的网元可以通过各自对应的逻辑接口连接到核心网的网络总线上,也即是将借助逻辑接口将网元注册到网络总线上。并且使用5G核心网网元和MMF网元能够分别使支持不同版本通信协议的终端设备接入核心网。
其中,5G核心网网元可以根据5G通信协议规定的第一物理接口接入接入网,同时根据5G通信协议规定的第二物理接口与数据网络通信。同时终端设备也可以根据5G通信协议规定的N1接口接入接入网。
数据网络用于存储为终端设备提供目标服务所需的数据。
其中,数据网络为终端设备提供的目标服务可以是多种多样的,比如可以是直播服务、自动驾驶服务、搜索服务等等。可选地,对于搜索服务,数据网络用于存储海量的待搜索数据。
本实施例中,利用5G核心网网元和MMF网元能够使支持不同版本通信协议的终端设备都接入核心网,再借助通信网络中的数据网络能够为支持不同版本通信协议的终端设备提供相应的目标服务。同时,通信网络中的核心网可以认为是一个融合核心网,其是在5G核心网的基础上,通过新增网元的方式重新构建出来的,简化了融合核心网构建的过程,同时也使得融合核心网的网络架构比较简洁,便于整个通信网络的部署。
另外,本实施例中未详细描述的内容以及所能实现的技术效果可以参见如图1所示实施例中的相关描述,在此不再赘述。
与图2所示实施例类似的,可选地,当5G核心网网元具体包括:NSSF网元、NEF网元、NRF网元、PCF网元、UDM网元、AUSF网元、AMF网元、SMF网元、MMF网元和UPF网元时,使用5G核心网中的AMF网元能够使支持5G通信协议的终端设备接入核心网;使用MMF网元能够使支持4G通信协议的终端设备接入核心网。当然,支持不同版本通信协议的终端设备已经接入通信网络包括的接入网中。
并且5G核心网网元中的UPF网元可以根据5G通信协议规定的物理接口(即N3接口)或者4G通信协议规定的物理接口(即S1-U接口)接入通信网络中的接入网。上述N3接口和S1-U接口均可以称为通信协议中规定的第一物理接口。同时,UPF网元还可以根据5G通信协议规定的第二物理接口与通信网络中的数据网络通信。可选地,5G核心网元中的UPF网元也可以用于根据UPF网元对应的逻辑接口(即Nupf接口)或者根据5G通信协议规定的理接口(即N4接口)或者4G通信协议规定的物理接口(即S11接口)与MMF网元进行通信。上述N4和S11接口均可以称为通信协议中规定的第三物理接口。
此时图4所示通信网络的一种具体实现形式可以如图5所示。
可选地,图6为本发明实施例提供的另一种通信网络。在图4所示网络的基础上,还可以包括应用功能(Application Function,简称AF)网元。
AF网元用于根据自身对应的逻辑接口(即Naf接口)与核心网中的其他网元进行通信。其中,AF网元和其他网元之间的通信实际上就是AF网元通过对应的Naf接口获取核心网中其他网元存储的数据,也即是通过Naf接口能够将核心网包含的各网元的功能开放给非通信网络的外部网络,以供外部网络调用。
可选地,为了适应不断演进的通信协议,通信网络还可以包括连接到网络总线上的预留逻辑接口。
随着通信协议的不断演进,有可能会出现与最新版本通信协议相适应的新增功能网元NEW NF,此时,则可以根据通信网络中的预留逻辑接口,直接将此新增功能网元NEW NF连接到网络总线上,也即是接入到核心网中。与图3类似的,在图5中仍用虚线表示此NEW NF网元。
可选地,图6所示的通信的一种具体实现方式还可以如图7所示,其中NEW NF网元还可以使用最新版本通信协议中规定的物理接口(即图7中的xG接口)与通信网络中的接入网连接。
本实施例中,一方面,通信网络中可以包括AF网元,通过此网元可以使非通信网络的外部网络能够调用核心网中各网元的功能。另一方面,通信网络中还可以包括预留逻辑接口,通过此接口可以直接将由于通信协议演进而新产生的NEW NF网元接入到融合核心网中,以大大提高融合核心网的扩展性。
另外,本实施例中未详细描述的内容以及所能实现的技术效果可以参见如图4所示实施例中的相关描述,在此不再赘述。
需要说明的有,本发明提供的上述及下述的多个实施例中均提到了第一物理接口和第二物理接口,两接口在不同的实施例中可以有不同的表现形式,具体的表现形式已经在各实施例中给出具体描述,因此,在不同的实施例中,不应以相同的名称就认为其是同一接口。
上述各实施例是从网络架构的角度对通信网络进行描述,下面还可以从数据通信的角度对图4所示的通信网络的工作过程进行描述:
其中,核心网中的5G核心网网元和MMF网元通过各自对应的逻辑接口连接到所述核心网的网络总线上;根据MMF网元和5G核心网网元使支持不同版本通信协议的终端设备接入核心网。
5G核心网网元根据5G通信协议中规定的第一物理接口接入通信网络中的接入网,以获取终端设备发送的数据获取请求。再根据5G通信协议中规定的第二物理接口发送此数据获取请求至数据网络。其中,终端设备中可以安装有与目标服务对应的应用程序(Application,简称APP),并通过对此APP触发相应操作以使终端设备生成上述的数据获取请求。
之后,数据网络可以接收并响应数据获取请求,并从自身存储的数据中获取终端设备所需的数据,并将所需数据通过5G核心网网元反馈至终端设备,也即是完成为终端设备提供目标服务。
上述过程更具体来说是重点借助5G核心网中的UFP网元实现,即UPF网元可以根据N3接口或者S1-U接口接入通信网络中的接入网,再根据第二物理接口发送数据获取请求至数据网络。同时,还可以利用UPF网元将数据网络发送的数据反馈至终端设备。此部分内容可以借助图8理解。
基于上述描述,可选地,当使用图4~图7所示的通信网络为终端设备提供直播服务时,通信网络中的数据网络用于存储直播视频。其中,直播视频可以包括游戏、体育赛事的直播视频,也可以包括用以实现远程教育的教育视频或者用以实现远程医疗的医疗视频。
在该通信网络中,核心网中的各网元可以通过各自对应的逻辑接口连接到网络总线上。5G核心网网元和MMF网元能够分别使支持不同版本通信协议的终端设备接入核心网。同时,5G核心网网元可以根据5G通信协议中规定的第一物理接口接入接入网,同时还可以根据5G通信协议中规定的第二物理接口接入数据网络,以获取数据网络中存储的直播视频。
其中,具体来说,可以使用AMF网元使支持4G通信协议的终端设备接入核心网。并且UPF网元可以根据通信协议中规定的第一物理接口(即N3接口或者S1-U接口)接入接入网。UPF网元根据第二物理接口接入数据网络。
另外,本实施例中未详细描述的内容以及所能实现的技术效果可以参见如图4~图7所示实施例中的相关描述,在此不再赘述。
为了便于理解,可以结合直播场景对上述实施例提供的通信网络的工作过程进行示例性说明。下述过程可以结合图9理解,并且图9中所示的通信网络可以如图4~图7所示。
用户可以对支持5G通信协议的终端设备中安装的直播应用程序(Application,简称APP)触发启动操作,并点击进入直播间1,则用户可以观看到直播间1中的直播视频,也即是为用户提供了直播服务。
而为用户提供直播服务的过程可以借助上述各实施例中提供的通信网络来实现。具体地,终端设备可以先接入通信网络中的接入网(即基站),再通过5G通信协议中规定的物理接口N1接入核心网中的AMF网元,即与AMF网元进行通信。同时,通信网络中的基站可以通过5G通信协议中规定的物理接口N3或者4G通信协议中规定的物理接口S1-U接入核心网中的UPF网元,使终端设设备能够接入通信网络中的核心网。另外,基站也可以通过5G通信协议中规定的物理接口N2接口接入核心网中的AMF网元。SMF网元和UPF网元通过5G通信协议中规定的物理接口N4实现通信。并且核心网中的各网元也可以根据自身对应的逻辑接口实现与其他网元之间的通信。
则基于上述描述的网元之间的关系,核心网中的NSSF网元、NEF网元、NRF网元、PCF网元、UDM网元、AUSF网元、AMF网元、SMF网元相互协作用以将终端设备产生的视频获取请求发送至UPF网元,以进一步使UFP网元利用5G通信协议中规定的物理接口,将视频取请求发送至数据网络。其中,终端设备响应于用户触发的对直播间1的点击操作,从而产生上述的视频获取请求。之后,数据网络响应于此视频获取请求,并将终端设备所需的直播视频通过物理接口反馈至核心网的UPF网元,并进一步通过接入网将直播视频传输至终端设备,以使终端设备可以观看直播视频。
可选地,在实际提供直播服务的过程中,直播服务的提供商往往还需要获取用户的账号信息,比如用户名、观看记录等等,从而根据账号信息为用户推荐更加具有针对性的直播视频。此时,由于借助AF网元能够实现核心网中不同网元功能的调用,因此,可以使用AF网元获取直播服务提供商所需的数据。
另外,可选地,随着通信协议的不断发展,通信网络中可以出现NEW NF网元,则相比于现有模式的直播服务,利用此NEW NF网元,直播服务还可以出现新玩法。此时,便可以利用通信网络中预留逻辑接口将NEW NF网元接入核心网,以为用户提供新型的直播服务
可选地,利用上述的通信网络还可以为支持4G的终端设备提供直播服务。此时,终端设备接入基站后,可以通过物理接口N3或者S1-U接入UPF网元,再通过物理接口S11或者N4,又或者是逻辑接口Nupf接入MMF网元,也即是接入核心网,之后便可以按照上述过程为支持4G的终端设备提供直播服务。
可选地,当使用图4~图7所示的通信网络能够为终端设备提供自动驾驶服务时,数据网络用于获取路测设备采集的路测数据,并根据路测数据确定并发送行驶数据至汽车,以使汽车根据此行驶数据实现自动驾驶。
在该通信网络中,核心网包含的各网元可以通过各自对应的逻辑接口连接到网络总线上。5G核心网网元和MMF网元能够分别使支持不同版本通信协议的终端设备接入核心网。同时,5G核心网网元可以根据5G通信协议中规定的第一物理接口接入接入网,同时还可以根据5G通信协议中规定的第二物理接口接入数据网络,以获取数据网络根据路测数据生成的行驶数据。
具体来说,可以使用AMF网元使支持4G通信协议的终端设备接入核心网,同时UPF网元可以根据第一物理接口(即N3接口或者S1-U接口)接入接入网.同时根据第二物理接口接入数据网络。
另外,本实施例中未详细描述的内容以及所能实现的技术效果可以参见如图4~图7所示实施例中的相关描述,在此不再赘述。
为了便于理解,可以结合自动驾驶场景对上述实施例提供的通信网络的工作过程进行示例性说明。下述过程可以结合图10理解。图10中所示的通信网络可以如图4~图7所示。
车辆、路测设备以及上述实施例中提供的通信网络可以够构成车联网。基于此车联网,当用户存在自动驾驶需求时,用户可以对车辆1触发自动驾驶启动操作,以使车辆1进入自动驾驶模式。则对于支持4G通信协议的车辆,可以利用车联网中的通信网络为用户提供自动驾驶服务,该过程可以描述为:
车辆可以接入通信网络中的接入网(即基站)。之后,基站可以通过第一物理接口N3或者S1-U接入UPF网元,UPF网元再通过第三物理接口S11或者N4,又或者是逻辑接口Nupf接入MMF网元,也即是使车辆接入通信网络中的核心网。同时,基站也可以通过5G通信协议中规定的物理接口N2接口接入核心网中的AMF网元。SMF网元和UPF网元也可以通过5G通信协议中规定的物理接口N4实现通信。并且核心网中的各网元也可以根据自身对应的逻辑接口实现与其他网元之间的通信。
则基于上述描述的网元之间的关系,核心网中的NSSF网元、NEF网元、NRF网元、PCF网元、UDM网元、AUSF网元、AMF网元、SMF网元相互协作用以将终端设备产生的数据获取请求发送至UPF网元,以进一步使UFP网元利用5G通信协议中规定的物理接口,将数据获取请求发送至数据网络。其中,车辆响应于用户触发的对自动驾驶模式启动操作,从而产生上述的数据获取请求。之后,数据网络响应于此数据获取请求,并根据路测设备采集的路测数据为车辆生成实现自动驾驶所需的行驶数据,再通过物理接口反馈至此行驶数据至UPF网元,以进一步通过接入网将行驶数据传输至车辆,实现车辆的自动驾驶。
可选地,在实际提供自动驾驶服务的过程中,服务提供商往往还需要获取用户的账号信息和行驶路线等信息,从而根据用户经常行驶的路线了解用户的出行习惯。此时,由于借助AF网元能够实现核心网中不同网元功能的调用,从而得到服务商所需的数据即用户的账号信息。
另外,可选地,随着通信协议的不断发展,通信网络中可以出现新的网元,即NEWNF网元,则利用此NEW NF网元,可能能够使自动驾驶更加智能化。此时,便可以利用通信网络中预留逻辑接口将NEW NF网元接入核心网,以为用户提供更加智能化的自动驾驶服务。
可选地,利用上述的通信网络还可以为支持5G通信协议的车辆提供直播服务,此时,终端设备在接入基站后,可以通过5G通信协议中规定的物理接口N1接入核心网中的AMF网元,即与AMF网元进行通信,也即是接入核心网,之后便可以按照上述过程为支持5G通信协议的车辆提供自动驾驶服务。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。