WO2018214787A1 - 数据发送、处理方法及装置,网络侧设备和终端 - Google Patents

数据发送、处理方法及装置,网络侧设备和终端 Download PDF

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WO2018214787A1
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data
crc
cyclic redundancy
transmitted
redundancy check
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PCT/CN2018/087219
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彭佛才
谢赛锦
陈梦竹
徐俊
许进
韩翠红
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0466Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being a scrambling code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services

Definitions

  • the present application relates to the field of communications, and in particular, to a data transmission and processing method and apparatus, a network side device, and a terminal.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • UE User Equipment
  • the cyclic redundancy check (CRC) of the PBCH uses a different mask (CRC mask) to express the number of antenna ports (1 or 2 or 4); and related art
  • CRC mask a different mask
  • the NR-PBCH can be transmitted multiple times, but the user equipment (terminal) does not know that it is the first few launches. Therefore, a certain method is needed to make the UE know that it is the first few transmissions.
  • the base station transmits the NR-PBCH
  • the base station can transmit with a single antenna or multiple antennas; the base station can transmit with a single beam or multiple beams. Therefore, the UE needs to know the number of antennas (the number of antenna ports) and the beam condition to better receive the channel.
  • the embodiment of the invention provides a data transmission and processing method and device, a network side device and a terminal, to at least solve the problem that the terminal cannot determine that the received data is the data transmitted by the network side device for the first time in the related art.
  • An embodiment of the present invention provides a data sending method, including: performing first predetermined processing on data to be transmitted to obtain a first processing result; combining the first processing result with the data to be transmitted to obtain a merge The data after the second predetermined processing is performed on the combined data to obtain the processed data; wherein the processed data includes a plurality of pieces of data, and each piece of data in the plurality of pieces of data corresponds to one data transmission; And transmitting, in the processed data, a piece of data corresponding to the current data transmission of the network side device.
  • An embodiment of the present invention provides a data processing method, including: receiving data sent by a network side device; wherein the data is a piece of data in a data obtained by preprocessing the data to be transmitted by the network side device; And determining, according to a preset correspondence between each piece of data and the number of data transmissions and the received data, a number of data transmissions corresponding to the received data.
  • An embodiment of the present invention provides a data processing apparatus, including: a receiving module, configured to receive data sent by a network side device; wherein the data is data obtained by preprocessing the data to be transmitted by the network side device And a determining module configured to determine, according to a preset correspondence between each piece of data and the number of data transmissions and the received data, a number of data transmissions corresponding to the received data.
  • An embodiment of the present invention provides a network side device, including: a processor, configured to perform first predetermined processing on data to be transmitted, to obtain a first processing result; and to use the first processing result and the data to be transmitted Merging, obtaining merged data; performing second predetermined processing on the combined data to obtain processed data; and performing a piece of data corresponding to the current data transmission of the network side device in the processed data Transmitting; wherein the processed data includes a plurality of pieces of data, each of the pieces of data corresponding to one time of data transmission; and a memory coupled to the processor.
  • An embodiment of the present invention provides a terminal, including: a processor, configured to receive data sent by a network side device, and according to a preset correspondence between each piece of data and a number of data transmission times and the received data. Determining, according to the received data, a number of data transmissions; wherein the data is a piece of data in the data obtained by the network side device to be transmitted after being processed in advance; the memory is coupled to the processor Pick up.
  • a storage medium comprising a stored program, wherein the program is executed to perform the method of any of the above.
  • a processor is provided, the processor being configured to run a program, wherein the program is executed to perform the method of any of the above.
  • the merged data is subjected to the second predetermined processing, and the obtained processed data is obtained.
  • Each piece of data included in the data includes one data transmission, and a piece of data corresponding to the data transmission of the network side device is transmitted, that is, each piece of data corresponds to one data transmission, so that the terminal receives the network side device and transmits the After the data, the number of transmissions corresponding to the data can be determined, and then the data transmitted by the network side device is determined to be the first time. Therefore, the problem that the terminal cannot determine that the received data is the data transmitted by the network side device for the first time can be solved. .
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a data sending method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram showing the hardware structure of a mobile terminal according to a data processing method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flow chart of a data processing method according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a schematic illustration of the bits taken out in the preferred embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is a structural block diagram of a data transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a structural block diagram of a data processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a structural block diagram of a network side device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a structural block diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a data sending method according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1 , the method includes:
  • Step S102 performing first predetermined processing on the data to be transmitted, to obtain a first processing result
  • Step S104 combining the first processing result with the data to be transmitted to obtain combined data
  • Step S106 performing second predetermined processing on the combined data to obtain processed data
  • the processed data includes a plurality of pieces of data, and each piece of data in the plurality of pieces of data corresponds to one piece of data transmission;
  • Step S108 transmitting a piece of data corresponding to the current data transmission of the network side device in the processed data.
  • the merged data is subjected to the second predetermined processing, and the obtained processed data is included.
  • Each piece of data in the multi-segment data corresponds to one data transmission, and a piece of data corresponding to the data transmission of the network side device is transmitted, that is, each piece of data corresponds to one data transmission, so that the terminal receives the data sent by the network side device.
  • the number of transmissions corresponding to the data may be determined, and then the data transmitted by the network side device may be determined to be the first time. Therefore, the problem that the terminal cannot determine that the received data is the data transmitted by the network side device is solved.
  • the foregoing step S106 may be performed by: performing channel coding on the combined data to obtain encoded data; and repeating the encoded data N times to obtain repeated data; wherein, N It is a positive integer; the repeated data is scrambled with a specified identifier to obtain scrambled data.
  • the foregoing specified identifier may include at least one of the following: a beam identifier, a cell identifier, and a set of terminal identifiers, but is not limited thereto.
  • the combined data is channel-encoded by at least one of the following encoding methods: a polarization code, a low-density parity check code, and a tail-biting convolutional code.
  • the repeated data is scrambled with the specified identifier
  • the scrambled data may be expressed as: performing a XOR with the repeated data by using the scrambling sequence generated by using the specified identifier. Operation, the scrambled data is obtained.
  • the above scrambling sequence includes at least one of the following: a Gold code, an m sequence, and a ZC sequence.
  • the Gold code is a pseudo-random code derived from the m-sequence, which is composed of the preferred pair of displacement modulo two additions of the m-sequence; the m-sequence is the abbreviation of the longest linear shift register sequence. Is a pseudo-random sequence, pseudo-noise code or pseudo-random code.
  • the ZC sequence is a Zadoff-Chu sequence.
  • the foregoing step S102 may be performed by performing a cyclic redundancy check on the data to be transmitted to obtain a first verification result, and performing at least one of the following operations on the first verification result to obtain
  • the first processing result performing a predetermined operation on the first verification result by using a mask for indicating the number of antenna ports; performing an exclusive OR operation with the first verification result by using a cell wireless network temporary identifier.
  • the performing the XOR operation by using the cell radio network temporary identifier and the first check result including: performing a XOR with a 16-bit cell radio network temporary identifier and a last 16 bits of the 19-bit first check result. Operation, get a new check result. Since their lengths are different, in operation, the last 16-bit and 16-bit cell radio network temporary identifiers are selected from the 19-bit first check result to obtain a new check result.
  • the mask in a case where the antenna port is a single antenna port, the mask includes: L_CRC binary "0"; in the case that the antenna port is a 2-antenna port, the mask includes: L_CRC binary "1"; in the case where the antenna port is a 4-antenna port, the mask includes: floor (L_CRC/2) binary strings “01” and mod (L_CRC, 2) binary "0” In the case where the antenna port is an 8-antenna port, the mask includes: floor (L_CRC/2) binary strings “10” and mod (L_CRC, 2) binary "1”; at the antenna port In the case of a 16-antenna port, the mask includes one of the following: floor (L_CRC/4) binary strings "0110” and mod (L_CRC, 4) binary "1”; floor (L_CRC/4) binary The first to the mod (L_CRC, 4) bits of the string "0110” and the floor (L_CRC/4) binary
  • performing a predetermined operation on the first verification result by using a mask for indicating the number of antenna ports may include at least one of: performing X2 on the mask and the first verification result. An operation; performing a modulo two-add operation on the mask and the first check result.
  • the XOR operation of the cell radio network temporary identifier and the first check result may include at least one of the following: the number of bits temporarily identified by the cell radio network in the cell is smaller than the first check result.
  • a predetermined number of binary "0"s are added to the foremost or last face of the temporary identifier of the cell radio network to obtain a first cell radio network temporary identifier, and the first cell radio network temporary identifier is Performing an exclusive OR operation on the first check result; in a case where the number of bits temporarily identified by the cell radio network is greater than the number of bits of the first check result, at the forefront or the last of the first check result Adding a predetermined number of binary "0"s to obtain a second check result, performing an exclusive OR operation on the cell radio network temporary identifier and the second check result; wherein the predetermined number is the cell radio network identifier The absolute value of the difference between the number of bits and the number of bits of the first check result.
  • the foregoing step S104 may be performed as at least one of: placing the first processing result in front of the data to be transmitted to obtain the combined data; and the first processing The result is placed in the middle of the data to be transmitted to obtain the merged data; the first processing result is placed behind the data to be transmitted to obtain the combined data; Inserting, in each of the M data bits to be transmitted, one bit of the first processing result into the data to be transmitted until the first processing result is all inserted into the data to be transmitted, to obtain the combined Data; where M is a natural number.
  • At least two pieces of data in the plurality of pieces of data have overlapping data, or there is no overlapping data in the plurality of pieces of data, and the present invention is not limited thereto.
  • execution body of the foregoing steps may be a network side device, such as a base station, etc., but is not limited thereto.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a hardware structure of a mobile terminal according to a data processing method according to an embodiment of the present invention.
  • the mobile terminal 20 may include one or more (only one shown) processor 202 (the processor 202 may include, but is not limited to, a processing device such as a microprocessor MCU or a programmable logic device FPGA).
  • a memory 204 configured to store data and a transmission device 206 configured as a communication function.
  • the structure shown in FIG. 2 is merely illustrative and does not limit the structure of the above electronic device.
  • the mobile terminal 20 may also include more or fewer components than those shown in FIG. 2, or have a different configuration than that shown in FIG. 2.
  • the memory 204 can be configured as a software program and a module for storing application software, such as program instructions/modules corresponding to the data processing method in the embodiment of the present invention, and the processor 202 executes each of the software programs and modules stored in the memory 204.
  • a functional application and data processing, that is, the above method is implemented.
  • Memory 204 can include high speed random access memory and can also include non-volatile memory, such as one or more magnetic storage devices, flash memory, or other non-volatile solid state memory.
  • memory 204 can further include memory remotely located relative to processor 202, which can be connected to mobile terminal 20 over a network. Examples of such networks include, but are not limited to, the Internet, intranets, local area networks, mobile communication networks, and combinations thereof.
  • Transmission device 206 is configured to receive or transmit data via a network.
  • the above specific network example may include a wireless network provided by a communication provider of the mobile terminal 20.
  • transmission device 206 includes a Network Interface Controller (NIC) that can be connected to other network devices through a base station to communicate with the Internet.
  • NIC Network Interface Controller
  • the transmission device 206 can be a Radio Frequency (RF) module for communicating with the Internet wirelessly.
  • RF Radio Frequency
  • FIG. 3 is a flowchart of a data processing method according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the process includes the following steps:
  • Step S302 Receive data sent by the network side device, where the data is a piece of data in the data obtained by the network side device to be transmitted after being processed in advance;
  • Step S304 Determine, according to a preset correspondence between each piece of data and the number of data transmissions and the received data, a number of data transmissions corresponding to the received data.
  • the preset number of data transmissions and the number of data transmission times are used to determine the number of data transmissions corresponding to the received data, so that the terminal can know that the received data is the first transmission of the network side device. Therefore, the problem that the terminal cannot determine that the received data is the data transmitted by the network side device for the first time is solved.
  • the foregoing correspondence may include: a correspondence between a starting point of each piece of data in the pre-processed data and a number of data transmissions.
  • the foregoing step S304 may be performed as: obtaining a starting position of the received data in the pre-processed data; searching for the starting position from the correspondence according to the starting position The number of times the matched data was sent.
  • execution body of the above steps may be a terminal or the like, but is not limited thereto.
  • the method according to the above embodiment can be implemented by means of software plus a necessary general hardware platform, and of course, by hardware, but in many cases, the former is A better implementation.
  • the technical solution of the present embodiment can be embodied in the form of a software product in essence or in the form of a software product stored in a storage medium (such as ROM/RAM, disk).
  • the optical disc includes a plurality of instructions for causing a terminal device (which may be a mobile phone, a computer, a server, or a network device, etc.) to perform the method described in various embodiments of the present invention.
  • the transmitter performs the following operation to perform a 19-bit cyclic redundancy check on the 23-bit data to be transmitted using the following formula to generate a polynomial, and obtain a 19-bit check result.
  • the 19-bit check result is XORed with a mask representing the number of antenna ports to obtain a new check result. Since it is a single antenna transmission, the 19-bit verification result does not change.
  • the new check result is connected with the data to be transmitted to obtain 42-bit new data (the 19-bit check result is placed after the 23-bit data to be transmitted);
  • the 42-bit new data is subjected to Polar code encoding, and the code rate is 1/12, and 512-bit encoded data is obtained;
  • the 2048-bit repeated data is scrambled with the beam identification to obtain 2048-bit scrambled data;
  • the starting point of each segment is mod(L_Mother*Repeat, Num_Seg)+(Seg_ID-1)*floor(L_Mother/Num_Seg).
  • L_Mother is the mother code length
  • Num_Seg is the total number of transmissions
  • Seg_ID is the first number of transmissions.
  • the number of bits transmitted per time is 512 or 1024 or 1536.
  • 4 is a schematic diagram of bits taken out in the preferred embodiment 1 of the present invention, and the extracted bits are as shown in FIG.
  • the transmitter performs the following operation to perform a 20-bit cyclic redundancy check on the 22-bit data to be transmitted using the generator polynomial of the following formula to obtain a 20-bit check result.
  • the 20-bit check result is XORed with a mask representing the number of antenna ports to obtain a new check result. Since it is 8 antenna transmissions, the 20-bit check result needs to be with the mask [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0, 1,0,1,0] performs an XOR operation to obtain a new check result of 20 bits.
  • the 20-bit new check result is concatenated with the data to be transmitted to obtain 42-bit new data (the 20-bit check result is placed at the forefront of the 22-bit data to be transmitted);
  • the 42-bit new data is subjected to Polar code encoding, and the code rate is 1/12, and 512-bit encoded data is obtained;
  • the 2048-bit repeated data is scrambled with the beam identification to obtain 2048-bit scrambled data;
  • the starting point of each segment is mod(L_Mother*Repeat, Num_Seg)+(Seg_ID-1)*floor(L_Mother/Num_Seg).
  • L_Mother is the mother code length
  • Num_Seg is the total number of transmissions
  • Seg_ID is the first number of transmissions.
  • the number of bits transmitted per time is 512 or 1024 or 1536. The removed bits are shown in Figure 4.
  • the transmitter performs the following operation to perform a 19-bit cyclic redundancy check on the 23-bit data to be transmitted using the following formula to generate a polynomial, and obtain a 19-bit check result.
  • the 19-bit check result is XORed with a mask representing the number of antenna ports to obtain a new check result. Since it is a single antenna transmission, the 19-bit verification result does not change.
  • the highest 3 bits of the 19-bit check result may be XORed with the beam identification.
  • the new check result is connected with the data to be transmitted to obtain 42-bit new data (the 19-bit check result is placed after the 23-bit data to be transmitted);
  • the 42-bit new data is subjected to Polar code encoding, and the code rate is 1/12, and 512-bit encoded data is obtained;
  • the 2048-bit repeated data is scrambled with the beam identification to obtain 2048-bit scrambled data;
  • the starting point of each segment is mod(L_Mother*Repeat, Num_Seg)+(Seg_ID-1)*floor(L_Mother/Num_Seg).
  • L_Mother is the mother code length
  • Num_Seg is the total number of transmissions
  • Seg_ID is the first number of transmissions.
  • the number of bits transmitted per time is 512 or 1024 or 1536. The removed bits are shown in Figure 4.
  • a data transmitting apparatus is further provided, and the apparatus is configured to implement the foregoing embodiments and preferred embodiments, and details are not described herein.
  • the term "module” may implement a combination of software and/or hardware of a predetermined function.
  • the apparatus described in the following embodiments is preferably implemented in software, hardware, or a combination of software and hardware, is also possible and contemplated.
  • each module included in the device may be implemented by a processor in the network side device; of course, it may also be implemented by a specific logic circuit; in the implementation process, the processor may be a central processing unit (CPU) ), microprocessor (MPU), digital signal processor (DSP) or field programmable gate array (FPGA).
  • CPU central processing unit
  • MPU microprocessor
  • DSP digital signal processor
  • FPGA field programmable gate array
  • FIG. 5 is a structural block diagram of a data transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 5, the apparatus includes:
  • the first processing module 52 is configured to perform first predetermined processing on the data to be transmitted, to obtain a first processing result
  • the merging module 54 is connected to the first processing module 52, and configured to combine the first processing result and the data to be transmitted to obtain combined data.
  • the second processing module 56 is connected to the merge module 54 and configured to perform second predetermined processing on the merged data to obtain processed data.
  • the processed data includes multiple pieces of data, and the multiple segments are included. Each piece of data in the data corresponds to one data transmission;
  • the transmitting module 58 is connected to the second processing module 56, and configured to transmit a piece of data corresponding to the current data transmission of the network side device in the processed data.
  • the merged data is subjected to the second predetermined processing, and the obtained processed data is included.
  • Each piece of data in the multi-segment data corresponds to one data transmission, and a piece of data corresponding to the data transmission of the network side device is transmitted, that is, each piece of data corresponds to one data transmission, so that the terminal receives the data sent by the network side device.
  • the number of transmissions corresponding to the data may be determined, and then the data transmitted by the network side device may be determined to be the first time. Therefore, the problem that the terminal cannot determine that the received data is the data transmitted by the network side device is solved.
  • the second processing module 56 may be further configured to perform channel coding on the combined data to obtain encoded data, and repeat the N times of the encoded data to obtain repeated data. And scrambling the repeated data with the specified identifier to obtain scrambled data; wherein N is a positive integer.
  • the foregoing specified identifier may include at least one of the following: a beam identifier, a cell identifier, and a set of terminal identifiers, but is not limited thereto.
  • the foregoing second processing module 56 may be further configured to perform channel coding on the combined data by using at least one of the following encoding methods: a polarization code, a low density parity check code, and a tail biting convolutional code.
  • the second processing module 56 may be further configured to perform an exclusive OR operation on the scrambled sequence generated by using the specified identifier and the repeated data to obtain the scrambled data.
  • the above scrambling sequence includes at least one of the following: a Gold code, an m sequence, and a ZC sequence.
  • the Gold code is a pseudo-random code derived from the m-sequence, which is composed of a preferred pair of displacement modulo two additions of the m-sequence; the m-sequence is an abbreviation of the longest linear shift register sequence, which is a kind Pseudo-random sequence, pseudo-noise code or pseudo-random code.
  • the ZC sequence is a Zadoff-Chu sequence.
  • the first processing module 52 may be configured to perform cyclic redundancy check on the data to be transmitted to obtain a first verification result, and perform at least the following on the first verification result.
  • the mask in a case where the antenna port is a single antenna port, the mask includes: L_CRC binary "0"; in the case that the antenna port is a 2-antenna port, the mask includes: L_CRC binary "1"; in the case where the antenna port is a 4-antenna port, the mask includes: floor (L_CRC/2) binary strings “01” and mod (L_CRC, 2) binary "0” In the case where the antenna port is an 8-antenna port, the mask includes: floor (L_CRC/2) binary strings “10” and mod (L_CRC, 2) binary "1”; at the antenna port In the case of a 16-antenna port, the mask includes one of the following: floor (L_CRC/4) binary strings "0110” and mod (L_CRC, 4) binary "1”; floor (L_CRC/4) binary The first to the mod (L_CRC, 4) bits of the string "0110” and the floor (L_CRC/4) binary
  • the foregoing first processing module 52 may be further configured to perform at least one of: performing an exclusive OR operation on the mask and the first check result; and using the mask and the first check
  • the result is a modulo two addition operation.
  • the foregoing first processing module 52 may be configured to be at least one of the following: in a case where the number of bits temporarily identified by the cell radio network is smaller than the number of bits of the first check result, in the cell Adding a predetermined number of binary “0”s to the first or last end of the wireless network temporary identifier to obtain a first cell wireless network temporary identifier, and performing an exclusive OR operation on the first cell wireless network temporary identifier and the first verification result; In a case where the number of bits of the temporary identifier of the cell radio network is greater than the number of bits of the first check result, adding a predetermined number of binary “0”s to the forefront or the last side of the first check result is obtained. And performing a XOR operation on the cell radio network temporary identifier and the second check result, where the predetermined number is the number of bits of the cell radio network identifier and the first verification result. The absolute value of the difference in the number of bits.
  • the merging module 54 is further configured to: at least one of: placing the first processing result in front of the data to be transmitted, to obtain the combined data; a processing result is placed in the middle of the data to be transmitted to obtain the combined data; and the first processing result is placed after the data to be transmitted to obtain the combined data; Inserting, in each of the M data bits to be transmitted, one bit of the first processing result into the data to be transmitted until the first processing result is all inserted into the data to be transmitted, to obtain the merge After the data; where M is a natural number.
  • At least two pieces of data in the plurality of pieces of data have overlapping data, or there is no overlapping data in the plurality of pieces of data, and the present invention is not limited thereto.
  • the foregoing apparatus may be located in a network side device, such as a base station, etc., but is not limited thereto.
  • each of the above modules may be implemented by software or hardware.
  • the foregoing may be implemented by, but not limited to, the foregoing modules are all located in the same processor; or, the above modules are in any combination.
  • the forms are located in different processors.
  • the embodiment of the invention further provides a data processing device, and each module included in the device can be implemented by a processor in the terminal; of course, it can also be implemented by a specific logic circuit; in the process of implementation, the processor can It is a central processing unit (CPU), a microprocessor (MPU), a digital signal processor (DSP), or a field programmable gate array (FPGA).
  • processor can It is a central processing unit (CPU), a microprocessor (MPU), a digital signal processor (DSP), or a field programmable gate array (FPGA).
  • CPU central processing unit
  • MPU microprocessor
  • DSP digital signal processor
  • FPGA field programmable gate array
  • FIG. 6 is a structural block diagram of a data processing apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6, the apparatus includes:
  • the receiving module 62 is configured to receive data sent by the network side device, where the data is a piece of data in the data obtained by the network side device to be transmitted after being processed in advance;
  • the determining module 64 is connected to the receiving module 62, and configured to determine the number of data transmissions corresponding to the received data according to a preset correspondence between each piece of data and the number of data transmissions and the received data. .
  • the preset number of data transmissions corresponding to each piece of data and the number of data transmissions is used to determine the number of data transmissions corresponding to the received data, so that the terminal can know that the received data is the first few transmissions of the network side device. Therefore, the problem that the terminal cannot determine that the received data is the data transmitted by the network side device for the first time is solved.
  • the foregoing correspondence may include: a correspondence between a starting point of each piece of data in the pre-processed data and a number of data transmissions.
  • the determining module 54 is further configured to: acquire a starting position of the received data in the pre-processed data; and search for the location from the corresponding relationship according to the starting position. The number of times the starting point position matches the number of data sent.
  • the above device may be located in the terminal, but is not limited thereto.
  • each of the above modules may be implemented by software or hardware.
  • the foregoing may be implemented by, but not limited to, the foregoing modules are all located in the same processor; or, the above modules are in any combination.
  • the forms are located in different processors.
  • FIG. 7 is a structural block diagram of a network side device according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 7, the network side device includes:
  • the processor 72 is configured to perform first predetermined processing on the data to be transmitted, to obtain a first processing result, and combine the first processing result and the data to be transmitted to obtain merged data;
  • the data is subjected to a second predetermined process to obtain the processed data; and a piece of data corresponding to the current data transmission of the network side device in the processed data is transmitted; wherein the processed data includes multiple pieces of data.
  • Each piece of data in the plurality of pieces of data corresponds to one data transmission;
  • the memory 74 is coupled to the processor 72 described above.
  • the network side device After the network side device combines the first processing result obtained by performing the first predetermined processing on the data to be transmitted with the data to be transmitted, the merged data is subjected to the second predetermined processing, and the obtained processed data is obtained.
  • Each piece of data in the multi-segment data included in the data corresponds to one data transmission, and a piece of data corresponding to the current data transmission of the network side device is transmitted, that is, each piece of data corresponds to one data transmission, so that the terminal receives the network side device to send
  • the number of transmissions corresponding to the data can be determined, and then the network side device can be determined to be the data transmitted several times. Therefore, it can be solved that the terminal cannot determine that the received data is the data transmitted by the network side device for the first time. problem.
  • the processor 72 may be further configured to perform channel coding on the combined data to obtain encoded data; repeat the N times of the encoded data to obtain repeated data; The repeated data is scrambled with a specified identifier to obtain scrambled data; wherein N is a positive integer.
  • the foregoing specified identifier may include at least one of the following: a beam identifier, a cell identifier, and a set of terminal identifiers, but is not limited thereto.
  • the processor 72 may be further configured to perform channel coding on the combined data by using at least one of the following encoding methods: a polarization code, a low density parity check code, and a tail biting convolutional code.
  • processor 72 may be further configured to perform an exclusive OR operation on the scrambled sequence generated by using the specified identifier and the repeated data to obtain the scrambled data.
  • the above scrambling sequence includes at least one of the following: a Gold code, an m sequence, and a ZC sequence.
  • the Gold code is a pseudo-random code derived from the m-sequence, which is composed of a preferred pair of displacement modulo two additions of the m-sequence; the m-sequence is an abbreviation of the longest linear shift register sequence, which is a kind Pseudo-random sequence, pseudo-noise code or pseudo-random code.
  • the ZC sequence is a Zadoff-Chu sequence.
  • the processor 72 may be further configured to perform cyclic redundancy check on the data to be transmitted to obtain a first verification result, and perform at least one of the following operations on the first verification result.
  • the mask in a case where the antenna port is a single antenna port, the mask includes: L_CRC binary "0"; in the case that the antenna port is a 2-antenna port, the mask includes: L_CRC binary "1"; in the case where the antenna port is a 4-antenna port, the mask includes: floor (L_CRC/2) binary strings “01” and mod (L_CRC, 2) binary "0” In the case where the antenna port is an 8-antenna port, the mask includes: floor (L_CRC/2) binary strings “10” and mod (L_CRC, 2) binary "1”; at the antenna port In the case of a 16-antenna port, the mask includes one of the following: floor (L_CRC/4) binary strings "0110” and mod (L_CRC, 4) binary "1”; floor (L_CRC/4) binary The first to the mod (L_CRC, 4) bits of the string "0110” and the floor (L_CRC/4) binary
  • processor 72 may be configured to perform at least one of: performing an exclusive OR operation on the mask and the first check result; performing the mask and the first check result. Modular addition operation.
  • the foregoing processor 72 may be configured to: at least one of the following: in a case where the number of bits temporarily identified by the cell radio network is smaller than the number of bits of the first check result, in the cell wireless network Adding a predetermined number of binary “0”s to the first or last side of the temporary identifier to obtain a first cell radio network temporary identifier, and performing an exclusive OR operation on the first cell radio network temporary identifier and the first verification result; In the case where the number of bits of the temporary identifier of the cell radio network is greater than the number of bits of the first check result, a predetermined number of binary "0"s are added to the first or last face of the first check result to obtain the second school. a result of performing an exclusive OR operation on the cell radio network temporary identifier and the second check result; wherein the predetermined number is a bit number of the cell radio network identifier and a bit of the first check result The absolute value of the difference between the numbers.
  • the processor 72 is further configured to: at least one of: placing the first processing result in front of the data to be transmitted, to obtain the combined data; The processing result is placed in the middle of the data to be transmitted to obtain the merged data; the first processing result is placed after the data to be transmitted, and the combined data is obtained; Inserting, in the data to be transmitted, each bit of data to be transmitted into one bit of the first processing result, until the first processing result is all inserted into the data to be transmitted, to obtain the merged Data; where M is a natural number.
  • At least two pieces of data in the plurality of pieces of data have overlapping data, or there is no overlapping data in the plurality of pieces of data, and the present invention is not limited thereto.
  • FIG. 8 is a structural block diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 8, the terminal includes:
  • the processor 82 is configured to receive data sent by the network side device, and determine data corresponding to the received data according to a preset correspondence between each piece of data and the number of data transmission times and the received data. a number of times of transmission; wherein the data is a piece of data in the data obtained by the network side device to be transmitted after being processed in advance;
  • the memory 84 is coupled to the processor 82 described above.
  • the foregoing correspondence may include: a correspondence between a starting point of each piece of data in the pre-processed data and a number of data transmissions.
  • the processor 82 may be further configured to acquire a starting position of the received data in the pre-processed data; and search for the location from the corresponding relationship according to the starting position. The number of times the starting point position matches the number of data sent.
  • the embodiment of the present invention further provides a system, including the network side device described in Embodiment 5 above and the terminal described in Embodiment 6 above.
  • the foregoing data transmission method or data processing method is implemented in the form of a software function module, and is sold or used as an independent product, it may also be stored in a computer readable storage medium. in.
  • the technical solution of the embodiments of the present invention may be embodied in the form of a software product in essence or in the form of a software product stored in a storage medium, including a plurality of instructions.
  • a computing device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) is implemented to perform all or part of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes various media that can store program codes, such as a USB flash drive, a mobile hard disk, a read only memory (ROM), a magnetic disk, or an optical disk.
  • program codes such as a USB flash drive, a mobile hard disk, a read only memory (ROM), a magnetic disk, or an optical disk.
  • an embodiment of the present invention further provides a storage medium, the storage medium comprising a stored program, wherein the program is executed to perform the method described in any one of the above.
  • the foregoing storage medium may include, but not limited to, a USB flash drive, a Read-Only Memory (ROM), a Random Access Memory (RAM), a mobile hard disk, a magnetic disk, or an optical disk.
  • ROM Read-Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • mobile hard disk a magnetic disk
  • magnetic disk a magnetic disk
  • optical disk a variety of media that can store program code.
  • Embodiments of the present invention also provide a processor configured to execute a program, wherein the program executes the steps of any of the above methods when executed.
  • the disclosed apparatus and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner such as: multiple units or components may be combined, or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the coupling, or direct coupling, or communication connection of the components shown or discussed may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, and may be electrical, mechanical or other forms. of.
  • the units described above as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as the unit may or may not be physical units; they may be located in one place or distributed on multiple network units; Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may be separately used as one unit, or two or more units may be integrated into one unit;
  • the unit can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.
  • the foregoing program may be stored in a computer readable storage medium, and when executed, the program includes The foregoing steps of the method embodiment; and the foregoing storage medium includes: a removable storage device, a read only memory (ROM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like, which can store program codes.
  • ROM read only memory
  • the above-described integrated unit of the present invention may be stored in a computer readable storage medium if it is implemented in the form of a software function module and sold or used as a standalone product.
  • the technical solution of the embodiments of the present invention may be embodied in the form of a software product in essence or in the form of a software product stored in a storage medium, including a plurality of instructions.
  • a computing device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) is implemented to perform all or part of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes various media that can store program codes, such as a mobile storage device, a ROM, a magnetic disk, or an optical disk.
  • the first predetermined processing is performed on the data to be transmitted, and the first processing result is obtained; the first processing result is combined with the data to be transmitted to obtain the combined data; The data is subjected to a second predetermined process to obtain processed data; the piece of data corresponding to the current data transmission of the network side device in the processed data is transmitted; thus, the terminal cannot determine the receiving in the related art.
  • Data is a problem of data transmitted by the network side device several times.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

本公开提供了一种数据发送、处理方法及装置,网络侧设备和终端;其中,该数据发送方法包括:对待传输的数据进行第一预定处理,得到第一处理结果;将所述第一处理结果与所述待传输的数据进行合并,得到合并后的数据;对所述合并后的数据进行第二预定处理,得到处理后的数据;将所述处理后的数据中与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据进行发射。

Description

数据发送、处理方法及装置,网络侧设备和终端
相关申请的交叉引用
本申请基于申请号为201710362907.6、申请日为2017年05月22日的中国专利申请提出,并要求该中国专利申请的优先权,该中国专利申请的全部内容在此以全文引入的方式引入本申请。
技术领域
本申请涉及通信领域,具体而言,涉及一种数据发送、处理方法及装置,网络侧设备和终端。
背景技术
在现有的长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,物理广播信道(Physical Broadcast channel,PBCH)在40ms的周期内,每10ms被发射一次(即,40ms共发射了4次)。用户设备(User Equipment,UE)通过猜测基站在对PBCH进行信道编码时使用的冗余版本来确定是第几次发射。
LTE基站在对PBCH进行信道编码时,对PBCH的循环冗余校验(CRC)使用不同的掩码(CRC mask)来表达天线端口的数量(1或2或4个);并且相关技术中的LTE基站在使用多天线发射PBCH时,采用的是发射分集的方法。
而在第5代移动通信系统(5G)新无线电接入技术物理广播信道(Physical Broadcast channel for New Radio Access Technology,NR-PBCH)的80ms发射周期内,NR-PBCH可以发射多次,但用户设备(终端)并不知道是第几次发射。因此,需要一定的方法来使得UE知道是第几次发射。未来,基站在发射NR-PBCH时,基站可以用单个天线来发射,也可以用多 个天线来发射;基站可以用单个波束来发射,也可以用多个波束来发射。因此,UE需要知道天线的数量(天线端口的数量)和波束情况才能更好地接收该信道。
针对5G中的上述技术问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种数据发送、处理方法及装置,网络侧设备和终端,以至少解决相关技术中终端无法确定接收的数据是网络侧设备第几次发射的数据的问题。
本发明实施例,提供了一种数据发送方法,包括:对待传输的数据进行第一预定处理,得到第一处理结果;将所述第一处理结果与所述待传输的数据进行合并,得到合并后的数据;对所述合并后的数据进行第二预定处理,得到处理后的数据;其中,所述处理后的数据中包括多段数据,所述多段数据中的每段数据对应一次数据发射;将所述处理后的数据中与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据进行发射。
本发明实施例,提供了一种数据处理方法,包括:接收网络侧设备发送的数据;其中,所述数据为所述网络侧设备对待传输的数据经过预先处理后得到的数据中的一段数据;根据预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系和所述接收到的数据,确定与所述接收到的数据对应的数据发射次数。
本发明实施例,提供了一种数据处理装置,包括:接收模块,配置为接收网络侧设备发送的数据;其中,所述数据为所述网络侧设备对待传输的数据经过预先处理后得到的数据中的一段数据;确定模块,配置为根据预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系和所述接收到的数据,确定与所述接收到的数据对应的数据发射次数。
本发明实施例,提供了一种网络侧设备,包括:处理器,配置为对待 传输的数据进行第一预定处理,得到第一处理结果;将所述第一处理结果与所述待传输的数据进行合并,得到合并后的数据;对所述合并后的数据进行第二预定处理,得到处理后的数据;以及将所述处理后的数据中与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据进行发射;其中,所述处理后的数据中包括多段数据,所述多段数据中的每段数据对应一次数据发射;存储器,与所述处理器耦接。
本发明实施例,提供了一种终端,包括:处理器,配置为接收网络侧设备发送的数据,以及根据预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系和所述接收到的数据,确定与所述接收到的数据对应的数据发射次数;其中,所述数据为所述网络侧设备对待传输的数据经过预先处理后得到的数据中的一段数据;存储器,与所述处理器耦接。
本发明又一个实施例,还提供了一种存储介质,所述存储介质包括存储的程序,其中,所述程序运行时执行上述任一项所述的方法。
本发明又一个实施例,还提供了一种处理器,所述处理器配置为运行程序,其中,所述程序运行时执行上述任一项所述的方法。
通过本实施例,由于通过将待传输的数据进行第一预定处理得到的第一处理结果与待传输的数据进行合并后,将合并后的数据进行第二预定处理,得到的处理后的数据中包含的多段数据中的每段数据对应一次数据发射,将与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据发射,即通过每段数据与一次数据发射对应,使得终端在接收到网络侧设备发送的数据后,可以确定出与该数据对应的发射次数,进而可以确定网络侧设备是第几次发射的数据,因此,可以解决终端无法确定接收的数据是网络侧设备第几次发射的数据的问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一 部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例提供的数据发送方法的流程示意图;
图2是本发明实施例的一种数据处理方法的移动终端的硬件结构框图;
图3是根据本发明实施例的数据处理方法的流程图;
图4是本发明优选实施例1中取出的比特的示意图;
图5是根据本发明实施例的数据发送装置的结构框图;
图6是根据本发明实施例提供的数据处理装置的结构框图;
图7是根据本发明实施例提供的网络侧设备的结构框图;
图8是根据本发明实施例提供的终端的结构框图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
实施例1
本发明实施例提供了一种数据发送方法,图1是根据本发明实施例提供的数据发送方法的流程示意图,如图1所示,该方法包括:
步骤S102,对待传输的数据进行第一预定处理,得到第一处理结果;
步骤S104,将所述第一处理结果与所述待传输的数据进行合并,得到合并后的数据;
步骤S106,对所述合并后的数据进行第二预定处理,得到处理后的数据;
其中,所述处理后的数据中包括多段数据,所述多段数据中的每段数 据对应一次数据发射;
步骤S108,将所述处理后的数据中与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据进行发射。
通过上述步骤,由于通过将待传输的数据进行第一预定处理得到的第一处理结果与待传输的数据进行合并后,将合并后的数据进行第二预定处理,得到的处理后的数据中包含的多段数据中的每段数据对应一次数据发射,将与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据发射,即通过每段数据与一次数据发射对应,使得终端在接收到网络侧设备发送的数据后,可以确定出与该数据对应的发射次数,进而可以确定网络侧设备是第几次发射的数据,因此,可以解决终端无法确定接收的数据是网络侧设备第几次发射的数据的问题。
在其他实施例中,上述步骤S106可以表现为:对所述合并后的数据进行信道编码,得到编码后的数据;对所述编码后的数据重复N次,得到重复后的数据;其中,N为正整数;对所述重复后的数据用指定标识进行加扰,得到加扰后的数据。
需要说明的是,上述指定标识可以包括以下至少之一:波束标识、小区标识,一组终端标识,但并不限于此。
需要说明的是,通过以下至少之一编码方式对所述合并后的数据进行信道编码:极化码,低密度奇偶校验码,咬尾卷积码。
需要说明的是,对所述重复后的数据用指定标识进行加扰,得到加扰后的数据可以表现为:将利用所述指定标识产生的加扰序列与所述重复后的数据进行异或操作,得到所述加扰后的数据。
需要说明的是,上述加扰序列包括以下至少之一:Gold码,m序列,ZC序列。
需要说明的是,Gold码(金码)是由m序列派生出的一种伪随机码, 其是由m序列的优选对位移模二加构成;m序列是最长线性移位寄存器序列的简称,是一种伪随机序列,伪噪声码或伪随机码。ZC序列是Zadoff-Chu序列。
在其他实施例中,上述步骤S102可以表现为:对所述待传输的数据进行循环冗余校验,得到第一校验结果;对所述第一校验结果执行以下至少之一操作,得到第一处理结果:使用用于表示天线端口的数量的掩码对所述第一校验结果进行预定操作;采用小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作。其中,所述采用小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作,包括:采用16比特的小区无线网络临时标识与19比特的第一校验结果的最后16比特进行异或操作,得到新的校验结果。由于它们的长度不同,因此,在操作时,从19比特的第一校验结果选取最后16比特与16比特的小区无线网络临时标识进行操作,得到新的校验结果。
需要说明的是,在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为8的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 8+X 7+X 4+X 3+X+1,g=X 8+X 2+X+1,g=X 8+X 4+X 3+X+1,g=X 8+X 4+X 3+X 2+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为16的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 16+X 12+X 5+1,g=X 16+X 2+X+1,g=X 16+X 14+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为17的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 17+X 3+1,g=X 17+X 12+X 11+X 6+X 4+X+1,g=X 17+X 13+X 11+X 10+X 7+X 5+X 4+X 3+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为18的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 18+X 5+X 2+X+1,g=X 18+X 16+X 15+X 13+X 8+X 5+X 4+X 3+X 2+X +1,g=X 18+X 16+X 11+X 10+X 9+X 8+X 6+X 5+X 4+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为19的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 19+X 5+X 2+X+1,g=X 19+X 16+X 8+X 5+X 4+X 3+X 2+X+1,g=X 19+X 12+X 9+X 8+X 6+X 5+X 4+X 2+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为20的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 20+X 3+1,g=X 20+X 16+X 9+X 4+X 3+X 2+1,g=X 20+X 19+X 18+X 14+X 6+X 2+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为21的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 21+X 2+1,g=X 21+X 20+X 13+X 11+X 7+X 4+X 3+1,g=X 21+X 20+X 18+X 16+X 14+X 13+X 10+X 9+X 7+X 3+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为22的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 22+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为23的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式包括以下至少之一:g=X 23+X 5+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为24的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式包括以下至少之一:g=X 24+X 4+X 3+X+1,g=X 24+X 23+X 6+X 5+X+1,g=X 24+X 23+X 18+X 17+X 14+X 11+X 10+X 7+X 6+X 5+X 4+X 3+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为32的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式包括以下至少之一:g=X 32+X 7+X 5+X 3+X 2+X+1,g=X 32+X 29+X 18+X 14+X 3+1,g=X 32+X 14+X 12+X 10+X 9+X 8+X 4+X 3+X+1;其中,X的幂指数用于指示进行所述循环冗余校验时使用的校验比特位。
需要说明的是,在所述天线端口为单天线端口的情况下,所述掩码包括:L_CRC个二进制“0”;在所述天线端口为2天线端口的情况下,所述 掩码包括:L_CRC个二进制“1”;在所述天线端口为4天线端口的情况下,所述掩码包括:floor(L_CRC/2)个二进制串“01”和mod(L_CRC,2)个二进制“0”;在所述天线端口为8天线端口的情况下,所述掩码包括:floor(L_CRC/2)个二进制串“10”和mod(L_CRC,2)个二进制“1”;在所述天线端口为16天线端口的情况下,所述掩码包括以下之一:floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”和mod(L_CRC,4)个二进制“1”;floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”中的第1至第mod(L_CRC,4)个比特;floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”中的倒数第1至倒数第mod(L_CRC,4)个比特;在所述天线端口为32天线端口的情况下,所述掩码包括以下之一:floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”和mod(L_CRC,4)个二进制“0”;floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”中第1至第mod(L_CRC,4)个比特;floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”中倒数第1至倒数第mod(L_CRC,4)个比特;其中,L_CRC包括以下至少之一:循环冗余校验的比特数,小区标识的比特数,波束标识的比特数,小区无线网络临时标识的比特数,循环冗余校验的比特数减去预留比特数后的比特数;其中,所述预留比特数为0至16的任一整数,floor()为向下取整操作,mod(L_CRC,2)为对L_CRC取2的模的操作,mod(L_CRC,4)为对L_CRC取4的模的操作。
需要说明的是,使用用于表示天线端口的数量的掩码对所述第一校验结果进行预定操作可以包括以下至少之一:将所述掩码和所述第一校验结果进行异或操作;将所述掩码和所述第一校验结果执行模二加运算。
需要说明的是,采用小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作可以包括以下至少之一:在所述小区无线网络临时标识的比特数小于所述第一校验结果的比特数的情况下,在所述小区无线网络临时标识 的最前面或最后面添加预定数量的二进制“0”得到第一小区无线网络临时标识,将所述第一小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作;在所述小区无线网络临时标识的比特数大于所述第一校验结果的比特数的情况下,在所述第一校验结果的最前面或最后面添加预定数量的二进制“0”得到第二校验结果,将所述小区无线网络临时标识与所述第二校验结果进行异或操作;其中,所述预定数量为所述小区无线网络标识的比特数与所述第一校验结果的比特数之差的绝对值。
在其他实施例中,上述步骤S104可以表现为以下至少之一:将所述第一处理结果放置于在所述待传输的数据的前面,得到所述合并后的数据;将所述第一处理结果放置于在所述待传输的数据的中间,得到所述合并后的数据;将所述第一处理结果放置于在所述待传输的数据的后面,得到所述合并后的数据;所述待传输的数据中每M个待传输的数据比特插入所述第一处理结果中的一个比特数据,直到所述第一处理结果全部插入到所述待传输的数据中,得到所述合并后的数据;其中,M为自然数。
需要说明的是,上述多段数据中至少两段数据存在重叠数据,或者上述多段数据中不存在重叠数据,并不限于此。
需要说明的是,上述步骤的执行主体可以是网络侧设备,比如基站等,但并不限于此。
实施例2
本申请实施例2所提供的方法实施例可以在移动终端、计算机终端或者类似的运算装置中执行。以运行在移动终端上为例,图2是本发明实施例的一种数据处理方法的移动终端的硬件结构框图。如图2所示,移动终端20可以包括一个或多个(图中仅示出一个)处理器202(处理器202可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)、配置为存储数据的存储器204、以及配置为通信功能的传输装置206。本领 域普通技术人员可以理解,图2所示的结构仅为示意,其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如,移动终端20还可包括比图2中所示更多或者更少的组件,或者具有与图2所示不同的配置。
存储器204可配置为存储应用软件的软件程序以及模块,如本发明实施例中的数据处理方法对应的程序指令/模块,处理器202通过运行存储在存储器204内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器204可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器204可进一步包括相对于处理器202远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至移动终端20。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
传输装置206配置为经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括移动终端20的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输装置206包括一个网络适配器(Network Interface Controller,NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输装置206可以为射频(Radio Frequency,RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
在本实施例中提供了一种运行于上述移动终端的数据处理方法,图3是根据本发明实施例的数据处理方法的流程图,如图3所示,该流程包括如下步骤:
步骤S302,接收网络侧设备发送的数据;其中,所述数据为所述网络侧设备对待传输的数据经过预先处理后得到的数据中的一段数据;
步骤S304,根据预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系和所述接收到的数据,确定与所述接收到的数据对应的数据发射次数。
通过上述步骤,通过预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系来确定接收到的数据对应的数据发射次数,进而使得终端能够获知到接收到的数据是网络侧设备第几次发射的,进而解决了终端无法确定接收的数据是网络侧设备第几次发射的数据的问题。
需要说明的是,上述对应关系可以是网络侧设备和终端预先约定好的,也可以由网络侧设备提前配置给终端的,但并不限于此。
需要说明的是,上述对应关系可以包括:每段数据在所述预先处理后的数据中的起点与数据发射次数之间存在对应关系。
在其他实施例中,上述步骤S304可以表现为:获取所述接收到的数据在所述预先处理后的数据中的起点位置;根据所述起点位置从所述对应关系中查找与所述起点位置匹配的数据发送次数。
需要说明的是,上述步骤的执行主体可以为终端等,但不限于此。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
为了更好地理解本发明实施例,以下结合优选的实施例对本发明做进一步解释。
优选实施例1:
假设待传输的数据为23比特,CRC长度为19比特,使用Polar码进行编码,Polar码的母码长度为512比特,单个天线发射,编码之后重复4次 (即,长度为4*512=2048比特),共需要进行8次发射,目前是第3次发射。那么,发射机进行下面的操作,对23比特的待传输的数据使用下面的公式生成多项式进行19比特的循环冗余校验,得到19比特的校验结果。
g=X 19+X 5+X 2+X+1;
然后,将19比特的校验结果用代表天线端口数量的掩码进行异或(XOR)操作,得到新的校验结果。由于是单个天线发射,19比特的校验结果没有变化。
之后,将新的校验结果与待传输的数据串接起来,得到42比特的新的数据(19比特的校验结果放在23比特的待传输的数据之后);
之后,对42比特的新的数据进行Polar码编码,码率为1/12,得到512比特的编码后的数据;
对512比特的编码后的数据重复4次,得到2048比特的重复后的数据;
对2048比特的重复后的数据用波束标识进行加扰,得到2048比特的加扰后的数据;
取出上述加扰后的数据第3段数据来发射。
在这里面,每一段的起点为mod(L_Mother*Repeat,Num_Seg)+(Seg_ID-1)*floor(L_Mother/Num_Seg)。其中,L_Mother为母码长度,Num_Seg为总的发射次数,Seg_ID为第几次发射。则,第3次的起点比特序号为mod(512*4,8)+(3-1)*floor(512/8)=0+2*64=128。即,第128个比特(从0开始编号;号码范围为0,1,2,3,…,2046,2047)。每次发射的比特数为512或1024或1536。图4是本发明优选实施例1中取出的比特的示意图,取出的比特如图4所示。
优选实施例2:
假设待传输的数据为22比特,CRC长度为20比特,使用Polar码进行编码,Polar码的母码长度为512比特,8个天线端口发射,编码之后重复4 次(即,长度为4*512=2048比特),共需要进行8次发射,目前是第3次发射。那么,发射机进行下面的操作,对22比特的待传输的数据使用下面公式的生成多项式进行20比特的循环冗余校验,得到20比特的校验结果。
g=X 20+X 16+X 9+X 4+X 3+X 2+1;
然后,将20比特的校验结果用代表天线端口数量的掩码进行异或(XOR)操作,得到新的校验结果。由于是8个天线发射,20比特的校验结果需要与掩码[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]进行XOR操作,得到20比特的新的校验结果。
之后,将20比特的新的校验结果与待传输的数据串接起来,得到42比特的新的数据(20比特的校验结果放在22比特的待传输的数据的最前面);
之后,对42比特的新的数据进行Polar码编码,码率为1/12,得到512比特的编码后的数据;
对512比特的编码后的数据重复4次,得到2048比特的重复后的数据;
对2048比特的重复后的数据用波束标识进行加扰,得到2048比特的加扰后的数据;
取出上述加扰后的数据第3段数据来发射。
在这里面,每一段的起点为mod(L_Mother*Repeat,Num_Seg)+(Seg_ID-1)*floor(L_Mother/Num_Seg)。其中,L_Mother为母码长度,Num_Seg为总的发射次数,Seg_ID为第几次发射。则,第3次的起点比特序号为mod(512*4,8)+(3-1)*floor(512/8)=0+2*64=128。即,第128个比特(从0开始编号;号码范围为0,1,2,3,…,2046,2047)。每次发射的比特数为512或1024或1536。取出的比特如图4所示。
优选实施例3:
假设待传输的数据为23比特,CRC长度为19比特,使用Polar码进行 编码,Polar码的母码长度为512比特,单个天线发射,编码之后重复4次(即,长度为4*512=2048比特),共需要进行8次发射,目前是第3次发射。那么,发射机进行下面的操作,对23比特的待传输的数据使用下面的公式生成多项式进行19比特的循环冗余校验,得到19比特的校验结果。
g=X 19+X 5+X 2+X+1;
然后,将19比特的校验结果用代表天线端口数量的掩码进行异或(XOR)操作,得到新的校验结果。由于是单个天线发射,19比特的校验结果没有变化。
之后,用16比特的小区无线网络临时标识与19比特的校验结果进行异或操作。由于它们的长度不同,因此,在操作时,选取19比特的校验结果的最后16比特来进行操作,得到新的校验结果。
另外,19比特的校验结果的最高3比特可以与波束标识进行异或操作。
之后,将新的校验结果与待传输的数据串接起来,得到42比特的新的数据(19比特的校验结果放在23比特的待传输的数据之后);
之后,对42比特的新的数据进行Polar码编码,码率为1/12,得到512比特的编码后的数据;
对512比特的编码后的数据重复4次,得到2048比特的重复后的数据;
对2048比特的重复后的数据用波束标识进行加扰,得到2048比特的加扰后的数据;
取出上述加扰后的数据第3段数据来发射。
在这里面,每一段的起点为mod(L_Mother*Repeat,Num_Seg)+(Seg_ID-1)*floor(L_Mother/Num_Seg)。其中,L_Mother为母码长度,Num_Seg为总的发射次数,Seg_ID为第几次发射。则,第3次的起点比特序号为mod(512*4,8)+(3-1)*floor(512/8)=0+2*64=128。即,第128个比特(从0开始编号;号码范围为0,1,2,3,…,2046,2047)。 每次发射的比特数为512或1024或1536。取出的比特如图4所示。
实施例3
在本实施例中还提供了一种数据发送装置,该装置配置为实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
需要说明的是,该装置所包括的各模块,可以通过网络侧设备中的处理器来实现;当然也可通过具体的逻辑电路实现;在实施的过程中,处理器可以为中央处理器(CPU)、微处理器(MPU)、数字信号处理器(DSP)或现场可编程门阵列(FPGA)等。
图5是根据本发明实施例的数据发送装置的结构框图,如图5所示,该装置包括:
第一处理模块52,配置为对待传输的数据进行第一预定处理,得到第一处理结果;
合并模块54,与上述第一处理模块52连接,配置为将所述第一处理结果与所述待传输的数据进行合并,得到合并后的数据;
第二处理模块56,与上述合并模块54连接,配置为对所述合并后的数据进行第二预定处理,得到处理后的数据;其中,所述处理后的数据中包括多段数据,所述多段数据中的每段数据对应一次数据发射;
发射模块58,与上述第二处理模块56连接,配置为将所述处理后的数据中与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据进行发射。
通过上述装置,由于通过将待传输的数据进行第一预定处理得到的第一处理结果与待传输的数据进行合并后,将合并后的数据进行第二预定处理,得到的处理后的数据中包含的多段数据中的每段数据对应一次数据发 射,将与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据发射,即通过每段数据与一次数据发射对应,使得终端在接收到网络侧设备发送的数据后,可以确定出与该数据对应的发射次数,进而可以确定网络侧设备是第几次发射的数据,因此,可以解决终端无法确定接收的数据是网络侧设备第几次发射的数据的问题。
在其他实施例中,上述第二处理模块56还可以配置为对所述合并后的数据进行信道编码,得到编码后的数据;对所述编码后的数据重复N次,得到重复后的数据;以及对所述重复后的数据用指定标识进行加扰,得到加扰后的数据;其中,N为正整数。
需要说明的是,上述指定标识可以包括以下至少之一:波束标识、小区标识,一组终端标识,但并不限于此。
需要说明的是,上述第二处理模块56还可以配置为通过以下至少之一编码方式对所述合并后的数据进行信道编码:极化码,低密度奇偶校验码,咬尾卷积码。
需要说明的是,上述第二处理模块56还可以配置为将利用所述指定标识产生的加扰序列与所述重复后的数据进行异或操作,得到所述加扰后的数据。
需要说明的是,上述加扰序列包括以下至少之一:Gold码,m序列,ZC序列。
需要说明的是,Gold码是由m序列派生出的一种伪随机码,其是由m序列的优选对位移模二加构成;m序列是最长线性移位寄存器序列的简称,是一种伪随机序列,伪噪声码或伪随机码。ZC序列是Zadoff-Chu序列。
在其他实施例中,上述第一处理模块52还可以配置为对所述待传输的数据进行循环冗余校验,得到第一校验结果;以及对所述第一校验结果执行以下至少之一操作,得到第一处理结果:使用用于表示天线端口的数量 的掩码对所述第一校验结果进行预定操作;采用小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作。
需要说明的是,在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为8的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 8+X 7+X 4+X 3+X+1,g=X 8+X 2+X+1,g=X 8+X 4+X 3+X+1,g=X 8+X 4+X 3+X 2+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为16的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 16+X 12+X 5+1,g=X 16+X 2+X+1,g=X 16+X 14+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为17的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 17+X 3+1,g=X 17+X 12+X 11+X 6+X 4+X+1,g=X 17+X 13+X 11+X 10+X 7+X 5+X 4+X 3+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为18的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 18+X 5+X 2+X+1,g=X 18+X 16+X 15+X 13+X 8+X 5+X 4+X 3+X 2+X+1,g=X 18+X 16+X 11+X 10+X 9+X 8+X 6+X 5+X 4+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为19的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 19+X 5+X 2+X+1,g=X 19+X 16+X 8+X 5+X 4+X 3+X 2+X+1,g=X 19+X 12+X 9+X 8+X 6+X 5+X 4+X 2+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为20的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 20+X 3+1,g=X 20+X 16+X 9+X 4+X 3+X 2+1,g=X 20+X 19+X 18+X 14+X 6+X 2+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为21的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 21+X 2+1,g=X 21+X 20+X 13+X 11+X 7+X 4+X 3+1,g=X 21+X 20+X 18+X 16+X 14+X 13+X 10+X 9+X 7+X 3+1;在进行所述循环冗余校验时使用 的校验比特长度为22的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 22+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为23的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式包括以下至少之一:g=X 23+X 5+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为24的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式包括以下至少之一:g=X 24+X 4+X 3+X+1,g=X 24+X 23+X 6+X 5+X+1,g=X 24+X 23+X 18+X 17+X 14+X 11+X 10+X 7+X 6+X 5+X 4+X 3+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为32的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式包括以下至少之一:g=X 32+X 7+X 5+X 3+X 2+X+1,g=X 32+X 29+X 18+X 14+X 3+1,g=X 32+X 14+X 12+X 10+X 9+X 8+X 4+X 3+X+1;其中,X的幂指数用于指示进行所述循环冗余校验时使用的校验比特位。
需要说明的是,在所述天线端口为单天线端口的情况下,所述掩码包括:L_CRC个二进制“0”;在所述天线端口为2天线端口的情况下,所述掩码包括:L_CRC个二进制“1”;在所述天线端口为4天线端口的情况下,所述掩码包括:floor(L_CRC/2)个二进制串“01”和mod(L_CRC,2)个二进制“0”;在所述天线端口为8天线端口的情况下,所述掩码包括:floor(L_CRC/2)个二进制串“10”和mod(L_CRC,2)个二进制“1”;在所述天线端口为16天线端口的情况下,所述掩码包括以下之一:floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”和mod(L_CRC,4)个二进制“1”;floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”中的第1至第mod(L_CRC,4)个比特;floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”中的倒数第1至倒数第mod(L_CRC,4)个比特;在所述天线端口为32天线端口的情况下,所述掩码包括以下之一:floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”和mod(L_CRC,4)个二进制“0”; floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”中第1至第mod(L_CRC,4)个比特;floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”中倒数第1至倒数第mod(L_CRC,4)个比特;其中,L_CRC包括以下至少之一:循环冗余校验的比特数,小区标识的比特数,波束标识的比特数,小区无线网络临时标识的比特数,循环冗余校验的比特数减去预留比特数后的比特数;其中,所述预留比特数为0至16的任一整数,floor()为向下取整操作,mod(L_CRC,2)为对L_CRC取2的模的操作,mod(L_CRC,4)为对L_CRC取4的模的操作。
需要说明的是,上述第一处理模块52还可以配置为以下至少之一:将所述掩码和所述第一校验结果进行异或操作;将所述掩码和所述第一校验结果执行模二加运算。
需要说明的是,上述第一处理模块52还可以配置为以下至少之一:在所述小区无线网络临时标识的比特数小于所述第一校验结果的比特数的情况下,在所述小区无线网络临时标识的最前面或最后面添加预定数量的二进制“0”得到第一小区无线网络临时标识,将所述第一小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作;在所述小区无线网络临时标识的比特数大于所述第一校验结果的比特数的情况下,在所述第一校验结果的最前面或最后面添加预定数量的二进制“0”得到第二校验结果,将所述小区无线网络临时标识与所述第二校验结果进行异或操作;其中,所述预定数量为所述小区无线网络标识的比特数与所述第一校验结果的比特数之差的绝对值。
在其他实施例中,上述合并模块54,还配置为以下至少之一:将所述第一处理结果放置于在所述待传输的数据的前面,得到所述合并后的数据;将所述第一处理结果放置于在所述待传输的数据的中间,得到所述合并后的数据;将所述第一处理结果放置于在所述待传输的数据的后面,得到所 述合并后的数据;所述待传输的数据中每M个待传输的数据比特插入所述第一处理结果中的一个比特数据,直到所述第一处理结果全部插入到所述待传输的数据中,得到所述合并后的数据;其中,M为自然数。
需要说明的是,上述多段数据中至少两段数据存在重叠数据,或者上述多段数据中不存在重叠数据,并不限于此。
需要说明的是,上述装置可以位于网络侧设备中,比如基站等,但并不限于此。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
实施例4
本发明实施例还提供了一种数据处理装置,该装置所包括的各模块,可以通过终端中的处理器来实现;当然也可通过具体的逻辑电路实现;在实施的过程中,处理器可以为中央处理器(CPU)、微处理器(MPU)、数字信号处理器(DSP)或现场可编程门阵列(FPGA)等。
图6是根据本发明实施例提供的数据处理装置的结构框图,如图6所示,该装置包括:
接收模块62,配置为接收网络侧设备发送的数据;其中,所述数据为所述网络侧设备对待传输的数据经过预先处理后得到的数据中的一段数据;
确定模块64,与上述接收模块62连接,配置为根据预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系和所述接收到的数据,确定与所述接收到的数据对应的数据发射次数。
通过上述装置,通过预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系来确定接收到的数据对应的数据发射次数,进而使得终端能够获知到接收 到的数据是网络侧设备第几次发射的,进而解决了终端无法确定接收的数据是网络侧设备第几次发射的数据的问题。
需要说明的是,上述对应关系可以是网络侧设备和终端预先约定好的,也可以由网络侧设备提前配置给终端的,但并不限于此。
需要说明的是,上述对应关系可以包括:每段数据在所述预先处理后的数据中的起点与数据发射次数之间存在对应关系。
在其他实施例中,上述确定模块54,还可以配置为获取所述接收到的数据在所述预先处理后的数据中的起点位置;以及根据所述起点位置从所述对应关系中查找与所述起点位置匹配的数据发送次数。
需要说明的是,上述装置可以位于终端中,但并不限于此。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
实施例5
本发明实施例,还提供了一种网络侧设备,图7是根据本发明实施例提供的网络侧设备的结构框图,如图7所示,该网络侧设备包括:
处理器72,配置为对待传输的数据进行第一预定处理,得到第一处理结果;将所述第一处理结果与所述待传输的数据进行合并,得到合并后的数据;对所述合并后的数据进行第二预定处理,得到处理后的数据;以及将所述处理后的数据中与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据进行发射;其中,所述处理后的数据中包括多段数据,所述多段数据中的每段数据对应一次数据发射;
存储器74,与上述处理器72耦接。
通过上述网络侧设备,由于通过将待传输的数据进行第一预定处理得到的第一处理结果与待传输的数据进行合并后,将合并后的数据进行第二 预定处理,得到的处理后的数据中包含的多段数据中的每段数据对应一次数据发射,将与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据发射,即通过每段数据与一次数据发射对应,使得终端在接收到网络侧设备发送的数据后,可以确定出与该数据对应的发射次数,进而可以确定网络侧设备是第几次发射的数据,因此,可以解决终端无法确定接收的数据是网络侧设备第几次发射的数据的问题。
在其他实施例中,上述处理器72还可以配置为对所述合并后的数据进行信道编码,得到编码后的数据;对所述编码后的数据重复N次,得到重复后的数据;以及对所述重复后的数据用指定标识进行加扰,得到加扰后的数据;其中,N为正整数。
需要说明的是,上述指定标识可以包括以下至少之一:波束标识、小区标识,一组终端标识,但并不限于此。
需要说明的是,上述处理器72还可以配置为通过以下至少之一编码方式对所述合并后的数据进行信道编码:极化码,低密度奇偶校验码,咬尾卷积码。
需要说明的是,上述处理器72还可以配置为将利用所述指定标识产生的加扰序列与所述重复后的数据进行异或操作,得到所述加扰后的数据。
需要说明的是,上述加扰序列包括以下至少之一:Gold码,m序列,ZC序列。
需要说明的是,Gold码是由m序列派生出的一种伪随机码,其是由m序列的优选对位移模二加构成;m序列是最长线性移位寄存器序列的简称,是一种伪随机序列,伪噪声码或伪随机码。ZC序列是Zadoff-Chu序列。
在其他实施例中,上述处理器72还可以配置为对所述待传输的数据进行循环冗余校验,得到第一校验结果;以及对所述第一校验结果执行以下至少之一操作,得到第一处理结果:使用用于表示天线端口的数量的掩码 对所述第一校验结果进行预定操作;采用小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作。
需要说明的是,在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为8的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 8+X 7+X 4+X 3+X+1,g=X 8+X 2+X+1,g=X 8+X 4+X 3+X+1,g=X 8+X 4+X 3+X 2+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为16的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 16+X 12+X 5+1,g=X 16+X 2+X+1,g=X 16+X 14+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为17的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 17+X 3+1,g=X 17+X 12+X 11+X 6+X 4+X+1,g=X 17+X 13+X 11+X 10+X 7+X 5+X 4+X 3+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为18的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 18+X 5+X 2+X+1,g=X 18+X 16+X 15+X 13+X 8+X 5+X 4+X 3+X 2+X+1,g=X 18+X 16+X 11+X 10+X 9+X 8+X 6+X 5+X 4+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为19的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 19+X 5+X 2+X+1,g=X 19+X 16+X 8+X 5+X 4+X 3+X 2+X+1,g=X 19+X 12+X 9+X 8+X 6+X 5+X 4+X 2+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为20的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 20+X 3+1,g=X 20+X 16+X 9+X 4+X 3+X 2+1,g=X 20+X 19+X 18+X 14+X 6+X 2+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为21的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 21+X 2+1,g=X 21+X 20+X 13+X 11+X 7+X 4+X 3+1,g=X 21+X 20+X 18+X 16+X 14+X 13+X 10+X 9+X 7+X 3+1;在进行所述循环冗余校验时使用 的校验比特长度为22的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 22+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为23的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式包括以下至少之一:g=X 23+X 5+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为24的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式包括以下至少之一:g=X 24+X 4+X 3+X+1,g=X 24+X 23+X 6+X 5+X+1,g=X 24+X 23+X 18+X 17+X 14+X 11+X 10+X 7+X 6+X 5+X 4+X 3+X+1;在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为32的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式包括以下至少之一:g=X 32+X 7+X 5+X 3+X 2+X+1,g=X 32+X 29+X 18+X 14+X 3+1,g=X 32+X 14+X 12+X 10+X 9+X 8+X 4+X 3+X+1;其中,X的幂指数用于指示进行所述循环冗余校验时使用的校验比特位。
需要说明的是,在所述天线端口为单天线端口的情况下,所述掩码包括:L_CRC个二进制“0”;在所述天线端口为2天线端口的情况下,所述掩码包括:L_CRC个二进制“1”;在所述天线端口为4天线端口的情况下,所述掩码包括:floor(L_CRC/2)个二进制串“01”和mod(L_CRC,2)个二进制“0”;在所述天线端口为8天线端口的情况下,所述掩码包括:floor(L_CRC/2)个二进制串“10”和mod(L_CRC,2)个二进制“1”;在所述天线端口为16天线端口的情况下,所述掩码包括以下之一:floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”和mod(L_CRC,4)个二进制“1”;floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”中的第1至第mod(L_CRC,4)个比特;floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”中的倒数第1至倒数第mod(L_CRC,4)个比特;在所述天线端口为32天线端口的情况下,所述掩码包括以下之一:floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”和mod(L_CRC,4)个二进制“0”; floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”中第1至第mod(L_CRC,4)个比特;floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”中倒数第1至倒数第mod(L_CRC,4)个比特;其中,L_CRC包括以下至少之一:循环冗余校验的比特数,小区标识的比特数,波束标识的比特数,小区无线网络临时标识的比特数,循环冗余校验的比特数减去预留比特数后的比特数;其中,所述预留比特数为0至16的任一整数,floor()为向下取整操作,mod(L_CRC,2)为对L_CRC取2的模的操作,mod(L_CRC,4)为对L_CRC取4的模的操作。
需要说明的是,上述处理器72还可以配置为以下至少之一:将所述掩码和所述第一校验结果进行异或操作;将所述掩码和所述第一校验结果执行模二加运算。
需要说明的是,上述处理器72还可以配置为以下至少之一:在所述小区无线网络临时标识的比特数小于所述第一校验结果的比特数的情况下,在所述小区无线网络临时标识的最前面或最后面添加预定数量的二进制“0”得到第一小区无线网络临时标识,将所述第一小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作;在所述小区无线网络临时标识的比特数大于所述第一校验结果的比特数的情况下,在所述第一校验结果的最前面或最后面添加预定数量的二进制“0”得到第二校验结果,将所述小区无线网络临时标识与所述第二校验结果进行异或操作;其中,所述预定数量为所述小区无线网络标识的比特数与所述第一校验结果的比特数之差的绝对值。
在其他实施例中,上述处理器72还配置为以下至少之一:将所述第一处理结果放置于在所述待传输的数据的前面,得到所述合并后的数据;将所述第一处理结果放置于在所述待传输的数据的中间,得到所述合并后的数据;将所述第一处理结果放置于在所述待传输的数据的后面,得到所述合 并后的数据;所述待传输的数据中每M个待传输的数据比特插入所述第一处理结果中的一个比特数据,直到所述第一处理结果全部插入到所述待传输的数据中,得到所述合并后的数据;其中,M为自然数。
需要说明的是,上述多段数据中至少两段数据存在重叠数据,或者上述多段数据中不存在重叠数据,并不限于此。
实施例6
本发明实施例,还提供了一种终端,图8是根据本发明实施例提供的终端的结构框图,如图8所示,该终端包括:
处理器82,配置为接收网络侧设备发送的数据,以及根据预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系和所述接收到的数据,确定与所述接收到的数据对应的数据发射次数;其中,所述数据为所述网络侧设备对待传输的数据经过预先处理后得到的数据中的一段数据;
存储器84,与上述处理器82耦接。
通过上述终端,通过预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系来确定接收到的数据对应的数据发射次数,进而使得终端能够获知到接收到的数据是网络侧设备第几次发射的,进而解决了终端无法确定接收的数据是网络侧设备第几次发射的数据的问题。
需要说明的是,上述对应关系可以是网络侧设备和终端预先约定好的,也可以由网络侧设备提前配置给终端的,但并不限于此。
需要说明的是,上述对应关系可以包括:每段数据在所述预先处理后的数据中的起点与数据发射次数之间存在对应关系。
在其他实施例中,上述处理器82,还可以配置为获取所述接收到的数据在所述预先处理后的数据中的起点位置;以及根据所述起点位置从所述对应关系中查找与所述起点位置匹配的数据发送次数。
本发明实施例还提供了一种系统,包括上述实施例5所述的网络侧设 备和上述实施例6所述的终端。
实施例7
需要说明的是,本发明实施例中,如果以软件功能模块的形式实现上述的数据发送方法或数据处理方法,并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的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设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。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)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
对应地,本发明的实施例还提供了一种存储介质,该存储介质包括存储的程序,其中,上述程序运行时执行上述任一项所述的方法。
在其他实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本发明的实施例还提供了一种处理器,该处理器配置为运行程序,其中,该程序运行时执行上述任一项方法中的步骤。
在其他实施例中,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意 适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本发明的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。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。
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、物品或者装置不仅包括那些要素,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、物品或者装置所固有的要素。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、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,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,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元;既可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,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,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本发明上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的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设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的实施方式,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,可轻易想到变化或替换,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所述权利要求的保护范围为准。
工业实用性
本实施例中,先对待传输的数据进行第一预定处理,得到第一处理结果;将所述第一处理结果与所述待传输的数据进行合并,得到合并后的数据;对所述合并后的数据进行第二预定处理,得到处理后的数据;其将所述处理后的数据中与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据进行发射;如此,解决了相关技术中终端无法确定接收的数据是网络侧设备第几次发射的数据的问题。

Claims (33)

  1. 一种数据发送方法,其中,包括:
    对待传输的数据进行第一预定处理,得到第一处理结果;
    将所述第一处理结果与所述待传输的数据进行合并,得到合并后的数据;
    对所述合并后的数据进行第二预定处理,得到处理后的数据;
    将所述处理后的数据中与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据进行发射。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,对所述合并后的数据进行第二预定处理,得到处理后的数据包括:
    对所述合并后的数据进行信道编码,得到编码后的数据;
    对所述编码后的数据重复N次,得到重复后的数据;其中,N为正整数;
    对所述重复后的数据用指定标识进行加扰,得到加扰后的数据。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,对所述合并后的数据进行信道编码包括:
    通过以下至少之一编码方式对所述合并后的数据进行信道编码:极化码,低密度奇偶校验码,咬尾卷积码。
  4. 根据权利要求2所述的方法,其中,对所述重复后的数据用指定标识进行加扰,得到加扰后的数据包括:
    将利用所述指定标识产生的加扰序列与所述重复后的数据进行异或操作,得到所述加扰后的数据。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述加扰序列包括以下至少之一:Gold码,m序列,ZC序列。
  6. 根据权利要求1所述的方法,其中,对待传输的数据进行第一预 定处理,得到第一处理结果包括:
    对所述待传输的数据进行循环冗余校验,得到第一校验结果;
    对所述第一校验结果执行以下至少之一操作,得到第一处理结果:使用用于表示天线端口的数量的掩码对所述第一校验结果进行预定操作;采用小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,
    在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为8的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 8+X 7+X 4+X 3+X+1,g=X 8+X 2+X+1,g=X 8+X 4+X 3+X+1,g=X 8+X 4+X 3+X 2+1;
    在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为16的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 16+X 12+X 5+1,g=X 16+X 2+X+1,g=X 16+X 14+X+1;
    在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为17的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 17+X 3+1,g=X 17+X 12+X 11+X 6+X 4+X+1,g=X 17+X 13+X 11+X 10+X 7+X 5+X 4+X 3+X+1;
    在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为18的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 18+X 5+X 2+X+1,g=X 18+X 16+X 15+X 13+X 8+X 5+X 4+X 3+X 2+X+1,g=X 18+X 16+X 11+X 10+X 9+X 8+X 6+X 5+X 4+X+1;
    在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为19的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 19+X 5+X 2+X+1,g=X 19+X 16+X 8+X 5+X 4+X 3+X 2+X+1,g=X 19+X 12+X 9+X 8+X 6+X 5+X 4+X 2+1;
    在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为20的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 20+X 3+1,g=X 20+X 16+X 9+X 4+X 3+X 2+1,g=X 20+X 19+X 18+X 14+X 6+X 2+X+1;
    在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为21的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 21+X 2+1,
    g=X 21+X 20+X 13+X 11+X 7+X 4+X 3+1,g=X 21+X 20+X 18+X 16+X 14+X 13+X 10+X 9+X 7+X 3+1;
    在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为22的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式g包括以下至少之一:g=X 22+X+1;
    在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为23的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式包括以下至少之一:g=X 23+X 5+1;
    在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为24的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式包括以下至少之一:g=X 24+X 4+X 3+X+1,g=X 24+X 23+X 6+X 5+X+1,g=X 24+X 23+X 18+X 17+X 14+X 11+X 10+X 7+X 6+X 5+X 4+X 3+X+1;
    在进行所述循环冗余校验时使用的校验比特长度为32的情况下,进行所述循环冗余校验时使用的生成多项式包括以下至少之一:g=X 32+X 7+X 5+X 3+X 2+X+1,g=X 32+X 29+X 18+X 14+X 3+1,g=X 32+X 14+X 12+X 10+X 9+X 8+X 4+X 3+X+1;
    其中,X的幂指数用于指示进行所述循环冗余校验时使用的校验比特位。
  8. 根据权利要求6所述的方法,其中,
    在所述天线端口为单天线端口的情况下,所述掩码包括:L_CRC个二进制“0”;
    在所述天线端口为2天线端口的情况下,所述掩码包括:L_CRC个二进制“1”;
    在所述天线端口为4天线端口的情况下,所述掩码包括:floor(L_CRC/2)个二进制串“01”和mod(L_CRC,2)个二进制“0”;
    在所述天线端口为8天线端口的情况下,所述掩码包括:floor(L_CRC/2)个二进制串“10”和mod(L_CRC,2)个二进制“1”;
    在所述天线端口为16天线端口的情况下,所述掩码包括以下之一:floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”和mod(L_CRC,4)个二进制“1”;floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”中的第1至第mod(L_CRC,4)个比特;floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“0110”中的倒数第1至倒数第mod(L_CRC,4)个比特;
    在所述天线端口为32天线端口的情况下,所述掩码包括以下之一:floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”和mod(L_CRC,4)个二进制“0”;floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”中第1至第mod(L_CRC,4)个比特;floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”和所述floor(L_CRC/4)个二进制串“1001”中倒数第1至倒数第mod(L_CRC,4)个比特;
    其中,L_CRC包括以下至少之一:循环冗余校验的比特数,小区标识的比特数,波束标识的比特数,小区无线网络临时标识的比特数,循环冗余校验的比特数减去预留比特数后的比特数;其中,所述预留比特数为0至16的任一整数,floor()为向下取整操作,mod(L_CRC,2)为对 L_CRC取2的模的操作,mod(L_CRC,4)为对L_CRC取4的模的操作。
  9. 根据权利要求6所述的方法,其中,使用用于表示天线端口的数量的掩码对所述第一校验结果进行预定操作包括以下至少之一:
    将所述掩码和所述第一校验结果进行异或操作;
    将所述掩码和所述第一校验结果执行模二加运算。
  10. 根据权利要求6所述的方法,其中,采用小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作包括以下至少之一:
    在所述小区无线网络临时标识的比特数小于所述第一校验结果的比特数的情况下,在所述小区无线网络临时标识的最前面或最后面添加预定数量的二进制“0”得到第一小区无线网络临时标识,将所述第一小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作;
    在所述小区无线网络临时标识的比特数大于所述第一校验结果的比特数的情况下,在所述第一校验结果的最前面或最后面添加预定数量的二进制“0”得到第二校验结果,将所述小区无线网络临时标识与所述第二校验结果进行异或操作;
    其中,所述预定数量为所述小区无线网络标识的比特数与所述第一校验结果的比特数之差的绝对值。
  11. 根据权利要求1所述的方法,其中,将所述第一处理结果与所述待传输的数据进行合并,得到合并后的数据包括以下至少之一:
    将所述第一处理结果放置于在所述待传输的数据的前面,得到所述合并后的数据;
    将所述第一处理结果放置于在所述待传输的数据的中间,得到所述合并后的数据;
    将所述第一处理结果放置于在所述待传输的数据的后面,得到所述合并后的数据;
    所述待传输的数据中每M个待传输的数据比特插入所述第一处理结果中的一个比特数据,直到所述第一处理结果全部插入到所述待传输的数据中,得到所述合并后的数据;其中,M为自然数。
  12. 根据权利要求1至11中任一项所述的方法,其中,所述多段数据中至少两段数据存在重叠数据,或者所述多段数据中不存在重叠数据。
  13. 根据权利要求6所述的方法,所述采用小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作,包括:
    采用16比特的小区无线网络临时标识与19比特的第一校验结果的最后16比特进行异或操作,得到新的校验结果。
  14. 根据权利要求1至11中任一项所述的方法,其中,所述处理后的数据中包括多段数据,所述多段数据中的每段数据对应一次数据发射。
  15. 一种数据处理方法,其中,包括:
    接收网络侧设备发送的数据;其中,所述数据为所述网络侧设备对待传输的数据经过预先处理后得到的数据中的一段数据;
    根据预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系和所述接收到的数据,确定与所述接收到的数据对应的数据发射次数。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述对应关系包括:
    每段数据在所述预先处理后的数据中的起点与数据发射次数之间存在对应关系。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其中,根据预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系和所述接收到的数据,确定与所述接收到的数据对应的数据发射次数包括:
    获取所述接收到的数据在所述预先处理后的数据中的起点位置;
    根据所述起点位置从所述对应关系中查找与所述起点位置匹配的数据发送次数。
  18. 一种数据发送装置,其中,包括:
    第一处理模块,配置为对待传输的数据进行第一预定处理,得到第一处理结果;
    合并模块,配置为将所述第一处理结果与所述待传输的数据进行合并,得到合并后的数据;
    第二处理模块,配置为对所述合并后的数据进行第二预定处理,得到处理后的数据;
    发射模块,配置为将所述处理后的数据中与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据进行发射。
  19. 根据权利要求18所述的装置,其中,所述第二处理模块还配置为对所述合并后的数据进行信道编码,得到编码后的数据;对所述编码后的数据重复N次,得到重复后的数据;以及对所述重复后的数据用指定标识进行加扰,得到加扰后的数据;其中,N为正整数。
  20. 根据权利要求18所述的装置,其中,所述第一处理模块还配置为对所述待传输的数据进行循环冗余校验,得到第一校验结果;以及对所述第一校验结果执行以下至少之一操作,得到第一处理结果:使用用于表示天线端口的数量的掩码对所述第一校验结果进行预定操作;采用小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作。
  21. 一种数据处理装置,其中,包括:
    接收模块,配置为接收网络侧设备发送的数据;其中,所述数据为所述网络侧设备对待传输的数据经过预先处理后得到的数据中的一段数据;
    确定模块,配置为根据预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系和所述接收到的数据,确定与所述接收到的数据对应的数据发射次数。
  22. 根据权利要求21所述的装置,其中,所述对应关系包括:
    每段数据在所述预先处理后的数据中的起点与数据发射次数之间存在对应关系。
  23. 根据权利要求21所述的装置,其中,所述确定模块,还配置为获取所述接收到的数据在所述预先处理后的数据中的起点位置;以及根据所述起点位置从所述对应关系中查找与所述起点位置匹配的数据发送次数。
  24. 一种网络侧设备,其中,包括:
    处理器,配置为对待传输的数据进行第一预定处理,得到第一处理结果;将所述第一处理结果与所述待传输的数据进行合并,得到合并后的数据;对所述合并后的数据进行第二预定处理,得到处理后的数据;以及将所述处理后的数据中与网络侧设备本次数据发射对应的一段数据进行发射;其中,所述处理后的数据中包括多段数据,所述多段数据中的每段数据对应一次数据发射;
    存储器,与所述处理器耦接。
  25. 根据权利要求24所述的网络侧设备,其中,所述处理器还配置为对所述合并后的数据进行信道编码,得到编码后的数据;对所述编码后的数据重复N次,得到重复后的数据;以及对所述重复后的数据用指定标识进行加扰,得到加扰后的数据;其中,N为正整数。
  26. 根据权利要求24所述的网络侧设备,其中,所述处理器还配置为对所述待传输的数据进行循环冗余校验,得到第一校验结果;以及对所述第一校验结果执行以下至少之一操作,得到第一处理结果:使用用于表示天线端口的数量的掩码对所述第一校验结果进行预定操作;采用小区无线网络临时标识与所述第一校验结果进行异或操作。
  27. 一种终端,其中,包括:
    处理器,配置为接收网络侧设备发送的数据,以及根据预设的每段数据与数据发射次数之间的对应关系和所述接收到的数据,确定与所述接收到的数据对应的数据发射次数;其中,所述数据为所述网络侧设备对待传输的数据经过预先处理后得到的数据中的一段数据;
    存储器,与所述处理器耦接。
  28. 根据权利要求27所述的终端,其中,所述对应关系包括:
    每段数据在所述预先处理后的数据中的起点与数据发射次数之间存在对应关系。
  29. 根据权利要求28所述的终端,其中,所述处理器,还配置为获取所述接收到的数据在所述预先处理后的数据中的起点位置;以及根据所述起点位置从所述对应关系中查找与所述起点位置匹配的数据发送次数。
  30. 一种存储介质,其中,所述存储介质包括存储的程序,其中,所述程序运行时执行权利要求1至14中任一项所述的方法。
  31. 一种存储介质,其中,所述存储介质包括存储的程序,其中,所述程序运行时执行权利要求15至17中任一项所述的方法。
  32. 一种处理器,其中,所述处理器配置为运行程序,其中,所述程序运行时执行权利要求1至14中任一项所述的方法。
  33. 一种处理器,其中,所述处理器配置为运行程序,其中,所述程序运行时执行权利要求15至17中任一项所述的方法。
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