CN117354809A - 资源调度方法及使用方法、网络设备、终端设备及介质 - Google Patents

资源调度方法及使用方法、网络设备、终端设备及介质 Download PDF

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CN117354809A CN202210725080.1A CN202210725080A CN117354809A CN 117354809 A CN117354809 A CN 117354809A CN 202210725080 A CN202210725080 A CN 202210725080A CN 117354809 A CN117354809 A CN 117354809A
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Abstract

本发明实施例提供一种资源调度方法、资源使用方法、网络设备、终端设备及存储介质,属于通信技术领域。该资源调度方法包括:获取第一类终端设备和第二类终端设备对应的资源配置信息;根据所获取的资源配置信息生成资源占用标识信息,并将所述资源占用标识信息发送给所述第一类终端设备,以使所述第一类终端设备根据所述资源占用标识信息进行资源调度,其中,所述资源占用标识信息用于指示所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中的资源块占用情况。本申请实施例旨在充分利用各个资源块组中的资源块,提高资源块组中的资源块的利用率。

Description

资源调度方法及使用方法、网络设备、终端设备及介质
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种资源调度方法、资源使用方法、网络设备、终端设备及存储介质。
背景技术
随着第五代无线通信网络新空口(5G New Radio,5G NR)的大面积铺开,5G的工业应用领域也越来越广阔。5G一般分为三大应用场景,分别是增强型移动宽带(EnhancedMobile Broadband,eMBB)、低时延高可靠通信(Ultra-reliable and Low LatencyCommunications,uRLLC)以及海量物联网通信(Massive Machine Type Communication,mMTC)。除此之外,为更好地满足工业无线传感器、视频监控和可穿戴设备等中端物联网应用对设备复杂度与成本降低、尺寸减小、能耗更低等特定需求,3GPP定义了降低能力(Reduced Capability,RedCap)应用场景。
在5G网络的部署过程中,如果将应用在上述不同应用场景下的终端设备部署在同一个5G网络中,应用在不同应用场景的终端设备为不同类型的终端设备,现有的资源调度方法无法充分利用各个资源块组中的资源块,进而导致资源浪费。
发明内容
本发明实施例的主要目的在于提供一种资源调度方法、资源使用方法、网络设备、终端设备及存储介质,旨在充分利用各个资源块组中的资源块,提高资源块组中的资源块的利用率。
第一方面,本发明实施例还提供一种资源调度方法,应用在网络设备,所述方法包括:
获取第一类终端设备和第二类终端设备对应的资源配置信息;根据所获取的资源配置信息生成资源占用标识信息,并将所述资源占用标识信息发送给所述第一类终端设备,以使所述第一类终端设备根据所述资源占用标识信息进行资源调度,其中,所述资源占用标识信息用于指示所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中的资源块占用情况。
第二方面,本发明实施例还提供一种资源使用方法,应用在终端设备,所述方法包括:
接收网络设备发送的资源占用标识信息,所述资源占用标识信息为所述网络设备根据第一类终端设备和第二类终端设备对应的资源配置信息生成的,用于指示所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中的资源块占用情况;根据所述资源占用标识信息进行资源使用。
第三方面,本发明实施例还提供一种网络设备,所述终端设备包括处理器、存储器、存储在所述存储器上并可被所述处理器执行的计算机程序以及用于实现所述处理器和所述存储器之间的连接通信的数据总线,其中所述计算机程序被所述处理器执行时,实现如本发明说明书提供的任一项所述应用在网络设备的资源调度方法的步骤。
第四方面,本发明实施例还提供一种终端设备,所述终端设备包括处理器、存储器、存储在所述存储器上并可被所述处理器执行的计算机程序以及用于实现所述处理器和所述存储器之间的连接通信的数据总线,其中所述计算机程序被所述处理器执行时,实现如本发明说明书提供的任一项所述应用在终端设备的资源调度方法的步骤。
第五方面,本发明实施例还提供一种存储介质,用于计算机可读存储,所述存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如本发明说明书提供的任一项所述应用在网络设备的资源调度方法的步骤或任一项所述应用在终端设备的资源使用方法的步骤。
本发明实施例提供一种资源调度方法、资源使用方法、网络设备、终端设备及存储介质,本发明实施例通过获取第一类终端设备和第二类终端设备对应的资源配置信息,根据资源配置信息生成资源占用标识信息,并将资源占用标识信息发送给第一类终端设备,以使第一类终端设备根据资源占用标识信息进行资源调度,由此可以充分利用各个资源块组中的资源块,避免资源浪费,提高资源块组中的资源块的利用率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例技术方案,下面将对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,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种应用在网络设备的资源调度方法的流程示意图;
图2a为本发明实施例提供的一种T1时刻下各个BWP的资源分布情况示意图;
图2b为本发明实施例提供的一种T2时刻下各个BWP的资源分布情况示意图;
图2c为本发明实施例提供的一种T3时刻下各个BWP的资源分布情况示意图;
图2d为本发明实施例提供的一种T4时刻下各个BWP的资源分布情况示意图;
图3为本发明实施例提供的一种应用在终端设备的资源使用方法的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的一种网络设备的结构示意性框图;
图5为本发明实施例提供的一种终端设备的结构示意性框图;
图6为本发明实施例提供的一种资源调度方法及使用方法的应用场景图。
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,都属于本发明保护的范围。
附图中所示的流程图仅是示例说明,不是必须包括所有的内容和操作/步骤,也不是必须按所描述的顺序执行。例如,有的操作/步骤还可以分解、组合或部分合并,因此实际执行的顺序有可能根据实际情况改变。
应当理解,在此本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
首先,为了更好地理解本申请实施例的方案,下面先对现有技术中所存在的技术问题进行介绍。
5G包括多种应用场景,比如eMBB、uRLLC、mMTC和RedCap等应用场景,一般地,运行在不同应用场景下的终端设备类型也不同。在现有的资源调度方法中,由于多种功能特性不同的终端设备运行在同一张5G网络上,即使每个类型的终端设备采用了不同的载波带宽(Bandwidth Part,BWP),也无法充分利用各个资源块组中的资源块,即会引入资源分配碎片化的问题,因此无法充分利用各个资源块组中的资源块,从而导致资源浪费。
以eMBB UE和RedCap UE运行在同一张5G网络上为例,峰值速率是终端设备性能的关键指标,eMBB UE支持的信道带宽可达100MHz,因而可支持较高的峰值速率。如果RedCapUE和eMBB UE共享相同的载波资源,若RedCap UE的BWP在载波的中间,可能会导致eMBB UE的最大连续可分配资源从100MHz降低到40MHz,峰值速率降低最多达60%。考虑到RedCapUE带宽宽度的限制、资源碎片化的影响以及避免资源拥塞,RedCap引入独立初始上行BWP。
网络设备可以配置RedCap UE和non-RedCap UE共享相同的初始上行BWP,也可以在系统信息块(SIB1)中为RedCap UE配置1个独立的初始上行BWP。独立初始上行BWP可以用于初始接入过程中,也可以用于初始接入过程之后。一方面,可以避免由于RedCap UE带宽较窄,在与non-RedCap UE共享初始上行BWP时,限制了non-RedCap UE的BWP带宽只能配置为小于或等于RedCap UE带宽宽度的问题;另一方面,网络设备可以将RedCap UE的BWP配置在靠近载波的边缘的位置可以在一定程度上缓解RedCap引起的碎片化问题,但是仍然是无法完全解决资源分配碎片化的问题,处于碎片中的资源是无法被任何终端设备采用的,这就造成了一定的资源浪费。
本发明实施例提供一种资源调度方法、终端设备及存储介质。其中,该方法可应用于网络设备中,由此可以充分利用各个资源块组中的资源块,避免资源浪费,提高资源块组中的资源块的利用率。
请参照图1,图1为本发明实施例提供的一种资源调度方法的流程示意图。该资源调度方法可以充分利用各个资源块组中的资源块,避免资源浪费,该资源调度方法具体可以应用于网络设备中,所述网络设备可以为基站、网关等设备。
如图1所示,该资源调度方法可以包括步骤S101至步骤S102。
步骤S101、获取第一类终端设备和第二类终端设备对应的资源配置信息。
其中,所述资源配置信息可以包括载波带宽的带宽宽度和载波带宽的资源使用情况,所述第一类终端设备为用于进行资源调度的终端设备,所述第一类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度与所述第二类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度存在重叠的资源块。所述载波带宽的带宽宽度可以通过载波带宽所支持的资源块范围来确定,在一具体的示例性实施方式中,载波带宽所支持的资源块范围越大,其对应的载波带宽的带宽宽度越宽。
在一具体的示例性实施方式中,所述第一类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度可以宽于所述第二类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度,也可以窄于所述第二类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度,只要第一类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度与第二类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度存在重叠的资源块即可。一般来说,由于需要将资源占用标识信息发送至第一类类终端设备以进行资源调度,因此第一类类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度较宽。优选地,第一类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度宽于所述第二类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度。
示例性的,若存在第一终端设备和第二终端设备,可以先获取第一终端设备和第二终端设备对应的资源配置信息,所述资源配置信息包括载波带宽的带宽宽度;确定第一终端设备的载波带宽的带宽宽度与第二终端设备的载波带宽的带宽宽度是否存在重叠的资源块;若第一终端设备的载波带宽的带宽宽度与第二终端设备的载波带宽的带宽宽度存在重叠的资源块,则确定第一终端设备和第二终端设备的类型;若第一终端设备的载波带宽的带宽宽度与第二终端设备的载波带宽的带宽宽度不存在重叠的资源块,则无需使用本申请实施例提供的资源调度方法以进行资源调度。
示例性的,由于一般第一类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度宽于所述第二类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度,还可以先获取第一终端设备和第二终端设备对应的资源配置信息,所述资源配置信息包括载波带宽的带宽宽度;确定第一终端设备的载波带宽的带宽宽度是否宽于第二终端设备的载波带宽的带宽宽度;若第一终端设备的载波带宽的带宽宽度宽于第二终端设备的载波带宽的带宽宽度,则确定第一终端设备为第一类终端设备,第二终端设备为第二类终端设备;若第一终端设备的载波带宽的带宽宽度不宽于第二终端设备的载波带宽的带宽宽度,则确定第二终端设备为第一类终端设备,第一终端设备为第二类终端设备。
示例性的,所述第一类终端设备和所述第二类终端设备分别对应应用在不同应用场景下的终端设备,由于峰值速率是终端设备性能的关键指标,eMBB UE支持的信道带宽可达100MHz,因而可支持较高的峰值速率,因此eMBB UE对应的载波带宽的带宽宽度较强,故第一类终端设备一般可以为eMBB UE,由于第一类终端设备为eMBB UE,因此第二类终端设备可以包括RedCapUE、uRLLCUE和mMTCUE中的一个或多个。
示例性的,第一类终端设备还可以为RedCapUE、uRLLCUE或mMTCUE,此时第二类终端设备可以根据第一类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度而确定,若第一类终端设备为uRLLCUE,且uRLLCUE对应的载波带宽的带宽宽度强于RedCapUE对应的载波带宽的带宽宽度,此时第二类终端设备为RedCapUE。
步骤S102、根据所获取的资源配置信息生成资源占用标识信息,并将所述资源占用标识信息发送给所述第一类终端设备,以使所述第一类终端设备根据所述资源占用标识信息进行资源调度,其中,所述资源占用标识信息用于指示所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中的资源块占用情况。
其中,所述资源占用标识信息用于指示所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中的资源块占用情况,所述资源块占用情况用于指示所述重叠的资源块组中是否存在未占用的资源块。所述资源块(Resource Block,RB)是业务资源占用带宽的单位。所述资源块组(RBG)包括多个资源块,具体可以根据根据整个BWP带宽资源的大小,决定了每个RBG的颗粒度大小,一般来说,带宽越宽,颗粒度越粗。现有技术中,资源块组中的资源块,要么全部分配给同一类型的UE,要么全不分配,如果资源块组中的某个资源块由于某种原因无法分配,那么所有的资源都不能分配。
在一具体的示例性实施方式中,可以将资源占用标识信息填充到下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)中,并将下行控制信息发送给所述第一类终端设备,以使所述第一类终端设备解析下行控制信息得到所述资源占用标识信息,并根据资源占用标识信息进行资源调度。
在一些实施例中,所述资源配置信息还包括载波带宽的资源使用情况,根据所述载波带宽的资源使用情况确定所述第一类终端设备和所述第二类终端设备是否使用相同的资源块组;在所述第一类终端设备和所述第二类终端设备使用相同的资源块组的情况下,则根据所述载波带宽的带宽宽度确定所述相同的资源块组的资源块占用情况;根据所述相同的资源块组的资源块占用情况生成资源占用标识信息。由此可以准确地确定各资源块组中的资源块占用情况,从而以便第一类终端设备能够根据各资源块组中的资源块占用情况进行资源调度。
其中,所述载波带宽的资源使用情况用于指示第一类终端设备需要使用的资源块组。
示例性的,请参阅图2a和图2b所示,假设配置了两个BWP,一共24个RB,每个RBG包含4个RB,BWP0的RB范围是0~23(共24个RB),eMBB UE运行在BWP0上。BWP1的RB范围7~17(共11个RB),RedCap UE运行在BWP1。如图2a所示,在T1时刻下,此时eMBB UE需要使用的资源块组的RB范围为0-3和16-19。如图2b所示,在T2时刻下,此时eMBB UE需要使用的资源块组的RB范围为0-3、8-11和16-19。具体可以通过比特(bit)来表示终端设备需要使用的资源块组(若表示终端设备需要使用该资源块组,则在该资源块组对应的信息位显示1;若表示终端设备无需使用该资源块组,则在该资源块组对应的信息位显示0。
在一具体的示例性实施方式中,根据所述载波带宽的资源使用情况确定所述第一类终端设备和所述第二类终端设备是否使用相同的资源块组;若所述第一类终端设备和所述第二类终端设备使用相同的资源块组,则根据所述载波带宽的带宽宽度确定所述相同的资源块组的资源块占用情况;若所述第一类终端设备和所述第二类终端设备没有使用相同的资源块组,则第一类终端设备和第二类终端设备可以利用各自对应的资源块组中的资源块,不存在资源浪费的情况。
示例性的,如图2a所示,此时eMBB UE需要使用的资源块组的RB范围为0-3和16-19,而RedCap UE的RB范围7-17,即使用到的资源块组的RB范围为4-7、8-11、12-15和16-19,因此可以得出eMBB UE和RedCap UE需要使到用相同的资源块组,即此时第一类终端设备和第二类终端设备存在重叠的资源块组。如图2c所示,在T3时刻下,此时eMBB UE需要使用的资源块组的RB范围为0-3和20-23,而RedCap UE的RB范围7-17,因此可以得出eMBB UE和RedCap UE无需使到用相同的资源块组,即此时第一类终端设备和第二类终端设备不存在重叠的资源块组。
在一些实施例中,根据所述载波带宽的带宽宽度确定所述相同的资源块组中是否存在未占用的资源块;若所述相同的资源块组中存在未占用的资源块,则将所述未占用的资源块确定为目标资源块;根据所述目标资源块确定所述相同的资源块组的资源块占用情况。由此可以准确地确定目标资源块,以便第一类终端设备能够利用目标资源块进行资源调度。
其中,所述目标资源块为所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中未占用的资源块。
在一具体的示例性实施方式中,根据所述载波带宽的带宽宽度确定所述相同的资源块组中是否存在未占用的资源块;若所述相同的资源块组中不存在未占用的资源块,则表示该重叠的资源块组中的资源块已经全部被占用,不存在未占用的资源块,此时可以通过比特(bit)为0来表示该时刻中各资源块组中不存在目标资源块;若所述相同的资源块组中存在未占用的资源块,则表示该重叠的资源块组中的资源块部分被占用,则将未占用的资源块确定为目标资源块,此时可以通过比特(bit)为1来表示该时刻中各资源块组中存在目标资源块。
示例性的,如图2a所示,此时eMBB UE和RedCap UE需要使到用RB范围为16-19的资源块组。现有技术中资源块组中的资源块只能全部分配给同一类型的UE,因此此时RB范围为16-19的资源块组只能全部分配给RedCap UE,但是RedCap UE并没有利用到18和19这两个RB,从而造成了资源浪费。因此可以根据载波带宽的带宽宽度确定重叠的资源块组的资源块占用情况,由于RedCap UE的载波带宽的带宽宽度指示对应的RB范围为7-17,因此可以确定重叠的资源块组的资源块占用情况,具体为RedCap UE实际上只占用了16和17这两个RB,并没有占用18和19这两个RB,即18和19这两个RB为目标资源块,从而根据重叠的资源块组的资源块占用情况生成资源占用标识信息。
在一些实施例中,第二类终端设备包括两种或多种类型的终端时,即相当于还包括第三类终端设备,其中,第一类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度强于第二类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度和第三类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度。
在一具体的示例性实施方式中,获取第一类终端设备、第二类终端设备和第三类终端设备对应的资源配置信息;根据所述资源配置信息生成资源占用标识信息,并将所述资源占用标识信息发送给所述第一类终端设备,以使所述第一类终端设备根据所述资源占用标识信息进行资源调度,其中,所述资源占用标识信息用于指示所述第一类终端设备与所述第二类终端设备和/或第三类终端设备重叠的资源块组中的资源块占用情况。
示例性的,请参阅图2d,假设配置了三个BWP,一共24个RB,每个RBG包含4个RB,BWP0的RB范围是0~23(共24个RB),eMBB UE运行在BWP0上,BWP1的RB范围7~17(共11个RB),RedCap UE运行在BWP1上,BWP2的RB范围3~6(共4个RB),uRLLC UE运行在BWP2上。
如图2d所示,在T4时刻下,此时eMBB UE需要使用的资源块组的RB范围为0-3、16-19和20-23,而RedCap UE的RB范围7-17,且uRLLC UE的RB范围3-6。因此可以得出eMBB UE与RedCap UE和uRLLC UE均需要使到用相同的资源块组,即此时第一类终端设备与第二类终端设备和第三类终端设备均存在重叠的资源块组。因此可以根据载波带宽的带宽宽度确定重叠的资源块组的资源块占用情况,由于RedCap UE的载波带宽的带宽宽度指示对应的RB范围为7-17,因此可以确定重叠的资源块组的资源块占用情况,具体为RedCap UE实际上只占用了16和17这两个RB,并没有占用18和19这两个RB,即18和19这两个RB为目标资源块,同理,可以得到uRLLC UE实际上只占用了2和3这两个RB,并没有占用0和1这两个RB,即0和1这两个RB为目标资源块,从而根据重叠的资源块组的资源块占用情况生成资源占用标识信息。
在一具体的示例性实施方式中,请参阅图2a-图2d,如图2a所示,在T1时刻下,此时各资源块组中存在目标资源块,可以通过比特(bit)为1来表示,同时该目标资源块对应的BWP为BWP1,因此可以通过比特(bit)为10来表示在T1时刻下该目标资源块对应的BWP为BWP1。如图2b所示,在T2时刻下,此时各资源块组中不存在目标资源块,可以通过比特(bit)为0来表示,由于此时各资源块组中不存在目标资源块,因此可以通过比特(bit)为00来表示在T2时刻下不存在目标资源块。如图2c所示,在T3时刻下,此时各资源块组中不存在目标资源块,可以通过比特(bit)为0来表示,由于此时各资源块组中不存在目标资源块,因此可以通过比特(bit)为00来表示在T3时刻下不存在目标资源块。如图2d所示,在T4时刻下,此时各资源块组中存在目标资源块,可以通过比特(bit)为1来表示,此时各资源块组中存在目标资源块,因此可以通过比特(bit)为11来表示在T4时刻下该目标资源块对应的BWP为BWP1和BWP2。
其中,可以生成各时刻下对应的资源占用标识信息,如表1所示,
表1
最后将所述资源占用标识信息发送给所述第一类终端设备,以使所述第一类终端设备根据所述资源占用标识信息进行资源调度。
请参照图3,图3为本发明实施例提供的一种资源使用方法的流程示意图。该资源使用方法可以充分利用各个资源块组中的资源块,避免资源浪费,该资源调度方法具体可以应用于终端设备中,所述终端设备可以是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式计算机、智能音箱、智能手表等,但并不局限于此。
如图3所示,该资源使用方法包括步骤S201至步骤S202。
步骤S201、接收网络设备发送的资源占用标识信息,所述资源占用标识信息为所述网络设备根据第一类终端设备和第二类终端设备对应的资源配置信息生成的,用于指示所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中的资源块占用情况。
其中,该资源调度方法具体可以应用于第一类终端设备中,所述第一类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度与所述第二类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度存在重叠的资源块。在一具体的示例性实施方式中,所述资源占用标识信息可以通过步骤S101-步骤S102所生成。
步骤S202、根据所述资源占用标识信息进行资源使用。
其中,所述资源占用标识信息一般是放置在下行控制信息中,因此需要先从下行控制信息中解析得到资源占用标识信息,以便第一类终端设备可以根据资源占用标识信息进行资源使用。
在一些实施例中,对所述资源占用标识信息进行解析,得到目标资源块,所述目标资源块为所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中未占用的资源块;根据所述目标资源块进行资源使用。由此可以准确地解析得到目标资源块,以便第一类终端设备能够利用目标资源块进行资源使用比如数据处理等操作。
在一具体的示例性实施方式中,接收到资源占用标识信息后,可以根据资源占用标识信息确定资源是否部分占用指示对应的bit位是否为1,从而确定是否存在目标资源块,若存在目标资源块,则确定占用资源的BWP位置指示,从而确定该目标资源块对应的BWP为BWP1还是BWP2,从而解析得到目标资源块,并根据所述目标资源块进行资源使用。
示例性的,如图2d所示,在T4时刻下,由于资源是否部分占用指示对应的bit位为1,则确定此时各资源块组中存在目标资源块,再通过占用资源的BWP位置指示对应的bit位为11来确定该目标资源块对应的BWP为BWP1和BWP2,从而找到对应的目标资源块并利用这些目标资源块进行资源使用。
请参阅图4,图4为本发明实施例提供的一种网络设备的结构示意性框图。
如图4所示,网络设备300可以包括处理器301和存储器302,处理器301和存储器302通过总线303连接,该总线比如为I2C(Inter-integrated Circuit)总线。
在一示例性的实施方式中,处理器301可以用于提供计算和控制能力,支撑整个终端设备的运行。处理器301可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),该处理器301还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。其中,通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
在一具体的示例性实施方式中,存储器302可以是Flash芯片、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)磁盘、光盘、U盘或移动硬盘等。
本领域技术人员可以理解,图4中示出的结构,仅仅是与本发明实施例方案相关的部分结构的框图,并不构成对本发明实施例方案所应用于其上的终端设备的限定,具体的服务器可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
其中,处理器301用于运行存储在存储器中的计算机程序,并在执行所述计算机程序时实现本发明实施例提供的任意一种所述应用在网络设备的资源调度方法。
在一实施例中,处理器301用于运行存储在存储器中的计算机程序,并在执行所述计算机程序时实现如下步骤:获取第一类终端设备和第二类终端设备对应的资源配置信息;根据所获取的资源配置信息生成资源占用标识信息,并将所述资源占用标识信息发送给所述第一类终端设备,以使所述第一类终端设备根据所述资源占用标识信息进行资源调度,其中,所述资源占用标识信息用于指示所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中的资源块占用情况。
在一实施例中,所述资源配置信息包括载波带宽的带宽宽度,所述第一类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度与所述第二类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度存在重叠的资源块。
在一实施例中,所述资源配置信息还包括载波带宽的资源使用情况,处理器301在实现所述根据所述资源配置信息生成资源占用标识信息时,用于实现:根据所述载波带宽的资源使用情况确定所述第一类终端设备和所述第二类终端设备是否使用相同的资源块组;若所述第一类终端设备和所述第二类终端设备使用相同的资源块组,则根据所述载波带宽的带宽宽度确定所述相同的资源块组的资源块占用情况;根据所述相同的资源块组的资源块占用情况生成资源占用标识信息。
在一实施例中,处理器301在实现所述根据所述载波带宽的带宽宽度确定所述重叠的资源块组的资源块占用情况时,用于实现:根据所述载波带宽的带宽宽度确定所述相同的资源块组中是否存在未占用的资源块;若所述相同的资源块组中存在未占用的资源块,则将所述未占用的资源块确定为目标资源块;根据所述目标资源块确定所述相同的资源块组的资源块占用情况。
在一实施例中,所述第一类终端设备包括eMBB终端设备,第二类终端设备包括RedCap终端设备、uRLLC终端设备和mMTC终端设备中的一个或多个。
请参阅图5,图5为本发明实施例提供的一种终端设备的结构示意性框图。
如图5所示,终端设备400可以包括处理器401和存储器402,处理器401和存储器402通过总线403连接,该总线比如为I2C(Inter-integrated Circuit)总线。
在一示例性的实施方式中,处理器401可以用于提供计算和控制能力,支撑整个终端设备的运行。处理器401可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),该处理器401还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。其中,通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
在一具体的示例性实施方式中,存储器402可以是Flash芯片、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)磁盘、光盘、U盘或移动硬盘等。
本领域技术人员可以理解,图5中示出的结构,仅仅是与本发明实施例方案相关的部分结构的框图,并不构成对本发明实施例方案所应用于其上的终端设备的限定,具体的服务器可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
其中,处理器404用于运行存储在存储器中的计算机程序,并在执行所述计算机程序时实现本发明实施例提供的任意一种所述应用在终端设备的资源使用方法。
在一实施例中,处理器401用于运行存储在存储器中的计算机程序,并在执行所述计算机程序时实现如下步骤:接收网络设备发送的资源占用标识信息,所述资源占用标识信息为所述网络设备根据第一类终端设备和第二类终端设备对应的资源配置信息生成的,用于指示所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中的资源块占用情况;根据所述资源占用标识信息进行资源调度。
在一实施例中,处理器401在实现所述根据所述资源占用标识信息进行资源调度时,用于实现:对所述资源占用标识信息进行解析,得到目标资源块,所述目标资源块为所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中未占用的资源块;根据所述目标资源块进行资源调度。
需要说明的是,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的终端设备的具体工作过程,可以参考前述资源调度方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
请参阅图6,图6为本发明实施例提供的一种资源调度方法及使用方法的应用场景示意图。该资源调度方法及使用方法可以应用在网络设备、第一类终端设备和第二类终端设备组网的场景下,由此可以充分利用各个资源块组中的资源块,避免资源浪费。
在一具体的示例性实施方式中,该入网方法可以包括步骤S501至步骤S505。
S501、第一类终端设备向网络设备发送资源配置信息。
S502、第二类终端设备向网络设备发送资源配置信息。
S503、网络设备根据所获取的资源配置信息生成资源占用标识信息。
S504、网络设备向第一类终端设备发送资源占用标识信息。
S505、第一类终端设备根据资源占用标识信息进行资源使用。
本发明实施例还提供一种存储介质,用于计算机可读存储,所述存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如本发明实施例说明书提供的任一项应用在网络设备的资源调度方法的步骤或任一项应用在终端设备的资源使用方法的步骤。
其中,所述存储介质可以是前述实施例所述的终端设备的内部存储单元,例如所述终端设备的硬盘或内存。所述存储介质也可以是所述终端设备的外部存储设备,例如所述终端设备上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(SecureDigital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施例中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。
应当理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。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过程、方法、物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,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。以上所述,仅为本发明的具体实施例,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种资源调度方法,其特征在于,应用在网络设备,所述方法包括:
获取第一类终端设备和第二类终端设备对应的资源配置信息;
根据所获取的资源配置信息生成资源占用标识信息,并将所述资源占用标识信息发送给所述第一类终端设备,以使所述第一类终端设备根据所述资源占用标识信息进行资源调度,其中,所述资源占用标识信息用于指示所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中的资源块占用情况。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述资源配置信息包括载波带宽的带宽宽度,所述第一类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度与所述第二类终端设备对应的载波带宽的带宽宽度存在重叠的资源块。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述资源配置信息还包括载波带宽的资源使用情况,所述根据所述资源配置信息生成资源占用标识信息,包括:
根据所述载波带宽的资源使用情况确定所述第一类终端设备和所述第二类终端设备是否使用相同的资源块组;
在所述第一类终端设备和所述第二类终端设备使用相同的资源块组的情况下,根据所述载波带宽的带宽宽度确定所述相同的资源块组的资源块占用情况;
根据所述相同的资源块组的资源块占用情况生成资源占用标识信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述载波带宽的带宽宽度确定所述相同的资源块组的资源块占用情况,包括:
根据所述载波带宽的带宽宽度确定所述相同的资源块组中是否存在未占用的资源块;
在所述相同的资源块组中存在未占用的资源块的情况下,将所述未占用的资源块确定为目标资源块;
根据所述目标资源块确定所述相同的资源块组的资源块占用情况。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一类终端设备包括增强型移动宽带场景对应的终端设备,第二类终端设备包括降低能力场景对应的终端设备、低时延高可靠通信场景对应的终端设备和海量物联网通信场景对应的终端设备中的一个或多个。
6.一种资源使用方法,其特征在于,应用在终端设备,所述方法包括:
接收网络设备发送的资源占用标识信息,所述资源占用标识信息为所述网络设备根据第一类终端设备和第二类终端设备对应的资源配置信息生成的,用于指示所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中的资源块占用情况;
根据所述资源占用标识信息进行资源使用。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述资源占用标识信息进行资源调度,包括:
对所述资源占用标识信息进行解析,得到目标资源块,所述目标资源块为所述第一类终端设备与所述第二类终端设备重叠的资源块组中未占用的资源块;
根据所述目标资源块进行资源使用。
8.一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括:
处理器、存储器、存储在所述存储器上并可被所述处理器执行的计算机程序以及用于实现所述处理器和所述存储器之间的连接通信的数据总线,其中所述计算机程序被所述处理器执行时,实现如权利要求1至5中任一项所述的资源调度方法的步骤。
9.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括:
处理器、存储器、存储在所述存储器上并可被所述处理器执行的计算机程序以及用于实现所述处理器和所述存储器之间的连接通信的数据总线,其中所述计算机程序被所述处理器执行时,实现如权利要求6至7中任一项所述的资源使用方法的步骤。
10.一种存储介质,用于计算机可读存储,其特征在于,所述存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如权利要求1至5任一项所述的资源调度方法的步骤或如权利要求6至7中任一项所述的资源使用方法的步骤。
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