CN114125925B - 寻呼周期的配置方法、装置、设备、系统及存储介质 - Google Patents

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CN114125925B CN202010887206.6A CN202010887206A CN114125925B CN 114125925 B CN114125925 B CN 114125925B CN 202010887206 A CN202010887206 A CN 202010887206A CN 114125925 B CN114125925 B CN 114125925B
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Abstract

本申请公开了一种寻呼周期的配置方法、装置、设备、系统及存储介质,涉及通信技术领域。具体实现方案为:获取终端的剩余电量指示信息;根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期。由此,核心网络侧可根据终端的剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期,使得核心网络设备可结合终端硬件级的信息,更加合理的为终端分配资源,提高用户体验。

Description

寻呼周期的配置方法、装置、设备、系统及存储介质
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种寻呼周期的配置方法、装置、设备、系统及存储介质。
背景技术
目前,在B5G(Beyond 5th generation mobile networks,超第五代移动通信技术)、6G(6th generation mobile networks,第六代移动通信技术)的发展过程中,无线大数据中网络侧可以根据终端用户级信息(例如运动轨迹、相应的信道平均强度)和网络级信息(例如繁忙程度、干扰环境),为终端提供定制化的资源分配。
然而,这种资源分配的方式,如果资源分配不合理,可能会导致呼叫失败,多次的呼叫失败会加快电量的消耗,尤其在终端电量不足时,多次呼叫失败,将导致终端电量迅速耗尽,进而导致终端关机,影响参与通信的终端的用户体验和可用性。
发明内容
本申请提供了一种基于大数据信息配置寻呼周期的方法、装置、设备、系统及存储介质。
根据本申请的一方面,提供了一种寻呼周期的配置方法,应用在核心网络设备中,所述方法包括:获取终端的剩余电量指示信息;根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期。
可选地,所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
接收所述终端发送的非接入层消息,并对所述非接入层消息进行解析以得到所述剩余电量指示信息;
或者,
接收基站所发送的通信消息,并对所述通信消息进行解析,以得到所述终端的所述剩余电量指示信息,其中,所述通信消息中所携带的所述剩余电量指示信息是由所述终端发送给所述基站的。
可选地,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量的可用时间,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述可用时间与所述预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
可选地,所述方法还包括:
如果所述可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断所述可用时间是否小于预设的第二时间阈值;
如果所述可用时间小于或者等于预设的第二时间阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
可选地,所述方法还包括:
如果所述可用时间大于所述第二时间阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
可选地,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述当前剩余电量与所述预设的第一电量阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于第一电量阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
可选地,所述方法还包括:
如果所述当前剩余电量大于第一电量阈值,则进一步判断所述当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值;
如果所述当前剩余电量小于或者等于预设的第二电量阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二电量阈值大于所述第一电量阈值。
可选地,所述方法还包括:
如果所述当前剩余电量大于所述第二电量阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
可选地,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量以及所述当前剩余电量的可用时间,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,并将所述可用时间与预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第一电量阈值,和/或所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
可选地,所述方法还包括:
如果所述当前剩余电量大于第一电量阈值,且所述可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断所述当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值,并判断所述可用时间是否小于预设的第二时间阈值;
可选地,所述方法还包括:
如果所述当前剩余电量大于所述第二电量阈值,且所述可用时间大于第二时间阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
可选地,所述方法还包括:
获取所述终端的历史运动轨迹信息;
根据所述历史运动轨迹信息,预测所述终端的当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息;
根据所述当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,并将所述寻呼周期发送给所述目标基站。
可选地,所述方法还包括:
获取所述终端在各个时刻的使用习惯;
针对每个时刻,如果根据所述时刻的使用习惯,确定所述终端在所述时刻进行通话,则根据所述寻呼周期,为所述终端在所述时刻配置呼叫资源。
根据本申请的另一方面,提供了一种寻呼周期的配置方法,所述方法应用在终端中,所述方法包括:获取终端的剩余电量指示信息;将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,其中,所述剩余电量指示信息用于所述核心网络设备为所述终端配置对应的寻呼周期。
可选地,所述将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,包括:
向所述核心网络设备发送非接入层消息,其中,所述非接入层消息携带有所述剩余电量指示信息;
或者,
通过与所述终端通信的基站将所述剩余电量指示信息发送给所述核心网络设备。
可选地,所述剩余电量指示信息通过以下方式发送给所述基站:
通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给所述基站。
可选地,在所述通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给所述基站之前,所述方法还包括:
接收所述基站发送的测量上报指令;
响应于所述测量上报指令,执行所述获取终端的剩余电量指示信息的步骤。
可选地,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量的可用时间,所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
获取所述终端对应时刻的使用习惯数据;
根据所述使用习惯数据和所述当前剩余电量,确定所述终端当前剩余电量的可用时间。
根据本申请的另一方面,提供了一种核心网络设备,包括存储器,收发机,处理器:存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:获取终端的剩余电量指示信息;根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期。
可选地,所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
接收所述终端发送的非接入层消息,并对所述非接入层消息进行解析以得到所述剩余电量指示信息;
或者,
接收基站所发送的通信消息,并对所述通信消息进行解析,以得到所述终端的所述剩余电量指示信息,其中,所述通信消息中所携带的所述剩余电量指示信息是由所述终端发送给所述基站的。
可选地,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量的可用时间,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述可用时间与所述预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
可选地,还包括:
如果所述可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断所述可用时间是否小于预设的第二时间阈值;
如果所述可用时间小于或者等于预设的第二时间阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
可选地,还包括:
如果所述可用时间大于所述第二时间阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
可选地,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述当前剩余电量与所述预设的第一电量阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于第一电量阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
可选地,还包括:
如果所述当前剩余电量大于第一电量阈值,则进一步判断所述当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值;
如果所述当前剩余电量小于或者等于预设的第二电量阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二电量阈值大于所述第一电量阈值。
可选地,还包括:
如果所述当前剩余电量大于所述第二电量阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
可选地,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量以及所述当前剩余电量的可用时间,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,并将所述可用时间与预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第一电量阈值,和/或所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
可选地,还包括:
如果所述当前剩余电量大于第一电量阈值,且所述可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断所述当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值,并判断所述可用时间是否小于预设的第二时间阈值;
如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第二电量阈值,和/或所述可用时间小于或者等于所述第二时间阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二电量阈值大于所述第一电量阈值,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
可选地,还包括:
如果所述当前剩余电量大于所述第二电量阈值,且所述可用时间大于第二时间阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
可选地,还包括:
获取所述终端的历史运动轨迹信息;
根据所述历史运动轨迹信息,预测所述终端的当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息;
根据所述当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,并将所述寻呼周期发送给所述目标基站。
可选地,还包括:
获取所述终端在各个时刻的使用习惯;
针对每个时刻,如果根据所述时刻的使用习惯,确定所述终端在所述时刻进行通话,则根据所述寻呼周期,为所述终端在所述时刻配置呼叫资源。
根据本申请的另一方面,提供了一种终端,包括存储器,收发机,处理器:存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:获取终端的剩余电量指示信息;将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,其中,所述剩余电量指示信息用于所述核心网络设备为所述终端配置对应的寻呼周期。
可选地,所述将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,包括:
向所述核心网络设备发送非接入层消息,其中,所述非接入层消息携带有所述剩余电量指示信息;
或者,
通过与所述终端通信的基站将所述剩余电量指示信息发送给所述核心网络设备。
可选地,所述剩余电量指示信息通过以下方式发送给所述基站:
通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给所述基站。
可选地,在所述通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给所述基站之前,还包括:
接收所述基站发送的测量上报指令;
响应于所述测量上报指令,执行所述获取终端的剩余电量指示信息的步骤。
可选地,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量的可用时间,所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
获取所述终端对应时刻的使用习惯数据;
根据所述使用习惯数据和所述当前剩余电量,确定所述终端当前剩余电量的可用时间。
根据本申请的另一方面,提供了一种寻呼周期的配置装置,所述装置应用在核心网络设备中,所述装置包括:第一获取单元,用于获取终端的剩余电量指示信息;配置单元,用于根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期。
根据本申请的另一方面,提供了一种寻呼周期的配置装置,所述装置应用在终端中,所述装置包括:第二获取单元,用于获取终端的剩余电量指示信息;发送单元,用于将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,其中,所述剩余电量指示信息用于所述核心网络设备为所述终端配置对应的寻呼周期。
根据本申请的另一方面,提供了一种寻呼周期的配置系统,其特征在于,所述寻呼周期的配置系统包括:核心网络设备、终端、基站。其中:所述核心网络设备,用于获取终端的剩余电量指示信息;根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期。所述终端,用于获取终端的剩余电量指示信息;将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,其中,所述剩余电量指示信息用于所述核心网络设备为所述终端配置对应的寻呼周期。
根据本申请的另一方面,提供了一种处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行用于核心网络设备的寻呼周期的配置方法,或者,用于执行用于终端的寻呼周期的配置方法。
本申请具有以下技术效果:
通过获取终端的剩余电量指示信息,然后根据剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期。由此,核心网络侧可根据终端的剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期,使得核心网络设备可结合终端硬件级的信息,更加合理的为终端分配资源,提高资源分配的精度,避免了因终端电量不足,对终端进行多次呼叫,导致电量加快消耗的技术问题,提高用户体验。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本申请的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本申请的范围。本申请的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
附图用于更好地理解本方案,不构成对本申请的限定。其中:
图1是根据本申请实施例提供的一种寻呼周期的配置方法的流程示意图;
图2是根据本申请实施例提供的核心网、基站和终端的关系示意图;
图3是根据本申请一个具体实施例的寻呼周期的配置方法的流程示意图;
图4是根据本申请实施例终端通过NAS信息上报至核心网络设备的示意图;
图5是根据本申请实施例终端通过RRC信息上报给基站的示意图;
图6是根据本申请一个具体实施例的寻呼周期的配置方法的流程示意图;
图7是根据本申请一个具体实施例的寻呼周期的配置方法的流程示意图;
图8是根据本申请实施例提供的另一种寻呼周期的配置方法的流程示意图;
图9是根据本申请实施例提供的获取当前剩余电量的可用时间的流程示意图;
图10是根据本申请另一个具体实施例的寻呼周期的配置方法的流程示意图;
图11是根据本申请实施例中发送测量上报指令的示意图;
图12是根据本申请实施例提供的一种核心网络设备的结构示意图;
图13是根据本申请实施例提供的一种终端的结构示意图;
图14是根据本申请实施例提供的一种寻呼周期的配置装置的结构示意图;
图15是根据本申请实施例提供的另一种寻呼周期的配置装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
即本申请实施例中术语“和/或”,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。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
相关技术中,在B5G(Beyond 5th generation mobile networks,超第五代移动通信技术)、6G(6th generation mobile networks,第六代移动通信技术)的发展过程中,无线大数据中核心网络侧可以根据终端的通常基于利用用户级信息(例如运动轨迹、相应的信道平均强度)和网络级信息(例如繁忙程度、干扰环境),为其提供定制化的资源分配。
然而,这种资源分配的方式,如果资源分配不合理,可能会导致呼叫失败,多次的呼叫失败会加快电量的消耗,尤其在终端电量不足时,多次呼叫失败,将导致终端电量迅速耗尽,进而导致终端关机,影响参与通信的终端的用户体验和可用性。
为了解决上述问题,本申请实施例提供了一种寻呼周期的配置方法、装置、设备、系统及存储介质,通过获取终端的剩余电量指示信息,然后根据剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期。由此,核心网络侧可根据终端的剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期,使得核心网络设备可结合终端硬件级的信息,更加合理的为终端分配资源,避免了因终端电量不足,对终端进行多次呼叫,导致电量加快消耗的技术问题,提高用户体验。
下面参考附图描述本实施例的寻呼周期的配置方法、装置、设备、系统及存储介质。
其中,需要说明的是,本申请实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobilecommunication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time divisionduplex,TDD)系统、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)系统、5G新空口(NewRadio,NR)系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(Evloved Packet System,EPS)、5G系统(5GS)等。
图1是根据本申请实施例提供的一种寻呼周期的配置方法的流程示意图,该寻呼周期的配置方法应用于核心网络设备。
如图1所示,方法包括:
步骤11,获取终端的剩余电量指示信息。
其中,本申请实施例中的终端,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的终端设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobilestation)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(userterminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本申请实施例中并不限定。
其中,本申请实施例中的剩余电量指示信息,用于对终端的剩余电量情况进行指示,剩余电量指示信息可以是当前剩余电量的可用时间、和/或当前剩余电量。
在本申请的实施例中,获取终端的剩余电量指示信息可通过以下方式实现:
可通过接收终端发送的非接入层(Non-accessstratum,NAS)消息,并对非接入层消息进行解析以得到剩余电量指示信息;或者,接收基站所发送的通信消息,并对通信消息进行解析,以得到终端的剩余电量指示信息,其中,通信消息中所携带的剩余电量指示信息是由终端发送给基站的。
其中,非接入层(Non-accessstratum,NAS)可理解为,存在于UMTS(UniversalMobile Telecommunications System,通用移动通信系统)的无线通信协议栈中,作为核心网与终端设备之间的功能层。该层支持在这两者之间的信令和数据传输。
在一些实施例中,本实施例中的终端可与核心网络设备直接通信的方式,向核心网络设备发送非接入层(Non-accessstratum,NAS)消息,以便核心网络设备接收到非接入层信息,并对该非接入层信息进行解析以得到剩余电量指示信息。
在一些实施例中,终端先与基站进行通信,将携带的剩余电量指示信息发送给基站,以便基站接收到该携带的剩余电量指示信息,并将该携带的剩余电量指示信息发送给核心网络设备,进而该核心网络设备将该携带的剩余电量指示信息进行解析,以得到终端的剩余电量指示信息。具体地可参考后续实施例。
本申请实施例涉及的基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本申请实施例涉及的网络设备可以是长期演进(long termevolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolvedNode B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本申请实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和分布单元(distributed unit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以地理上分开布置。
本申请实施例核心网络设备与终端之间可以各自使用多根天线进行多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(Single UserMIMO,SU-MIMO)或多用户MIMO(Multiple User MIMO,MU-MIMO)。根据根天线组合的形态和数量,MIMO传输可以是2D-MIMO、3D-MIMO、FD-MIMO或massive-MIMO,也可以是分集传输或预编码传输或波束赋形传输等。
步骤12,根据剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期。
在本申请的实施例中,核心网络设备获取到终端的剩余电量指示信息,可根据剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期。
其中,寻呼周期,可理解为寻呼请求的时间间隔。
其中,defaultPagingCycle即T,决定DRX(非连续接收)周期即寻呼周期,单位为rf(无线帧,10ms),取值范围是32、64、128、256,值越大,RRC_IDLE状态下终端的电力消耗越小。
作为一种示例性的实施方式,当剩余电量指示信息为当前剩余电量的可用时间时,核心网侧设备在获取终端的当前剩余电量的可用时间后,可根据当前剩余电量的可用时间,为终端配置的对应的寻呼周期。其中,当前剩余电量的可用时间长,说明终端电量为高电量,此时为终端配置较小的寻呼周期,当前剩余电量的可用时间短,说明终端电量为低电量,此时为终端配置较大的寻呼周期。
其中,关于结合当前剩余电量的可用时间,为终端配置对应的寻呼周期的实现过程可参考后续实施例。
作为另一种示例性的实施方式,当剩余电量指示信息为当前剩余电量时,核心网侧根据当前剩余电量,为终端配置的对应的寻呼周期。其中,当前剩余电量多,说明终端电量为高电量,则为终端配置较小的寻呼周期,当前剩余电量少,说明终端电量为低电量,则为终端配置较大的寻呼周期。其中,当剩余电量指示信息为当前剩余电量时,具体的为终端配置对应的寻呼周期的实现过程可参考后续实施例。
作为另一种示例性的实施方式,在当剩余电量指示信息为当前剩余电量的可用时间时,核心网侧可根据终端在当前或未来时刻的经常性行为,预测终端在未来时刻的位置和可用时间。
其中,终端的可用时间可通过终端侧计算模块进行计算,其中,终端可记录用户在某时刻的经常性使用情况,进而可通过计算模块计算出剩余电量的可用时间,以便将剩余电量的可用时间发送给核心网侧。
本申请实施例提供一种寻呼周期的配置方法,通过获取终端的剩余电量指示信息,然后根据剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期。由此,核心网络侧可根据终端的剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期,使得核心网络设备可结合终端的电量指示信息,更加合理的为终端分配资源,避免了因终端电量不足,对终端进行多次呼叫,导致电量加快消耗的技术问题,提高用户体验。
图2是根据本申请一个具体实施例的寻呼周期的配置方法的流程示意图。该寻呼周期的配置方法应用于核心网络设备。其中,在本申请的实施例中,剩余电量信息为当前剩余电量的可用时间,如图2所示,该寻呼周期的配置方法具体可以包括:
步骤21,获取终端的当前剩余电量的可用时间。
在本申请实施例中,可通过以下方式获取终端的当前剩余电量的可用时间:
可通过接收终端发送的非接入层(Non-accessstratum,NAS)消息,并对非接入层消息进行解析以得到当前剩余电量的可用时间;或者,接收基站所发送的通信消息,并对通信消息进行解析,以得到终端的当前剩余电量的可用时间,其中,通信消息中所携带的当前剩余电量的可用时间是由终端发送给基站的。
其中,在本申请的一个实施例中,接收终端发送的非接入层(Non-accessstratum,NAS)消息,并对非接入层消息进行解析以得到当前剩余电量的可用时间,可理解为,终端与核心网络设备直接通信的方式,终端可将当前剩余电量的可用时间,通过NAS消息发送给核心网络设备。对应地,核心网络设备通过对NAS消息进行解析,以获取终端的当前剩余电量的可用时间。其中,在本申请的实施例中,终端通过NAS信息上报至核心网络设备的示意图可如图3所示。
在本申请的实施例中,终端获取当前剩余电量的可用时间的一种可能的实现方式可以为:终端可获取终端对应时刻的使用习惯数据,可根据使用习惯数据和当前剩余电量,确定终端当前剩余电量的可用时间。
在本申请的一个实施例中,终端电量的可用时间可通过终端侧计算,其中,终端可记录用户在某时刻的经常性使用情况。
举例而言,终端电量可将计算出未来时刻剩余电量的可用时间,并将剩余电量使用时间传输到核心网侧。
在本申请的另一个实施例中,接收基站所发送的通信消息,并对通信消息进行解析,以得到终端的当前剩余电量的可用时间,可理解为,终端将当前剩余电量的可用时间,通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令上报给基站,以便基站接收到当前剩余电量的可用时间,并将当前剩余电量的可用时间上报至核心网络设备,从而核心网络设备获取终端的剩余电量指示信息。
在本申请的另一个实施例中,终端可将当前剩余电量的可用时间,通过UE(UserEquipment,用户设备)Assistance Information(辅助信息)上报给基站,以便基站接收当前剩余电量的可用时间,并将当前剩余电量的可用时间上报至核心网络设备,从而核心网络设备获取终端的剩余电量指示信息。
其中,在本申请的实施例中,终端通过RRC信息或UE Assistance Information信息上报给基站的示意图可如图4所示。
其中,RRC对无线资源进行分配并发送相关信令,UE(User Equipment,用户设备)和RAN(RadioAccess Network,无线接入网)之间控制信令的主要部分是RRC消息,RRC消息承载了建立、修改和释放层2和物理层协议实体所需的全部参数,同时也携带了NAS(非接入层)的一些信令,如MM(Mobile Management,移动管理)、CM(Connection Manager,连接管理)、SM(Session Manager,会话管理)等。
其中,在上述实施例中,基站可通过上报指令将当前剩余电量的可用时间上报至核心网络设备,其中,上报指令可以是UE CONTEXT MODIFICATION REQUES、INITIALCONTEXT SETUP REQUEST、HANDOVER REQUIRED,其中,UE CONTEXT MODIFICATION REQUES可理解为用户设备上下文修改请求,INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST可理解为初始上下文建立请求,HANDOVER REQUIRED可理解为切换请求。
举例而言,终端可获取终端对应时刻的使用习惯数据,可根据使用习惯数据和当前剩余电量,确定终端当前剩余电量的可用时间,并通过RRC信令将当前剩余电量的可用时间上报给基站,对应地,基站基于RRC信令得到当前剩余电量的可用时间,并通过UECONTEXT MODIFICATION REQUES指令将终端当前剩余电量的可用时间传输核心网络设备,进而核心网络设备接收基站上报的当前剩余电量的可用时间。
步骤22,将可用时间与预设的第一时间阈值进行比较。
具体地,核心网络设备获取到终端的当前剩余电量的可用时间,核心网络设备中的判断单元可将可用时间与预设的第一时间阈值进行比较,以便判断可用时间是否小于或等于第一时间阈值。
步骤23,如果可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为终端配置第一寻呼周期。
在本实施例中,如果判断获知可用时间小于或等于第一时间阈值,可理解为核心网络设备可判定终端为低电量,此时,可为终端配置第一寻呼周期。
其中,第一寻呼周期是预先设置的寻呼周期,由于此时终端的电量较低,为了降低终端进行寻呼时,可降低对终端的电量的消耗,可为终端设置较大的寻呼周期,作为一种示例,可为终端配置最大的寻呼周期,即第一寻呼周期。例如,第一的寻呼周期可为rf256。
步骤24,如果可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断可用时间是否小于预设的第二时间阈值。
步骤25,如果可用时间小于或者等于预设的第二时间阈值,则为终端配置第二寻呼周期。
其中,第一寻呼周期大于第二寻呼周期,第二时间阈值大于第一时间阈值。
在本实施例中,如果判断获知可用时间小于或者等于预设的第二时间阈值,可理解为核心网络设备可判断终端为适中电量,此时,可为终端配置第二寻呼周期。
其中,第二寻呼周期是预先设置的寻呼周期,由于此时终端的电量适中,为了降低终端进行寻呼时,可降低对终端的电量的消耗,可为终端设置适中的寻呼周期,作为一种示例,可为终端配置适中的寻呼周期,即第二寻呼周期。例如,第二寻呼周期可为rf64或者rf128。
步骤26,如果可用时间大于第二时间阈值,则为终端配置第三寻呼周期。
其中,第三寻呼周期小于第二寻呼周期。
在本实施例中,如果判断获知可用时间大于第一时间阈值,可理解为核心网络设备可判定终端为高电量,此时,为终端配置第三寻呼周期。
其中,第三寻呼周期是预先设置的寻呼周期,由于此时终端的电量较高,为了降低终端进行寻呼时,可降低对终端的电量的消耗,可为终端设置较小的寻呼周期,作为一种示例,可为终端配置最小的寻呼周期,即第三寻呼周期。例如,第一的寻呼周期可为rf32。
本实施例,结合上述技术方案对技术效果进行描述一下。
为了进一步对终端的呼叫周期准确管理,在本实施例中,核心网络设备根据当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,可将寻呼周期发送给目标基站,以便基站可以准确获取终端的寻呼周期,并根据终端的呼叫周期进一步与终端进行通信,下面结合图5进行进一步描述,如图5所示,该方法还可以包括:
步骤27,获取终端的历史运动轨迹信息。
也就是说,终端可将运动轨迹信息实时发送给核心网测,以便核心网侧接收终端的运动轨迹信息,并将终端的运动轨迹信息进行存储,进而核心网测可获取终端的历史运动轨迹信息。
需要说明的是,核心网侧可选择性的存储终端的当前时刻的位置信息。
步骤28,根据历史运动轨迹信息,预测终端的当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息。
也就是说,核心网络设备获取到终端的历史运动轨迹信息,可根据历史运动轨迹信息,预测终端的当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息。
作为一种可能实现的实施方式,核心网络设备可将历史运动轨迹中,重复性的运动轨迹作为当前和/或未来某时刻的运动轨迹。
作为另一种可能实现的实施方式,核心网络设备可将历史运动轨迹中,出现次数较多的运动轨迹作为当前和/或未来某时刻的运动轨迹。
步骤29,根据当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,并将寻呼周期发送给目标基站。
为了更精确的为寻呼周期进行配置,在本申请的一个实施例中,还可获取终端在各个时刻的使用习惯,针对每个时刻,如果根据时刻的使用习惯,确定终端在该时刻进行通话,则根据寻呼周期,为终端在该时刻配置呼叫资源。
其中,使用习惯,可理解为经常性的习惯。
其中,寻呼资源可以包括但不限于网络资源、信道资源等。
本申请实施例提供一种寻呼周期的配置方法,通过获取终端的剩余电量指示信息,然后根据剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期。结合根据当前/未来时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,并将寻呼周期发送给目标基站,由此,核心网络侧可根据终端的剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期,使得核心网络设备可结合终端的电量指示信息,更加合理的为终端分配资源,且基站可以准确获取终端的寻呼周期,并根据终端的呼叫周期进一步与终端进行通信,避免了因终端电量不足,对终端进行多次呼叫,导致电量加快消耗的技术问题,提高用户体验。
图6是根据本申请一个具体实施例的寻呼周期的配置方法的流程示意图。该寻呼周期的配置方法应用于核心网络设备。其中,在本申请的实施例中,剩余电量信息为当前剩余电量,如图6所示,该寻呼周期的配置方法具体可以包括:
步骤61,获取终端的当前剩余电量。
在本申请实施例中,可通过以下方式获取终端的当前剩余电量:
可通过接收终端发送的非接入层(Non-accessstratum,NAS)消息,并对非接入层消息进行解析以得到当前剩余电量;或者,接收基站所发送的通信消息,并对通信消息进行解析,以得到终端的当前剩余电量,其中,通信消息中所携带的当前剩余电量是由终端发送给基站的。
其中,在本申请的一个实施例中,接收终端发送的非接入层(Non-accessstratum,NAS)消息,并对非接入层消息进行解析以得到当前剩余电量,可理解为,终端与核心网络设备直接通信的方式,终端可将当前剩余电量的可用时间通过NAS消息发送给核心网络设备。对应地,核心网络设备通过对NAS消息进行解析,以获取终端的当前剩余电量。其中,在本申请的实施例中,终端通过NAS信息上报至核心网络设备的示意图可如图4所示。
举例而言,终端可实时获取终端当前剩余电量,也可以是每隔一定的时间间隔获取终端当前剩余电量,还可以是终端系统的时间到达一个或几个特定时间点获取终端当前剩余电量,并将终端当前剩余电量发送至核心网络设备,以便核心网络设备获取终端的当前剩余电量。
在本申请的另一个实施例中,接收基站所发送的通信消息,并对通信消息进行解析,以得到终端的当前剩余电量,可理解为,终端将当前剩余电量,通过RRC信令上报给基站,以便基站接收到当前剩余电量,并将当前剩余电量上报至核心网络设备,从而核心网络设备获取终端的当前剩余电量。其中,在本申请的实施例中,终端通过RRC信息上报至基站的示意图可如图5所示。
举例而言,终端可实时获取终端当前剩余电量,也可以是每隔一定的时间间隔获取终端当前剩余电量,还可以是终端系统的时间到达一个或几个特定时间点获取终端当前剩余电量,并通过RRC信令将当前剩余电量上报给基站,对应地,基站基于RRC信令得到当前剩余电量,并通过UE CONTEXT MODIFICATION REQUES指令将终端当前剩余电量传输核心网络设备,进而核心网络设备接收基站发送的当前剩余电量。
步骤62,将当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较。
具体地,核心网络设备获取到终端的当前剩余电量,核心网络设备中的判断单元可将可用剩余电量与预设的第一电量进行比较,以便判断当前剩余电量是否小于或等于第一电量阈值。
步骤63,如果当前剩余电量小于或者等于第一电量阈值,则为终端配置第一寻呼周期。
在本实施例中,如果判断获知当前剩余电量小于或等于第一电量阈值,可理解为核心网络设备可判定终端为低电量,此时,可为终端配置第一寻呼周期。
其中,第一寻呼周期是预先设置的寻呼周期,由于此时终端的电量较低,为了降低终端进行寻呼时,可降低对终端的电量的消耗,可为终端设置较大的寻呼周期,作为一种示例,可为终端配置最大的寻呼周期,即第一寻呼周期。例如,第一的寻呼周期可为rf256。
步骤64,如果当前剩余电量大于第一电量阈值,则进一步判断当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值。
步骤65,如果当前剩余电量小于或者等于预设的第二电量阈值,则为终端配置第二寻呼周期。
其中,第一寻呼周期大于第二寻呼周期,第二电量阈值大于第一电量阈值。
在本实施例中,如果判断获知当前剩余电量小于或者等于预设的第二电量阈值,可理解为核心网络设备可判断终端为适中电量,此时,为终端配置第二寻呼周期。
其中,第二寻呼周期是预先设置的寻呼周期,由于此时终端的电量适中,为了降低终端进行寻呼时,可降低对终端的电量的消耗,可为终端设置适中的寻呼周期,作为一种示例,可为终端配置适中的寻呼周期,即第二寻呼周期。例如,第二寻呼周期可为rf64或者rf128。
步骤66,如果当前剩余电量大于第二电量阈值,则为终端配置第三寻呼周期。
其中,第三寻呼周期小于第二寻呼周期。
在本实施例中,如果判断获知当前剩余电量大于第二电量阈值,可理解为核心网络设备可判定终端为高电量,此时,为终端配置第三寻呼周期。
其中,第三寻呼周期是预先设置的寻呼周期,由于此时终端的电量较高,为了降低终端进行寻呼时,可降低对终端的电量的消耗,可为终端设置较小的寻呼周期,作为一种示例,可为终端配置最小的寻呼周期,即第三寻呼周期。例如,第一的寻呼周期可为rf32。
最小的寻呼周期,即第三寻呼周期。例如,第三的寻呼周期可为rf32。
步骤67,获取终端的历史运动轨迹信息。
也就是说,终端可将运动轨迹信息实时发送给核心网测,以便核心网侧接收终端的运动轨迹信息,并将终端的运动轨迹信息进行存储,进而核心网侧可获取终端的历史运动轨迹信息。
需要说明的是,核心网侧可选择性的存储终端的当前时刻的位置信息。
步骤68,根据历史运动轨迹信息,预测终端的当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息。
也就是说,核心网络设备获取到终端的历史运动轨迹信息,可根据历史运动轨迹信息,预测终端的当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息。
作为一种可能实现的实施方式,核心网络设备可将历史运动轨迹中,重复性的运动轨迹作为当前的运动轨迹。
作为另一种可能实现的实施方式,核心网络设备可将历史运动轨迹中,出现次数较多的运动轨迹作为当前的运动轨迹。
步骤69,根据当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,并将为终端配置的寻呼周期发送给目标基站。
为了进一步对终端的呼叫周期准确管理,在本实施例中,核心网络设备根据当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,可将寻呼周期发送给目标基站,以便基站可以准确获取终端的寻呼周期,并根据终端的呼叫周期进一步与终端进行通信。
在本申请的一个实施例中,还可获取终端在各个时刻的使用习惯,针对每个时刻,如果根据时刻的使用习惯,确定终端在时刻通话,则根据寻呼周期,为终端在时刻配置呼叫资源。
其中,使用习惯,可理解为经常性的习惯。
本申请实施例提供一种寻呼周期的配置方法,通过获取终端的剩余电量指示信息,然后根据剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期,结合根据当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,并将寻呼周期发送给目标基站,由此,核心网络侧可根据终端的剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期,使得核心网络设备可结合终端的电量指示信息,更加合理的为终端分配资源,且基站可以准确获取终端的寻呼周期,并根据终端的呼叫周期进一步与终端进行通信,避免了因终端电量不足,对终端进行多次呼叫,导致电量加快消耗的技术问题,提高用户体验。
图7是根据本申请一个具体实施例的寻呼周期的配置方法的流程示意图。该寻呼周期的配置方法应用于核心网络设备。其中,在本申请的实施例中,剩余电量信息为当前剩余电量以及所述当前剩余电量的可用时间,如图7所述,该寻呼周期的配置方法具体可以包括:
步骤71,获取终端的当前剩余电量以及当前剩余电量的可用时间。
也就是说,终端获取到当前剩余电量以及当前剩余电量的可用时间,可将当前剩余电量以及当前剩余电量的可用时间发送给核心网络设备,以便核心网络设备获取终端的当前剩余电量以及当前剩余电量的可用时间。
其中,终端获取当前剩余电量以及当前剩余电量的可用时间的具体实现方式,可参见上述实施例的相关描述,此处不再赘述。
步骤72,将当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,并将可用时间与预设的第一时间阈值进行比较。
具体地,核心网络设备获取到终端的当前剩余电量的可用时间以及当前的剩余电量,核心网络设备中的判断单元可将当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,将可用时间与预设的第一时间阈值进行比较,以便判断当前剩余电量是否小于或者等于第一电量阈值,可用时间是否小于或等于第一时间阈值。
步骤73,如果当前剩余电量小于或者等于第一电量阈值,和/或可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为终端配置第一寻呼周期。
在本实施例中,如果判断获知前剩余电量小于或者等于第一电量阈值,和/或可用时间小于或者等于第一时间阈值,可理解为核心网络设备可判定终端为低电量,此时,可为终端配置第一寻呼周期。
其中,第一寻呼周期是预先设置的寻呼周期,由于此时终端的电量较低,为了降低终端进行寻呼时,可降低对终端的电量的消耗,可为终端设置较大的寻呼周期,作为一种示例,可为终端配置最大的寻呼周期,即第一寻呼周期。例如,第一的寻呼周期可为rf256。
步骤74,如果当前剩余电量大于第一电量阈值,且可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值,并判断可用时间是否小于预设的第二时间阈值。
步骤75,如果当前剩余电量小于或者等于第二电量阈值,和/或可用时间小于或者等于第二时间阈值,则为终端配置第二寻呼周期。
其中,第一寻呼周期大于第二寻呼周期,第二电量阈值大于第一电量阈值,第二时间阈值大于第一时间阈值。
在本实施例中,如果判断获知当前剩余电量小于或者等于第二电量阈值,和/或可用时间小于或者等于第二时间阈值,可理解为核心网络设备可判断终端为适中电量,此时,为终端配置第二寻呼周期。
其中,第二寻呼周期是预先设置的寻呼周期,由于此时终端的电量适中,为了降低终端进行寻呼时,可降低对终端的电量的消耗,可为终端设置适中的寻呼周期,作为一种示例,可为终端配置适中的寻呼周期,即第二寻呼周期。例如,第二寻呼周期可为rf64或者rf128。
步骤76,如果当前剩余电量大于第二电量阈值,且可用时间大于第二时间阈值,则为终端配置第三寻呼周期。
其中,第三寻呼周期小于第二寻呼周期。
在本实施例中,如果判断获知当前剩余电量大于第二电量阈值,且可用时间大于第二时间阈值,可理解为核心网络设备可判定终端为高电量,此时,为终端配置第三寻呼周期。
其中,第三寻呼周期是预先设置的寻呼周期,由于此时终端的电量较高,为了降低终端进行寻呼时,可降低对终端的电量的消耗,可为终端设置较小的寻呼周期,作为一种示例,可为终端配置最小的寻呼周期,即第三寻呼周期。例如,第一的寻呼周期可为rf32。
步骤77,获取终端的历史运动轨迹信息。
也就是说,终端可将运动轨迹信息实时发送给核心网测,以便核心网侧接收终端的运动轨迹信息,并将终端的运动轨迹信息进行存储,进而核心网测可获取终端的历史运动轨迹信息。
需要说明的是,核心网侧可选择性的存储终端的当前时刻的位置信息。
步骤78,根据历史运动轨迹信息,预测终端的当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息。
也就是说,核心网络设备获取到终端的历史运动轨迹信息,可根据历史运动轨迹信息,预测终端的当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息。
作为一种可能实现的实施方式,核心网络设备可将历史运动轨迹中,重复性的运动轨迹作为当前的运动轨迹。
作为另一种可能实现的实施方式,核心网络设备可将历史运动轨迹中,出现次数较多的运动轨迹作为当前的运动轨迹。
步骤79,根据当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,并将为终端配置的寻呼周期发送给目标基站。
为了进一步对终端的呼叫周期准确管理,在本实施例中,核心网络设备根据当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,可将寻呼周期发送给目标基站,以便基站可以准确获取终端的寻呼周期,并根据终端的呼叫周期进一步与终端进行通信。
在本申请的一个实施例中,还可获取终端在各个时刻的使用习惯,针对每个时刻,如果根据时刻的使用习惯,确定终端在时刻通话,则根据寻呼周期,为终端在时刻配置呼叫资源。
其中,使用习惯,可理解为经常性的习惯。
本申请实施例提供一种寻呼周期的配置方法,通过获取终端的剩余电量指示信息,然后根据剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期。结合根据当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,并将寻呼周期发送给目标基站,由此,核心网络侧可根据终端的剩余电量指示信息,为终端配置对应的寻呼周期,使得核心网络设备可结合终端的电量指示信息,更加合理的为终端分配资源,且基站可以准确获取终端的寻呼周期,并根据终端的呼叫周期进一步与终端进行通信,避免了因终端电量不足,对终端进行多次呼叫,导致电量加快消耗的技术问题,提高用户体验。
图8是根据本申请实施例提供的另一种寻呼周期的配置方法的流程示意图。该寻呼周期的配置方法应用于终端中。如图8所示,该寻呼周期的配置方法可以包括:
步骤81,获取终端的剩余电量指示信息。
其中,本申请实施例中的剩余电量指示信息,可以是当前剩余电量的可用时间、和/或当前剩余电量。
例如,终端中的监测单元可实时监测终端的剩余电量,以便获取终端的当前剩余电量。
在本申请的实施例中,可通过获取终端对应时刻的使用习惯数据,根据使用习惯数据和当前剩余电量,确定终端当前剩余电量的可用时间。
举例而言,核心网侧可根据终端在当前或未来时刻的经常性行为,预测终端在未来时刻的位置和呼叫时间。
其中,终端电量的可用时间是终端侧计算出来的,因为终端可以记录用户在某时刻的经常性使用软件的情况,进而计算出未来时刻剩余电量的可用时间,并将剩余电量使用时间传输到核心网
步骤82,将剩余电量指示信息发送给核心网络设备。
其中,剩余电量指示信息用于核心网络设备为终端配置对应的寻呼周期。
也就是说,终端获取到剩余电量指示信息,可将剩余电量指示信息发送给核心网络设备。
其中,在本申请的实施例中,可通过以下方式将剩余电量指示信息发送给核心网络设备:
向核心网络设备发送非接入层消息,其中,非接入层消息携带有剩余电量指示信息,或者,通过与终端通信的基站将剩余电量指示信息发送给核心网络设备。
也就是说,终端可与核心网络设备直接通信的方式,向核心网络设备发送非接入层(Non-accessstratum,NAS)消息,其中,非接入层消息携带有剩余电量指示信息,或者,终端先与基站进行通信,将剩余电量指示信息发送至基站,以便基站接收到剩余电量指示信息,并将该剩余电量指示信息发送至核心网络设备。
作为一种实施例,通过终端可与核心网络设备直接通信的方式,向核心网络设备发送非接入层(Non-accessstratum,NAS)消息,例如,终端可获取终端对应时刻的使用习惯数据,可根据使用习惯数据和当前剩余电量,确定终端当前剩余电量的可用时间,并将终端当前剩余电量的可用时间发送至核心网络设备。
作为另一种实施例,通过终端先与基站进行通信,将剩余电量指示信息发送至基站,以便基站接收到剩余电量指示信息,并将该剩余电量指示信息发送至核心网络设备,例如,终端可实时获取终端当前剩余电量,也可以是每隔一定的时间间隔获取终端当前剩余电量,还可以是终端系统的时间到达一个或几个特定时间点获取终端当前剩余电量,并通过RRC信令上报给基站,其中,RRC信令中携带终端当前剩余电量信息,以便基站接收终端发送的当前剩余电量,通过UE CONTEXT MODIFICATION REQUES指令上报至核心网络设备,其中,UE CONTEXT MODIFICATION REQUES指令携带终端当前剩余电量信息,
其中,在本申请的实施例中,剩余电量指示信息通过以下方式发送给基站:
可通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给基站。其中,无线资源控制信息消息中携带有所述剩余电量指示信息。
本申请实施例提供一种寻呼周期的配置方法,通过获取终端的剩余电量指示信息,将剩余电量指示信息发送给核心网络设备,由此,终端可与核心网络设备直接通信方式,将剩余电量指示信息发送给核心网络设备,从而使得核心网络设备可结合终端的剩余电量指示信息,对终端的寻呼周期进行合理配置,避免了寻呼周期配置不合理,从而造成终端需要多次呼叫,导致电量加快消耗情况的发生,提高了用户体验。
图9是根据本申请另一个具体实施例的寻呼周期的配置方法的流程示意图。该寻呼周期的配置方法应用于终端。如图9所示,该寻呼周期的配置方法具体可以包括:
步骤91,接收基站发送的测量上报指令。
例如,如图10所示,基站可通过触发RRC EventTriggerConfig(RRC事件触发配置),向终端发送测量上报指令。以便终端接收基站发送的测量上报指令。
步骤92,响应于测量上报指令,获取终端的剩余电量指示信息。
举例而言,终端接收到基站发送的测量上报指令,并响应于测量上报指令,以解析事件类型与阈值,之后终端获取终端的剩余电量,和/或剩余电量的可用时间。
步骤93,通过无线资源控制信息消息将剩余电量指示信息发送给基站。
也就是说,终端接收剩余电量指示信息,可通过无线资源控制信息消息将剩余电量指示信息发送给基站。
其中,无线资源控制信息消息无线资源控制信息消息中携带有所述剩余电量指示信息。
步骤94,基站将剩余电量指示信息发送给核心网络设备。
例如,基站接收到剩余电量指示信息,通过UE CONTEXT MODIFICATION REQUES,将剩余电量指示信息发送给核心网络设备。
本申请实施例提供一种寻呼周期的配置方法,通过接收基站发送的测量上报指令,响应于测量上报指令,获取终端的剩余电量指示信息,通过无线资源控制信息消息将剩余电量指示信息发送给基站,基站将剩余电量指示信息发送给核心网络设备,从而使得核心网络设备结合终端的剩余电量指示信息,对终端的寻呼周期进行合理配置,避免了寻呼周期配置不合理,从而造成需要多次呼叫,导致电量加快消耗情况的发生,提高用户体验。
图11是根据本申请实施例提供的一种核心网络设备的结构示意图。
如图11所示,该核心网络设备可以包括收发机1100,处理器1110,存储器1120,
其中:
收发机1100,用于在处理器1110的控制下接收和发送数据。
其中,在图11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1110代表的一个或多个处理器和存储器1120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1100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,这些传输介质包括,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。
如图11所示,该核心网络设备还可以包括用户接口1130,针对不同的用户设备,用户接口1130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1110负责管理总线架构和通常的处理,存储器1120可以存储处理器1110在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器1110可以是CPU(中央处埋器)、ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件),处理器1110也可以采用多核架构。
处理器1110通过调用存储器存储的计算机程序,并执行以下操作:
获取终端的剩余电量指示信息;
根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
接收所述终端发送的非接入层消息,并对所述非接入层消息进行解析以得到所述剩余电量指示信息;
或者,
接收基站所发送的通信消息,并对所述通信消息进行解析,以得到所述终端的所述剩余电量指示信息,其中,所述通信消息中所携带的所述剩余电量指示信息是由所述终端发送给所述基站的。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量的可用时间,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述可用时间与所述预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:如果所述可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断所述可用时间是否小于预设的第二时间阈值;
如果所述可用时间小于或者等于预设的第二时间阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:
用于如果所述可用时间小于或者等于预设的第二时间阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:
如果所述可用时间大于所述第二时间阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述当前剩余电量与所述预设的第一电量阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于第一电量阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:
如果所述当前剩余电量大于第一电量阈值,则进一步判断所述当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值;
如果所述当前剩余电量小于或者等于预设的第二电量阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二电量阈值大于所述第一电量阈值。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:
如果所述当前剩余电量大于所述第二电量阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量以及所述当前剩余电量的可用时间,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,并将所述可用时间与预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第一电量阈值,和/或所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:
如果所述当前剩余电量大于第一电量阈值,且所述可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断所述当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值,并判断所述可用时间是否小于预设的第二时间阈值;
如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第二电量阈值,和/或所述可用时间小于或者等于所述第二时间阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二电量阈值大于所述第一电量阈值,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:
如果所述当前剩余电量大于所述第二电量阈值,且所述可用时间大于第二时间阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:
获取所述终端的历史运动轨迹信息;
根据所述历史运动轨迹信息,预测所述终端的当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息;
根据所述当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,并将所述寻呼周期发送给所述目标基站。
可选的,作为另一种实施例,处理器1110还用于:
获取所述终端在各个时刻的使用习惯;
针对每个时刻,如果根据所述时刻的使用习惯,确定所述终端在所述时刻进行通话,则根据所述寻呼周期,为所述终端在所述时刻配置呼叫资源。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述核心网络设备,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
图12是根据本申请实施例提供的一种终端的结构示意图。如图12所示,该第二终端可以包括收发机1200,处理器1210,存储器1220,其中:
收发机1200,用于在处理器1210的控制下接收和发送数据。
其中,在图12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1210代表的一个或多个处理器和存储器1220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1200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,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。处理器1210负责管理总线架构和通常的处理,存储器1220可以存储处理器1210在执行操作时所使用的数据。
处理器1210可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Comple13 Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器1210通过调用存储器存储的计算机程序,并执行以下操作:
获取终端的剩余电量指示信息;
将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,其中,所述剩余电量指示信息用于所述核心网络设备为所述终端配置对应的寻呼周期。
可选的,作为另一种实施例,处理器1210还用于:所述将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,包括:
向所述核心网络设备发送非接入层消息,其中,所述非接入层消息携带有所述剩余电量指示信息;
或者,
通过与所述终端通信的基站将所述剩余电量指示信息发送给所述核心网络设备。
可选的,作为另一种实施例,处理器1210还用于:所述剩余电量指示信息通过以下方式发送给所述基站:
通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给所述基站。
可选的,作为另一种实施例,处理器1210还用于:在所述通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给所述基站之前,所述方法还包括:
接收所述基站发送的测量上报指令;
响应于所述测量上报指令,执行所述获取终端的剩余电量指示信息的步骤。
可选的,作为另一种实施例,处理器1210还用于:所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量的可用时间,所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
获取所述终端对应时刻的使用习惯数据;
根据所述使用习惯数据和所述当前剩余电量,确定所述终端当前剩余电量的可用时间。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述设备,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
图13是根据本申请实施例提供的一种寻呼周期的配置装置的结构示意图。
如图13所示,该寻呼周期的配置装置应用在核心网络设备中,装置130包括:
第一获取单元1301,用于获取终端的剩余电量指示信息;
第一配置单元1302,用于根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期。
进一步地,第一获取单元1301,具体用于:
接收所述终端发送的非接入层消息,并对所述非接入层消息进行解析以得到所述剩余电量指示信息;
或者,
接收基站所发送的通信消息,并对所述通信消息进行解析,以得到所述终端的所述剩余电量指示信息,其中,所述通信消息中所携带的所述剩余电量指示信息是由所述终端发送给所述基站的。
进一步地,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量的可用时间,所述第一配置单元1302,具体用于:
将所述可用时间与所述预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
进一步地,在上述实施例的基础上,该装置还包括:
第一判断单元,用于如果所述可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断所述可用时间是否小于预设的第二时间阈值;
第二配置单元,用于如果所述可用时间小于或者等于预设的第二时间阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
进一步地,在上述实施例的基础上,该装置还包括:
第三配置单元,用于如果所述可用时间大于所述第二时间阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
进一步地,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量,所述第一配置单元1302,具体用于:
将所述当前剩余电量与所述预设的第一电量阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于第一电量阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
进一步地,在上述实施例的基础上,该装置还包括:
第二判断单元,用于如果所述当前剩余电量大于第一电量阈值,则进一步判断所述当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值;
第四配置单元,用于如果所述当前剩余电量小于或者等于预设的第二电量阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二电量阈值大于所述第一电量阈值。
进一步地,在上述实施例的基础上,该装置还包括:
第五配置单元,用于如果所述当前剩余电量大于所述第二电量阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
进一步地,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量以及所述当前剩余电量的可用时间,所述第一配置单元1302,具体用于:
将所述当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,并将所述可用时间与预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第一电量阈值,和/或所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期;
进一步地,在上述实施例的基础上,该装置还包括:
第三判断单元,用于如果所述当前剩余电量大于第一电量阈值,且所述可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断所述当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值,并判断所述可用时间是否小于预设的第二时间阈值;
第六配置单元,用于如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第二电量阈值,和/或所述可用时间小于或者等于所述第二时间阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二电量阈值大于所述第一电量阈值,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
进一步地,在上述实施例的基础上,该装置还包括:
第七配置单元,用于如果所述当前剩余电量大于所述第二电量阈值,且所述可用时间大于第二时间阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
进一步地,在上述实施例的基础上,该装置还包括:
第二获取单元,用于获取所述终端的历史运动轨迹信息;
预测单元,用于根据所述历史运动轨迹信息,预测所述终端的当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息;
确定单元,用于根据所述当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,并将所述寻呼周期发送给所述目标基站。
进一步地,在上述实施例的基础上,该装置还包括:
第三获取单元,用于获取所述终端在各个时刻的使用习惯;
配置呼叫资源单元,用于针对每个时刻,如果根据所述时刻的使用习惯,确定所述终端在所述时刻进行通话,则根据所述寻呼周期,为所述终端在所述时刻配置呼叫资源。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
图14是根据本申请实施例提供的一种寻呼周期的配置装置的结构示意图。
如图14所示,装置应用在终端中,装置140包括:
第四获取单元1401,用于获取终端的剩余电量指示信息;
发送单元1402,用于将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,其中,所述剩余电量指示信息用于所述核心网络设备为所述终端配置对应的寻呼周期。
进一步地,发送单元1402,具体用于:
向所述核心网络设备发送非接入层消息,其中,所述非接入层消息携带有所述剩余电量指示信息;
或者,
通过与所述终端通信的基站将所述剩余电量指示信息发送给所述核心网络设备。
进一步地,所述剩余电量指示信息通过以下方式发送给所述基站:
通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给所述基站。
进一步地,在所述通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给所述基站之前,所述装置还包括:
指令接收单元,用于接收所述基站发送的测量上报指令;
响应指令单元,用于响应于所述测量上报指令,执行所述获取终端的剩余电量指示信息的步骤。
进一步地,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量的可用时间,第四获取单元1401,具体用于:
获取所述终端对应时刻的使用习惯数据;
根据所述使用习惯数据和所述当前剩余电量,确定所述终端当前剩余电量的可用时间。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络侧设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
图15是根据本申请实施例提供的一种寻呼周期的配置系统的结构示意图。所述寻呼周期的配置系统包括:核心网络设备1501、终端1502、基站1503,其中:
所述核心网络设备,用于获取终端的剩余电量指示信息;根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期。
所述终端,用于获取终端的剩余电量指示信息;将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,其中,所述剩余电量指示信息用于所述核心网络设备为所述终端配置对应的寻呼周期。
进一步的,所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
接收所述终端发送的非接入层消息,并对所述非接入层消息进行解析以得到所述剩余电量指示信息;
或者,
接收基站所发送的通信消息,并对所述通信消息进行解析,以得到所述终端的所述剩余电量指示信息,其中,所述通信消息中所携带的所述剩余电量指示信息是由所述终端发送给所述基站的。
另一方面,本发明实施例还提供一种处理器可读存储介质,处理器可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序用于使处理器执行本本申请图1-图7实施例所示的寻呼周期的配置方法。
另一方面,本申请实施例还提供一种处理器可读存储介质,处理器可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序用于使处理器执行本本申请图8至图11实施例所示的寻呼周期的配置方法。
其中,上述处理器可读存储介质可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NANDFLASH)、固态硬盘(SSD))等。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请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,本申请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和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、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。应理解可由计算机可执行指令实现流程图和/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。可提供这些计算机可执行指令到通用计算机、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。
这些处理器可执行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处理器可读存储器中,使得存储在该处理器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。
这些处理器可执行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。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (36)

1.一种寻呼周期的配置方法,其特征在于,所述方法应用在核心网络设备中,所述方法包括:
获取终端的剩余电量指示信息;
根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期;所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量以及所述当前剩余电量的可用时间,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,并将所述可用时间与预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第一电量阈值,和所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期;其中,获取终端对应时刻的使用习惯数据,根据使用习惯数据和当前剩余电量,确定终端当前剩余电量的可用时间。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
接收所述终端发送的非接入层消息,并对所述非接入层消息进行解析以得到所述剩余电量指示信息;
或者,
接收基站所发送的通信消息,并对所述通信消息进行解析,以得到所述终端的所述剩余电量指示信息,其中,所述通信消息中所携带的所述剩余电量指示信息是由所述终端发送给所述基站的。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量的可用时间,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述可用时间与所述预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
如果所述可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断所述可用时间是否小于预设的第二时间阈值;
如果所述可用时间小于或者等于预设的第二时间阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
如果所述可用时间大于所述第二时间阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述当前剩余电量与所述预设的第一电量阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于第一电量阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
如果所述当前剩余电量大于第一电量阈值,则进一步判断所述当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值;
如果所述当前剩余电量小于或者等于预设的第二电量阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二电量阈值大于所述第一电量阈值。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
如果所述当前剩余电量大于所述第二电量阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
如果所述当前剩余电量大于第一电量阈值,且所述可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断所述当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值,并判断所述可用时间是否小于预设的第二时间阈值;
如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第二电量阈值,和/或所述可用时间小于或者等于所述第二时间阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二电量阈值大于所述第一电量阈值,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
如果所述当前剩余电量大于所述第二电量阈值,且所述可用时间大于第二时间阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取所述终端的历史运动轨迹信息;
根据所述历史运动轨迹信息,预测所述终端的当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息;
根据所述当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,并将所述寻呼周期发送给所述目标基站。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取所述终端在各个时刻的使用习惯;
针对每个时刻,如果根据所述时刻的使用习惯,确定所述终端在所述时刻进行通话,则根据所述寻呼周期,为所述终端在所述时刻配置呼叫资源。
13.一种寻呼周期的配置方法,其特征在于,所述方法应用在终端中,所述方法包括:
获取终端的剩余电量指示信息;
将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,其中,所述剩余电量指示信息用于所述核心网络设备为所述终端配置对应的寻呼周期;
所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量以及所述当前剩余电量的可用时间,根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,并将所述可用时间与预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第一电量阈值,和所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期;
所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量的可用时间,所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
获取所述终端对应时刻的使用习惯数据;
根据所述使用习惯数据和所述当前剩余电量,确定所述终端当前剩余电量的可用时间。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,包括:
向所述核心网络设备发送非接入层消息,其中,所述非接入层消息携带有所述剩余电量指示信息;
或者,
通过与所述终端通信的基站将所述剩余电量指示信息发送给所述核心网络设备。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述剩余电量指示信息通过以下方式发送给所述基站:
通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给所述基站。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,在所述通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给所述基站之前,所述方法还包括:
接收所述基站发送的测量上报指令;
响应于所述测量上报指令,执行所述获取终端的剩余电量指示信息的步骤。
17.一种核心网络设备,其特征在于,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取终端的剩余电量指示信息;
根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期;
所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量以及所述当前剩余电量的可用时间,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,并将所述可用时间与预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第一电量阈值,和所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期;所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
获取所述终端对应时刻的使用习惯数据;
根据所述使用习惯数据和所述当前剩余电量,确定所述终端当前剩余电量的可用时间。
18.根据权利要求17所述的核心网络设备,其特征在于,所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
接收所述终端发送的非接入层消息,并对所述非接入层消息进行解析以得到所述剩余电量指示信息;
或者,
接收基站所发送的通信消息,并对所述通信消息进行解析,以得到所述终端的所述剩余电量指示信息,其中,所述通信消息中所携带的所述剩余电量指示信息是由所述终端发送给所述基站的。
19.根据权利要求17所述的核心网络设备,其特征在于,还包括:
如果所述可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断所述可用时间是否小于预设的第二时间阈值;
如果所述可用时间小于或者等于预设的第二时间阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
20.根据权利要求19所述的核心网络设备,其特征在于,还包括:
如果所述可用时间大于所述第二时间阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
21.根据权利要求17所述的核心网络设备,其特征在于,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量,所述根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述当前剩余电量与所述预设的第一电量阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于第一电量阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
22.根据权利要求21所述的核心网络设备,其特征在于,还包括:
如果所述当前剩余电量大于第一电量阈值,则进一步判断所述当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值;
如果所述当前剩余电量小于或者等于预设的第二电量阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二电量阈值大于所述第一电量阈值。
23.根据权利要求22所述的核心网络设备,其特征在于,还包括:
如果所述当前剩余电量大于所述第二电量阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
24.根据权利要求17所述的核心网络设备,其特征在于,还包括:
如果所述当前剩余电量大于第一电量阈值,且所述可用时间大于第一时间阈值,则进一步判断所述当前剩余电量是否小于预设的第二电量阈值,并判断所述可用时间是否小于预设的第二时间阈值;
如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第二电量阈值,和/或所述可用时间小于或者等于所述第二时间阈值,则为所述终端配置第二寻呼周期,其中,所述第一寻呼周期大于所述第二寻呼周期,所述第二电量阈值大于所述第一电量阈值,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
25.根据权利要求24所述的核心网络设备,其特征在于,还包括:
如果所述当前剩余电量大于所述第二电量阈值,且所述可用时间大于第二时间阈值,则为所述终端配置第三寻呼周期,其中,所述第三寻呼周期小于所述第二寻呼周期。
26.根据权利要求17所述的核心网络设备,其特征在于,还包括:
获取所述终端的历史运动轨迹信息;
根据所述历史运动轨迹信息,预测所述终端的当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息;
根据所述当前和/或未来某时刻的运动轨迹信息,确定对应的目标基站,并将所述寻呼周期发送给所述目标基站。
27.根据权利要求26所述的核心网络设备,其特征在于,还包括:
获取所述终端在各个时刻的使用习惯;
针对每个时刻,如果根据所述时刻的使用习惯,确定所述终端在所述时刻进行通话,则根据所述寻呼周期,为所述终端在所述时刻配置呼叫资源。
28.一种终端,其特征在于,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取终端的剩余电量指示信息;
将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,其中,所述剩余电量指示信息用于所述核心网络设备为所述终端配置对应的寻呼周期;
所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量以及所述当前剩余电量的可用时间,根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期,包括:
将所述当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,并将所述可用时间与预设的第一时间阈值进行比较;
如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第一电量阈值,和所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期;
所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量的可用时间,所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
获取所述终端对应时刻的使用习惯数据;
根据所述使用习惯数据和所述当前剩余电量,确定所述终端当前剩余电量的可用时间。
29.根据权利要求28所述的终端,其特征在于,所述将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,包括:
向所述核心网络设备发送非接入层消息,其中,所述非接入层消息携带有所述剩余电量指示信息;
或者,
通过与所述终端通信的基站将所述剩余电量指示信息发送给所述核心网络设备。
30.根据权利要求29所述的终端,其特征在于,所述剩余电量指示信息通过以下方式发送给所述基站:
通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给所述基站。
31.根据权利要求30所述的终端,其特征在于,在所述通过无线资源控制信息消息将所述剩余电量指示信息发送给所述基站之前,还包括:
接收所述基站发送的测量上报指令;
响应于所述测量上报指令,执行所述获取终端的剩余电量指示信息的步骤。
32.一种寻呼周期的配置装置,其特征在于,所述装置应用在核心网络设备中,所述装置包括:
第一获取单元,用于获取终端的剩余电量指示信息;
第一配置单元,用于根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期;第三获取单元,还用于获取终端对应时刻的使用习惯数据,根据使用习惯数据和当前剩余电量,确定终端当前剩余电量的可用时间,其中,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量以及所述当前剩余电量的可用时间;
第一配置单元,用于
将所述当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,并将所述可用时间与预设的第一时间阈值进行比较;如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第一电量阈值,和所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
33.一种寻呼周期的配置装置,其特征在于,所述装置应用在终端中,所述装置包括:
第二获取单元,用于获取终端的剩余电量指示信息;
发送单元,用于将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,其中,所述剩余电量指示信息用于所述核心网络设备为所述终端配置对应的寻呼周期;
第四获取单元,还用于获取终端对应时刻的使用习惯数据,根据使用习惯数据和当前剩余电量,确定终端当前剩余电量的可用时间,其中,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量以及所述当前剩余电量的可用时间;
第一配置单元,用于
将所述当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,并将所述可用时间与预设的第一时间阈值进行比较;如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第一电量阈值,和所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
34.一种寻呼周期的配置系统,其特征在于,所述寻呼周期的配置系统包括:核心网络设备、终端、基站,其中:
所述核心网络设备,用于获取终端的剩余电量指示信息;根据所述剩余电量指示信息,为所述终端配置对应的寻呼周期;
所述终端,用于获取终端的剩余电量指示信息;将所述剩余电量指示信息发送给核心网络设备,其中,所述剩余电量指示信息用于所述核心网络设备为所述终端配置对应的寻呼周期;
所述核心网络设备,还用于获取终端对应时刻的使用习惯数据,根据使用习惯数据和当前剩余电量,确定终端当前剩余电量的可用时间,其中,所述剩余电量指示信息包括当前剩余电量以及所述当前剩余电量的可用时间;将所述当前剩余电量与预设的第一电量阈值进行比较,并将所述可用时间与预设的第一时间阈值进行比较;如果所述当前剩余电量小于或者等于所述第一电量阈值,和所述可用时间小于或者等于第一时间阈值,则为所述终端配置第一寻呼周期。
35.根据权利要求34所述的系统,其特征在于,所述获取终端的剩余电量指示信息,包括:
接收所述终端发送的非接入层消息,并对所述非接入层消息进行解析以得到所述剩余电量指示信息;
或者,
接收基站所发送的通信消息,并对所述通信消息进行解析,以得到所述终端的所述剩余电量指示信息,其中,所述通信消息中所携带的所述剩余电量指示信息是由所述终端发送给所述基站的。
36.一种处理器可读存储介质,其特征在于,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1至12任一项所述的方法,或者,权利要求13至16任一项所述的方法。
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