CN114696943A - 序列传输方法、接收方法、终端、网络设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种序列传输方法、接收方法、终端、网络设备和存储介质,该方法包括:终端向网络设备发送前导序列;其中,所述前导序列是基于第一比特确定,所述第一比特包括用户数据的CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。本发明可以节约传输开销。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种序列传输方法、接收方法、终端、网络设备和存储介质。
背景技术
随着通信技术发展网络接入终端的数量快速增长。例如:一些机构预计到在未来连接终端的密度可能为每平方公里的终端数量达到千万级。目前终端发送的前导序列是随机选择,且在发送完随机选择的前导序列后,还需要多次向网络设备发送用户数据的循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)比特,这样导致传输开销过大。
发明内容
本发明实施例提供一种序列传输方法、接收方法、终端、网络设备和存储介质,以解决传输开销过大的问题。
本发明实施例提供一种序列传输方法,包括:
终端向网络设备发送前导序列;
其中,所述前导序列是基于第一比特确定,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
可选的,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
可选的,所述前导序列包括:
依据所述第一比特的编码码字确定的前导序列或者前导序列集合;
其中,所述编码码字,包括:
对所述第一比特进行编码得到的码字;或者
对所述第一比特进行编码得到的码字的分段;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字的级联。
可选的,所述方法还包括:
所述终端向所述网络设备传输用户数据,所述用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式。
可选的,所述终端向网络设备发送前导序列,包括:
终端周期性向网络设备发送前导序列,直到所述前导序列发送次数达到最大发送次数或者接收到所述网络设备发送的确认信息,其中,所述确认信息用于表示所述网络设备正确接收所述用户数据。
可选的,所述方法还包括:
所述终端在时间窗内,检测所述网络设备发送的所述确认信息;
其中,所述确认信息用于隐式或者显式指示所述前导序列的序号。
可选的,所述终端向所述网络设备传输用户数据,包括:
采用图样分割多址接入(Pattern Division Multiple Access,PDMA)方式或者非正交多址接入(non-orthogonal multiple access,NOMA)方式,在K个资源上向所述网络设备传输所述用户数据,K为大于或者等于1的整数;
其中,所述PDMA方式的PDMA序列为基于所述第一比特确定的,且所述PDMA序列包括与所述K个资源一一对应的K个元素,每个资源的传输状态由对应的元素确定。
可选的,所述方法还包括:
所述终端接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息用于配置如下至少一项:
前导序列的资源位置、前导序列发送周期、数据资源位置、传输次数。
本发明实施例还提供一种序列接收方法,包括:
网络设备检测终端发送的前导序列;
所述网络设备对所述前导序列进行译码,得到第一比特;
其中,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
可选的,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
可选的,所述方法还包括:
所述网络设备获取所述终端传输的用户数据,所述用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式;
所述网络设备依据所述第一比特对所述用户数据进行验证。
可选的,所述方法还包括:
在所述验证通过的情况下,所述网络设备向所述终端发送确认信息,其中,所述确认信息用于表示所述网络设备正确接收所述用户数据。
可选的,所述确认信息用于隐式或者显式指示所述前导序列的序号。
可选的,所述网络设备获取所述终端传输的用户数据,包括:
所述网络设备依据图样分割多址接入PDMA方式或者非正交多址接入NOMA方式,在K个资源上获取所述终端发送的所述用户数据;
其中,所述PDMA方式的PDMA序列为基于所述第一比特确定的,且所述PDMA序列包括与所述K个资源一一对应的K个元素,每个资源的传输状态由对应的元素确定。
可选的,所述方法还包括:
所述网络设备向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于配置如下至少一项:
前导序列的资源位置、前导序列发送周期、数据资源位置、传输次数。
本发明实施例还提供一种终端,包括:存储器、收发机和处理器,其中:
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:
向网络设备发送前导序列;
其中,所述前导序列是基于第一比特确定,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
可选的,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
可选的,所述前导序列包括:
依据所述第一比特的编码码字确定的前导序列或者前导序列集合;
其中,所述编码码字,包括:
对所述第一比特进行编码得到的码字;或者
对所述第一比特进行编码得到的码字的分段;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字的级联。
本发明实施例还提供一种网络设备,包括:存储器、收发机和处理器,其中:
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:
检测终端发送的前导序列;
对所述前导序列进行译码,得到第一比特;
其中,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
可选的,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
可选的,所述处理器还用于执行如下执行:
获取所述终端传输的用户数据,所述用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式;
依据所述第一比特对所述用户数据进行验证。
本发明实施例还提供一种终端,包括:
第一发送单元,用于向网络设备发送前导序列;
其中,所述前导序列是基于第一比特确定,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
可选的,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
本发明实施例还提供一种网络设备,包括:
检测单元,用于检测终端发送的前导序列;
译码单元,用于对所述前导序列进行译码,得到第一比特;
其中,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
可选的,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
本发明实施例还提供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本发明实施例提供的序列传输方法,或者,所述计算机程序用于使所述处理器执行本发明实施例提供的序列接收方法。
本发明实施例,终端向网络设备发送前导序列;其中,所述前导序列是基于第一比特确定,所述第一比特包括用户数据的CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。由于前导序列是基于第一比特确定,这样网络设备对前导序列进行译码,可以得到上述第一比特,从而减少终端传输CRC比特的次数,以节约传输开销。
附图说明
图1是本发明实施可应用的网络构架的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种序列传输方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的一种序列接收方法的流程图;
图4是本发明实施例提供的一种终端的结构图;
图5是本发明实施例提供的一种网络设备的结构图;
图6是本发明实施例提供的另一种终端的结构图;
图7是本发明实施例提供的另一种网络设备的结构图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明实施例中术语“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。
本发明实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
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。
本发明实施例提供一种序列传输方法、接收方法、终端、网络设备和存储介质,以解决传输开销过大的问题。
其中,方法和设备是基于同一申请构思的,由于方法和设备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。
本发明实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是6G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband CodeDivision 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(frequencydivision duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobiletelecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperabilityfor microwave access,WiMAX)系统、5G新空口(New Radio,NR)系统、6G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。
请参见图1,图1是本发明实施可应用的网络构架的结构示意图,如图1所示,包括终端11和网络设备12。
其中,本发明实施例涉及的终端,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,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)、Redcap终端等设备。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(mobile station)、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),本发明实施例中并不限定。
本发明实施例涉及的网络设备,可以是基站,该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,本发明实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)或码分多址接入(Code Division Multiple Access,CDMA)中的网络设备(Base Transceiver Station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(Wide-band Code Division Multiple Access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,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)、6G中的基站,也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本发明实施例中并不限定。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。
网络设备与终端之间可以各自使用一或多根天线进行多输入多输出(MultiInput Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(Single User MIMO,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。
请参见图2,图2是本发明实施例提供的一种序列传输方法的流程图,如图2所示,包括以下步骤:
步骤201、终端向网络设备发送前导序列;
其中,所述前导序列是基于第一比特确定,所述第一比特包括用户数据的CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
上述前导序列可以是上述终端基于上述第一比特在前导序列池中选择一个或者多个前导序列,或者选择的一个或者多个前导序列集合。
上述用户身份信息可以包括用户标识信息,例如:上述用户身份信息包括:国际移动用户识别码(International Mobile Subscriber Identity IMSI)、IP地址、媒体接入控制(Media Access Control,MAC)地址或者地理位置信息。
上述CRC比特可以是对上述用户数据进行CRC编码,得到CRC校验比特。上述数据可以是终端需要发送的数据,例如:高层数据。且上述用户数据不包括CRC比特。在一些实施方式中,当终端有大块高层数据时,可以由无线链路层控制(Radio Link Control,RLC)层或者其他层进行分段,每段数据加上用户身份信息。
通过上述步骤可以实现终端发送的前导序列是基于上述第一比特确定,而第一比特包括上述用户数据的CRC比特,这样网络设备检测到前导序列后,对前导序列进行译码,可以得到上述第一比特,从而减少终端传输CRC比特的次数,以节约传输开销。进一步的,由于上述用户数据可以包括用户身份信息,从而网络设备基于上述第一比特还可以实现用户身份信息的验证。
作为一种可选的实施方式,所述第一比特为所述CRC比特;或者
所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
上述签名序列编号比特可以是NOMA签名序列编号,上述用户数据对应的控制信息比特可以是用于控制上述用户数据发送的控制信息比特。
作为一种可选的实施方式,所述前导序列包括:
依据所述第一比特的编码码字确定的前导序列或者前导序列集合;
其中,所述编码码字,包括:
对所述第一比特进行编码得到的码字;或者
对所述第一比特进行编码得到的码字的分段;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字的级联。
上述依据所述第一比特的编码码字确定的前导序列或者前导序列集合可以是,依据所述第一比特的编码码字确定前导序列的序号,并依据该序号在前导序列资源池中选取的前导序列或者前导序列集合。
该实施方式中,可以实现通过第一比特的不同码字确定上述前导序列。
一种实施方式中,上述前导序列还可以是依据上述第一比特的映射序号在在前导序列资源池中选取的前导序列或者前导序列集合。该映射序列可以是上述第一比特直接映射到的序号,或者第一比特进行分段后映射的序号。例如:16比特的CRC校验比特直接映射到64K个序号中的之一,又例如:16比特的CRC校验比特分成2段,每段8个比特,每段映射到128个序号中的之一。
一种实施方式中,上述前导序列可以采用协议(例如:NR协议)中已定义的前导序列,或者可以在协议(例如:NR协议)中已定义的数量和长度可以进一步增强。
作为一种可选的实施方式,上述方法还包括:
所述终端向所述网络设备传输用户数据,所述用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式。
其中,上述发送格式可以包括映射方式,也可以包括加扰、交织、调制、扩频、预编码中至少一项的格式,具体可以是预先配置好第一比特与发送格式的对应关系,或者第一比特的编码码字与发送格式的对应关系,从而基于该对应关系确定发送格式。
该实施方式中,由于用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式,这样可以提高用户数据的发送性能。
需要说明的是,本发明实施例中并不限定用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定,例如:用户数据的发送格式可以是采用协议中定义的发送格式。
可选的,所述终端向所述网络设备传输用户数据,包括:
采用PDMA方式或者NOMA方式,在K个资源上向所述网络设备传输所述用户数据,K为大于或者等于1的整数;
其中,所述PDMA方式的PDMA序列为基于所述第一比特确定的,且所述PDMA序列包括与所述K个资源一一对应的K个元素,每个资源的传输状态由对应的元素确定。
上述PDMA序列可以是基于第一比特的编码码字确定的,其中,第一比特的编码码字可以参见上述相应说明,此处不作赘述。例如:依据上述第一比特在PDMA序列池中选择的上述PDMA序列。
上述PDMA序列可以是由0、1、-1、-j和j这些元素组成的序列,1表示在对应资源上直接传输,0表示在对应资源上不传输,-1表示在对应资源上相位旋转180度传输,j表示在对应资源上相位旋转90度传输,-j表示在对应资源上相位旋转270度传输。
另外,采用PDMA方式在K个资源上向所述网络设备传输所述用户数据时,可以对每个用户数据或者每次分段传输进行扩频。
上述实施方式中,由于PDMA序列为基于所述第一比特确定,这样可以使得用户数据的传输状态与第一比特相关,从而网络设备可以依据第一比特可以正确获取到上述用户数据,从而提高用户数据的传输性能。
上述采用NOMA方式在K个资源上向所述网络设备传输所述用户数据可以是,使用NOMA签名序列对用户数据进行扩频,在K个资源上向所述网络设备传输所述用户数据。
另外,上述用户数据的编码长度可以按照一个资源进行设置,用户数据在上述K个资源上进行K次重复传输,且每次重复传输的冗余版本(Redundancy Version,RV)可以不同或者相同。例如:用户数据按一个资源设置编码长度,根据PDMA序列,对每一个调制符号进行扩频,并顺序映射。
或者,上述用户数据的编码度可以按照K个资源进行设置,用户数据在上述K个资源上进行K个分段传输,即在K个资源上进行一次编码的K个分段传输。每个分段对应PDMA序列的一个元素,如PDMA的一个元素为j,则该元素对应的分段的所有数据,都乘以j,相当于数据的星座点旋转90°。
另外,传输上述用户数据可以是对用户数据进行编码,经过加扰、交织、调制、扩频、预编码等中至少一项操作后,采用上述PDMA方式或者NOMA方式映射到上述K个资源上进行传输。上述用户数据进行编码可以是,仅是对数据比特的编码,不对CRC校验比特进行编码。
需要说明的是,本发明实施例中,并不限定PDMA序列为基于所述第一比特确定的,例如:上述PDMA序列可以是预先配置的。
作为一种可选的实施方式,所述终端向网络设备发送前导序列,包括:
终端周期性向网络设备发送前导序列,直到所述前导序列发送次数达到最大发送次数或者接收到所述网络设备发送的确认信息,其中,所述确认信息用于表示所述网络设备正确接收所述用户数据。
上述确认信息可以是确认(acknowledged,ACK)消息。
上述最大发送次数可以是网络设备配置的或者协议定义的。
该实施方式中,可以实现周期性发送上述前导序列,直接到达最大发送次数或者接收到确认信息,从而节约传输资源。
可选的,所述方法还包括:
所述终端在时间窗内,检测所述网络设备发送的所述确认信息。
上述时间窗可以是第一次发送前导序列后的时间窗。例如:上述时间窗可以是从第一次发送前导序列所在符号+n1个OFDM符号开始,到最大前导序列最大发送次数的最后资源+n1个OFDM符号结束,其中,n1为大于或者等于1的整数。
另外,若在上述时间窗内收到上述确认信息,则时间窗自动截止,确定本次接入成功,且确定上述用户数据发送成功;若在上述时间窗内没有收到上述确认信息时,则确定本次接入失败,以及上述用户终端发送失败。且确定接入失败后可以选择其他接入方式或者其他数据传输流程,或者启动报错机制。
可选的,所述确认信息用于隐式或者显式指示所述前导序列的序号。
由于确认信息指示上述前导序列的序号,这样终端依据该序号可以确定上述确认信息所针对的用户数据,从而进一步提高数据传输的可靠性。
作为一种可选的实施方式,所述方法还包括:
所述终端接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息用于配置如下至少一项:
前导序列的资源位置、前导序列发送周期、数据资源位置、传输次数。
上述配置信息可以是在同步信道或者广播信道接收配置信息。
上述配置信息可以是终端执行下行时频同步过程中获取的小区的接入传输配置信息。例如:终端在执行小区搜索过程,实现终端的下行时频同步,并获取小区的接入传输配置信息。
其中,上述前导序列的资源位置可以为前导序列在系统帧或帧或时隙内所占的资源,可以包括资源的起始位置和大小。
上述前导序列发送周期为前导序列的发送周期,可以以正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号或者时隙为单位。
上述数据资源位置可以为上述发送周期内的数据资源位置,例如:上述数据资源位置包括上述K个资源位置的具体指示,具体包括每个资源的起始位置和大小;或者上述数据资源位置包括从前导序列尾部的下一个OFDM符号开始,连续K个资源位置。
另外,上前导序列的资源位置和数据资源位置可以根据小区的覆盖性能进行确定,以提高终端接入性能。
上述传输次数K可以为一个前导序列发送周期T内的数据分段传输次数或者重复传输次数。
进一步的,上述配置信息还可以包括前导序列和用户数据中至少一项的发送方式信息。
本发明实施例,终端向网络设备发送前导序列;其中,所述前导序列是基于第一比特确定,所述第一比特包括用户数据的CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。由于前导序列是基于第一比特确定,这样网络设备对前导序列进行译码,可以得到上述第一比特,从而减少终端传输CRC比特的次数,以节约传输开销。
另外,本发明实施例中,终端发送前导序列和用户数据过程不需要网络设备协调,从而可以支持巨量终端接入。另外,在本发明实施例中,由于前导序列和用户数据相关,这样可以实现接入和传输用户数据具有相近的成功率,可以避免接入成功率明显高于数据传输成功率造成的资源浪费。
另外,本发明实施例仅对用户数据进行编码,而不是在对用户数据+CRC比特进行编码,这实现了低码率编码,特别是当需要对编码数据进行多次重复传输时,编码码率更低,从而提高数据传输的性能。
请参见图3,图3是本发明实施例提供的一种序列接收方法的流程图,如图3所示,包括以下步骤:
步骤301、网络设备检测终端发送的前导序列;
步骤302、所述网络设备对所述前导序列进行译码,得到第一比特;
其中,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
其中,上述网络设备对所述前导序列进行译码,得到第一比特可以是,可以对前导序列进行相关检测,获得到上述前导序列的序号,并根据该序号确定上述第一比特,例如:对上述前导序列的序号进行译码或映射得到上述第一比特。
可选的,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
可选的,所述方法还包括:
所述网络设备获取所述终端传输的用户数据,所述用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式;
所述网络设备依据所述第一比特对所述用户数据进行验证。
上述网络设备获取所述终端传输的用户数据可以是,按照上述发送格式在对应的资源上接收信号,并对接收的信号进行加扰、交织、调制、扩频、预编码等中至少一项反向操作,然后进行译码,从而获得上述用户终端。
上述第一比特对所述用户数据进行验证可以是进行CRC验证和上述第二比特的验证中的至少一项。
若验证通过,则向终端发送确认信息,如果验证不通过可以在下一个周期重复从上述步骤S301开始执行。
另外,网络设备还可以使用上述前导序列进行信道估计。
可选的,所述网络设备获取所述终端传输的用户数据,包括:
所述网络设备依据PDMA方式或者NOMA方式,在K个资源上获取所述终端发送的所述用户数据;
其中,所述PDMA方式的PDMA序列为基于所述第一比特确定的,且所述PDMA序列包括与所述K个资源一一对应的K个元素,每个资源的传输状态由对应的元素确定。
其中,上述PDMA方式或者NOMA方式可以参见终端侧的相应说明,此处不作赘述。
可选的,所述方法还包括:
在所述验证通过的情况下,所述网络设备向所述终端发送确认信息,其中,所述确认信息用于表示所述网络设备正确接收所述用户数据。
其中,上述网络设备向所述终端发送确认信息可以是时间窗内发送确认信息。
可选的,所述确认信息用于隐式或者显式指示所述前导序列的序号。
可选的,所述方法还包括:
所述网络设备向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于配置如下至少一项:
前导序列的资源位置、前导序列发送周期、数据资源位置、传输次数。
需要说明的是,本实施例作为与图2所示的实施例中对应的网络设备的实施方式,其具体的实施方式可以参见图2所示的实施例的相关说明,为了避免重复说明,本实施例不再赘述,且还可以达到相同有益效果。
请参见图4,图4是本发明实施例提供的一种终端的结构图,如图4所示,包括存储器420、收发机400和处理器410:
存储器420,用于存储计算机程序;收发机400,用于在所述处理器410的控制下收发数据;处理器410,用于读取所述存储器420中的计算机程序并执行以下操作:
向网络设备发送前导序列;
其中,所述前导序列是基于第一比特确定,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
其中,在图4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410代表的一个或多个处理器和存储器420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400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。针对不同的用户设备,用户接口430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410负责管理总线架构和通常的处理,存储器420可以存储处理器400在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器410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),处理器也可以采用多核架构。
处理器通过调用存储器存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本发明实施例提供的任一所述方法。处理器与存储器也可以物理上分开布置。
可选的,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
可选的,所述前导序列包括:
依据所述第一比特的编码码字确定的前导序列或者前导序列集合;
其中,所述编码码字,包括:
对所述第一比特进行编码得到的码字;或者
对所述第一比特进行编码得到的码字的分段;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字的级联。
可选的,处理器410还用于:
向所述网络设备传输用户数据,所述用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式。
可选的,所述向网络设备发送前导序列,包括:
终端周期性向网络设备发送前导序列,直到所述前导序列发送次数达到最大发送次数或者接收到所述网络设备发送的确认信息,其中,所述确认信息用于表示所述网络设备正确接收所述用户数据。
可选的,处理器410还用于:
在时间窗内,检测所述网络设备发送的所述确认信息;
其中,所述确认信息用于隐式或者显式指示所述前导序列的序号。
可选的,所述向所述网络设备传输用户数据,包括:
采用PDMA方式或者NOMA方式,在K个资源上向所述网络设备传输所述用户数据,K为大于或者等于1的整数;
其中,所述PDMA方式的PDMA序列为基于所述第一比特确定的,且所述PDMA序列包括与所述K个资源一一对应的K个元素,每个资源的传输状态由对应的元素确定。
可选的,处理器410还用于:
接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息用于配置如下至少一项:
前导序列的资源位置、前导序列发送周期、数据资源位置、传输次数。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述终端,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。
请参见图5,图5是本发明实施例提供的一种网络设备的结构图,如图5所示,包括存储器520、收发机500和处理器510:
存储器520,用于存储计算机程序;收发机500,用于在所述处理器510的控制下收发数据;处理器510,用于读取所述存储器520中的计算机程序并执行以下操作:
检测终端发送的前导序列;
对所述前导序列进行译码,得到第一比特;
其中,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
其中,在图5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510代表的一个或多个处理器和存储器520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500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。针对不同的用户设备,用户接口530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510负责管理总线架构和通常的处理,存储器520可以存储处理器500在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器510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),处理器也可以采用多核架构。
处理器通过调用存储器存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本发明实施例提供的任一所述方法。处理器与存储器也可以物理上分开布置。
可选的,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
可选的,处理器510还用于:
获取所述终端传输的用户数据,所述用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式;
所述网络设备依据所述第一比特对所述用户数据进行验证。
可选的,处理器510还用于:
在所述验证通过的情况下,所述网络设备向所述终端发送确认信息,其中,所述确认信息用于表示所述网络设备正确接收所述用户数据。
可选的,所述确认信息用于隐式或者显式指示所述前导序列的序号。
可选的,所述获取所述终端传输的用户数据,包括:
所述网络设备依据图样分割多址接入PDMA方式或者非正交多址接入NOMA方式,在K个资源上获取所述终端发送的所述用户数据;
其中,所述PDMA方式的PDMA序列为基于所述第一比特确定的,且所述PDMA序列包括与所述K个资源一一对应的K个元素,每个资源的传输状态由对应的元素确定。
可选的,处理器510还用于:
向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于配置如下至少一项:
前导序列的资源位置、前导序列发送周期、数据资源位置、传输次数。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述网络设备,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。
请参见图6,图6是本发明实施例提供的另一种终端的结构图,如图6所示,终端600,包括:
第一发送单元601,用于向网络设备发送前导序列;
其中,所述前导序列是基于第一比特确定,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
可选的,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
可选的,所述前导序列包括:
依据所述第一比特的编码码字确定的前导序列或者前导序列集合;
其中,所述编码码字,包括:
对所述第一比特进行编码得到的码字;或者
对所述第一比特进行编码得到的码字的分段;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字的级联。
可选的,所述装置还包括:
第二发送单元,用于向所述网络设备传输用户数据,所述用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式。
可选的,第一发送单元601用于周期性向网络设备发送前导序列,直到所述前导序列发送次数达到最大发送次数或者接收到所述网络设备发送的确认信息,其中,所述确认信息用于表示所述网络设备正确接收所述用户数据。
可选的,所述装置还包括:
检测单元,用于在时间窗内,检测所述网络设备发送的所述确认信息;
其中,所述确认信息用于隐式或者显式指示所述前导序列的序号。
可选的,第二发送单元用于采用图样分割多址接入PDMA方式或者非正交多址接入NOMA方式,在K个资源上向所述网络设备传输所述用户数据,K为大于或者等于1的整数;
其中,所述PDMA方式的PDMA序列为基于所述第一比特确定的,且所述PDMA序列包括与所述K个资源一一对应的K个元素,每个资源的传输状态由对应的元素确定。
可选的,所述装置还包括:
接收单元,用于接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息用于配置如下至少一项:
前导序列的资源位置、前导序列发送周期、数据资源位置、传输次数。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述终端,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。
请参见图7,图7是本发明实施例提供的另一种网络设备的结构图,如图7所示,网络设备700,包括:
检测单元701,用于检测终端发送的前导序列;
译码单元702,对所述前导序列进行译码,得到第一比特;
其中,所述前导序列与第一比特对应,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
可选的,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
可选的,所述装置还包括:
获取单元,用于获取所述终端传输的用户数据,所述用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式;
所述网络设备依据所述第一比特对所述用户数据进行验证。
可选的,所述装置还包括:
第一发送单元,用于在所述验证通过的情况下,所述网络设备向所述终端发送确认信息,其中,所述确认信息用于表示所述网络设备正确接收所述用户数据。
可选的,所述确认信息用于隐式或者显式指示所述前导序列的序号。
可选的,所述获取单元用于依据图样分割多址接入PDMA方式或者非正交多址接入NOMA方式,在K个资源上获取所述终端发送的所述用户数据;
其中,所述PDMA方式的PDMA序列为基于所述第一比特确定的,且所述PDMA序列包括与所述K个资源一一对应的K个元素,每个资源的传输状态由对应的元素确定。
可选的,所述装置还包括:
第二发送单元,用于向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于配置如下至少一项:
前导序列的资源位置、前导序列发送周期、数据资源位置、传输次数。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述网络设备,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。
需要说明的是,本发明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。
所述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,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述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。
本发明实施例还提供一种处理器可读存储介质,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本发明实施例提供的序列传输方法,或者,所述计算机程序用于使所述处理器执行本发明实施例提供的序列接收方法。
所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 (26)
1.一种序列传输方法,其特征在于,包括:
终端向网络设备发送前导序列;
其中,所述前导序列是基于第一比特确定,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述前导序列包括:
依据所述第一比特的编码码字确定的前导序列或者前导序列集合;
其中,所述编码码字,包括:
对所述第一比特进行编码得到的码字;或者
对所述第一比特进行编码得到的码字的分段;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字的级联。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端向所述网络设备传输用户数据,所述用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端向网络设备发送前导序列,包括:
终端周期性向网络设备发送前导序列,直到所述前导序列发送次数达到最大发送次数或者接收到所述网络设备发送的确认信息,其中,所述确认信息用于表示所述网络设备正确接收所述用户数据。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端在时间窗内,检测所述网络设备发送的所述确认信息;
其中,所述确认信息用于隐式或者显式指示所述前导序列的序号。
7.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述终端向所述网络设备传输用户数据,包括:
采用图样分割多址接入PDMA方式或者非正交多址接入NOMA方式,在K个资源上向所述网络设备传输所述用户数据,K为大于或者等于1的整数;
其中,所述PDMA方式的PDMA序列为基于所述第一比特确定的,且所述PDMA序列包括与所述K个资源一一对应的K个元素,每个资源的传输状态由对应的元素确定。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息用于配置如下至少一项:
所述前导序列的资源位置、所述前导序列发送周期、所述用户数据的资源位置、所述用户数据的传输次数。
9.一种序列接收方法,其特征在于,包括:
网络设备检测终端发送的前导序列;
所述网络设备对所述前导序列进行译码,得到第一比特;
其中,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
11.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备获取所述终端传输的用户数据,所述用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式;
所述网络设备依据所述第一比特对所述用户数据进行验证。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述验证通过的情况下,所述网络设备向所述终端发送确认信息,其中,所述确认信息用于表示所述网络设备正确接收所述用户数据。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述确认信息用于隐式或者显式指示所述前导序列的序号。
14.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述网络设备获取所述终端传输的用户数据,包括:
所述网络设备依据图样分割多址接入PDMA方式或者非正交多址接入NOMA方式,在K个资源上获取所述终端发送的所述用户数据;
其中,所述PDMA方式的PDMA序列为基于所述第一比特确定的,且所述PDMA序列包括与所述K个资源一一对应的K个元素,每个资源的传输状态由对应的元素确定。
15.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于配置如下至少一项:
所述前导序列的资源位置、所述前导序列发送周期、所述用户数据的资源位置、所述用户数据的传输次数。
16.一种终端,其特征在于,包括:存储器、收发机和处理器,其中:
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:
向网络设备发送前导序列;
其中,所述前导序列是基于第一比特确定,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
17.如权利要求16所述的终端,其特征在于,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
18.如权利要求16所述的终端,其特征在于,所述前导序列包括:
依据所述第一比特的编码码字确定的前导序列或者前导序列集合;
其中,所述编码码字,包括:
对所述第一比特进行编码得到的码字;或者
对所述第一比特进行编码得到的码字的分段;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字;或者
对所述第一比特的分段进行编码分别得到的码字的级联。
19.一种网络设备,其特征在于,包括:存储器、收发机和处理器,其中:
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:
检测终端发送的前导序列;
对所述前导序列进行译码,得到第一比特;
其中,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
20.如权利要求19所述的网络设备,其特征在于,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
21.如权利要求19所述的网络设备,其特征在于,所述处理器还用于执行如下执行:
获取所述终端传输的用户数据,所述用户数据的发送格式是基于所述第一比特确定的发送格式;
依据所述第一比特对所述用户数据进行验证。
22.一种终端,其特征在于,包括:
第一发送单元,用于向网络设备发送前导序列;
其中,所述前导序列是基于第一比特确定,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
23.如权利要求22所述的终端,其特征在于,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
24.一种网络设备,其特征在于,包括:
检测单元,用于检测终端发送的前导序列;
译码单元,用于对所述前导序列进行译码,得到第一比特;
其中,所述第一比特包括用户数据的循环冗余校验CRC比特,所述用户数据包括用户身份信息和数据中的至少一项。
25.如权利要求24所述的网络设备,其特征在于,所述第一比特为所述CRC比特;或者所述第一比特为所述CRC比特和第二比特,所述第二比特包括签名序列编号比特、所述用户数据的部分数据比特和所述用户数据对应的控制信息比特中的至少一项。
26.一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8任一项所述的序列传输方法,或者,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求9至15任一项所述的序列接收方法。
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