WO2019128915A1 - 服务质量流的处理方法及通信设备 - Google Patents

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WO2019128915A1
WO2019128915A1 PCT/CN2018/123052 CN2018123052W WO2019128915A1 WO 2019128915 A1 WO2019128915 A1 WO 2019128915A1 CN 2018123052 W CN2018123052 W CN 2018123052W WO 2019128915 A1 WO2019128915 A1 WO 2019128915A1
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target quality
service
drb
quality
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PCT/CN2018/123052
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孙军帅
王莹莹
黄学艳
韩星宇
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中国移动通信有限公司研究院
中国移动通信集团有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/543Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria based on requested quality, e.g. QoS
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
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    • H04L47/2441Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS relying on flow classification, e.g. using integrated services [IntServ]
    • HELECTRICITY
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    • H04W28/0252Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technologies, and in particular to a method and a communication device for processing a quality of service stream.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • DRB Data Radio Bearer
  • QFI QoS Flow ID
  • DRB ID Data Radio Bearer Identity
  • the traditional solution is to directly map the QoS Flow ID carried by the core network to the DRB, that is, the QoS Flow ID written in the header of the Protocol Data Unit (SDAP PDU) based on the Service Data Adaptation Protocol is carried in the data packet sent by the core network.
  • SDAP PDU Protocol Data Unit
  • This method causes the QoS Flow ID carried on each DRB to be too long, resulting in excessive SDAP PDU header overhead.
  • An embodiment of the present disclosure provides a method for processing a quality of service stream, including:
  • the first identifier of the target quality of service stream is an identifier that is allocated by the core network to the target quality of service stream;
  • the second identifier of the target quality of service flow is an index offset of the quality of service flow mapped to the same data radio bearer DRB within the data radio bearer DRB.
  • the value of the second identifier of the target quality of service flow ranges from 0 to m-1, where m is the maximum number of quality of service flows that can be carried on the data radio bearer DRB mapped to the target quality of service flow. .
  • the step of obtaining the first identifier of the target quality of service stream includes:
  • the identity of the target quality of service flow carrying the service data unit SDU is determined as the first identity of the target quality of service flow.
  • the step of constructing the second identifier of the target quality of service stream according to the first identifier of the target quality of service stream includes:
  • the step of constructing the second identifier of the target quality of service stream includes:
  • QFI 2 QFI 1 - DRB_ID * Max_QoSFlow_Num per_DRB ;
  • QFI 2 is a second identifier of the target quality of service stream
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service stream
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service stream.
  • the maximum number of quality of service flows the DRB_ID is the identity of the DRB that is mapped to the target quality of service flow.
  • the step of constructing the second identifier of the target quality of service stream according to the first identifier of the target quality of service stream includes:
  • QFI 2 QFI 1 %Max_QosFlow_Num per_DRB ;
  • QFI 2 is a second identifier of the target quality of service stream
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service stream
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service stream. The maximum number of quality of service flows; % indicates the remainder operation.
  • the processing method further includes:
  • the protocol data unit PDU carries packet header information, where the packet header information includes a second identifier of the target quality of service stream; or
  • the protocol data unit PDU does not carry the packet header information, but there is a preset mapping relationship between the protocol data unit PDU and the second identifier of the target quality of service stream.
  • the step of determining the identifier of the DRB mapped to the target quality of service flow according to the first identifier of the target quality of service flow including:
  • Determining the target service according to the first identifier of the target quality of service flow, the second identifier of the target quality of service flow, and the maximum number of quality of service flows that can be carried on the DRB mapped to the target quality of service flow The ID of the DRB of the mass flow map.
  • the steps of identifying the DRB of the target quality of service flow mapping including:
  • DRB_ID QFI 1 -QFI 2 /Max_QoSFlow_Num per_DRB ;
  • the DRB_ID is an identifier of the DRB mapped to the target quality of service flow
  • QFI 2 is a second identifier of the target quality of service flow
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service flow
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is The maximum number of quality of service flows that can be carried on the data radio bearer DRB of the target quality of service flow map.
  • the step of determining the identifier of the DRB mapped to the target quality of service flow according to the first identifier of the target quality of service flow including:
  • the DRB_ID is an identifier of the DRB mapped to the target quality of service flow
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service flow
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service flow.
  • the embodiment of the present disclosure further provides a method for processing a quality of service stream, including:
  • the first identifier of the target quality of service stream is an identifier that is allocated by the core network to the target quality of service stream;
  • the second identifier of the target quality of service flow is an index offset of the quality of service flow mapped to the same data radio bearer DRB within the data radio bearer DRB.
  • the value of the second identifier of the target quality of service flow ranges from 0 to m-1, where m is the maximum number of quality of service flows that can be carried on the data radio bearer DRB mapped to the target quality of service flow. .
  • the step of acquiring the identifier of a data radio bearer DRB includes:
  • the step of acquiring a second identifier of the target quality of service flow mapped to the data radio bearer DRB includes:
  • the protocol data unit PDU carries the packet header information, determining that the header information of the protocol data unit PDU includes the identifier of the quality of service stream as a second identifier of the target quality of service stream mapped with the data radio bearer DRB;
  • the identifier of the quality of service stream corresponding to the protocol data unit PDU is searched according to the preset mapping relationship, and the identifier and the service quality flow corresponding to the protocol data unit PDU are determined.
  • the step of determining the first identifier of the target quality of service flow according to the identifier of the data radio bearer DRB and the second identifier of the target quality of service flow including:
  • the first identification step includes:
  • QFI 1 DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB +QFI 2 ;
  • QFI 1 first identification of the target quality of service flows; DRB_ID DRB for the data radio bearer identification; Max_QosFlow_Num per_DRB the maximum number of services on the mass flow data radio bearer DRB can carry; QFI 2 is The second identifier of the target quality of service flow.
  • the processing method further includes: after the step of determining the first identifier of the target quality of service stream according to the identifier of the data radio bearer DRB and the second identifier of the target quality of service stream, the processing method further includes:
  • the embodiment of the present disclosure further provides a communication device, including a processor and a transceiver, where the transceiver is configured to: obtain a first identifier of a target quality of service stream;
  • the processor is configured to: perform a process of constructing a second identifier of the target quality of service stream according to the first identifier of the target quality of service stream, where a length of the second identifier of the target quality of service stream is less than or equal to The length of the first identifier of the target quality of service stream.
  • the first identifier of the target quality of service stream is an identifier that is allocated by the core network to the target quality of service stream;
  • the second identifier of the target quality of service flow is an index offset of the quality of service flow mapped to the same data radio bearer DRB within the data radio bearer DRB.
  • the value of the second identifier of the target quality of service flow ranges from 0 to m-1, where m is the maximum number of quality of service flows that can be carried on the data radio bearer DRB mapped to the target quality of service flow. .
  • the transceiver is further configured to: receive a service data unit SDU sent by the first device;
  • the processor is further configured to determine an identifier of the target quality of service flow that carries the service data unit SDU as the first identifier of the target quality of service flow.
  • the processor is further configured to:
  • the processor is further configured to:
  • QFI 2 QFI 1 - DRB_ID * Max_QoSFlow_Num per_DRB ;
  • QFI 2 is a second identifier of the target quality of service stream
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service stream
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service stream.
  • the maximum number of quality of service flows the DRB_ID is the identity of the DRB that is mapped to the target quality of service flow.
  • the processor is further configured to:
  • QFI 2 QFI 1 %Max_QosFlow_Num per_DRB ;
  • QFI 2 is a second identifier of the target quality of service stream
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service stream
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service stream. The maximum number of quality of service flows; % indicates the remainder operation.
  • processing is further used to:
  • the protocol data unit PDU carries packet header information, where the packet header information includes a second identifier of the target quality of service stream; or
  • the protocol data unit PDU does not carry the packet header information, but there is a preset mapping relationship between the protocol data unit PDU and the second identifier of the target quality of service stream.
  • the processor is further configured to:
  • Determining the target service according to the first identifier of the target quality of service flow, the second identifier of the target quality of service flow, and the maximum number of quality of service flows that can be carried on the DRB mapped to the target quality of service flow The ID of the DRB of the mass flow map.
  • the processor is further configured to:
  • DRB_ID QFI 1 -QFI 2 /Max_QoSFlow_Num per_DRB ;
  • the DRB_ID is an identifier of the DRB mapped to the target quality of service flow
  • QFI 2 is a second identifier of the target quality of service flow
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service flow
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is The maximum number of quality of service flows that can be carried on the data radio bearer DRB of the target quality of service flow map.
  • the processor is further configured to:
  • the DRB_ID is an identifier of the DRB mapped to the target quality of service flow
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service flow
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service flow.
  • the embodiment of the present disclosure further provides a communication device, including a processor and a transceiver, where the transceiver is configured to perform the following process:
  • the processor is configured to perform the following process:
  • the first identifier of the target quality of service stream is an identifier that is allocated by the core network to the target quality of service stream;
  • the second identifier of the target quality of service flow is an index offset of the quality of service flow mapped to the same data radio bearer DRB within the data radio bearer DRB.
  • the value of the second identifier of the target quality of service flow ranges from 0 to m-1, where m is the maximum number of quality of service flows that can be carried on the data radio bearer DRB mapped to the target quality of service flow. .
  • the transceiver is further configured to: receive a protocol data unit PDU sent by the third device;
  • the processor is further configured to: obtain an identifier of a data radio bearer DRB that carries the protocol data unit PDU.
  • the processor is further configured to:
  • the protocol data unit PDU carries the packet header information, determining that the header information of the protocol data unit PDU includes the identifier of the quality of service stream as a second identifier of the target quality of service stream mapped with the data radio bearer DRB;
  • the identifier of the quality of service stream corresponding to the protocol data unit PDU is searched according to the preset mapping relationship, and the identifier and the service quality flow corresponding to the protocol data unit PDU are determined.
  • the processor is further configured to:
  • the processor is further configured to:
  • QFI 1 DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB +QFI 2 ;
  • QFI 1 first identification of the target quality of service flows; DRB_ID DRB for the data radio bearer identification; Max_QosFlow_Num per_DRB the maximum number of services on the mass flow data radio bearer DRB can carry; QFI 2 is The second identifier of the target quality of service flow.
  • the processor is further configured to:
  • the transceiver is further configured to: send a service data unit SDU to the fourth device on the target quality of service stream.
  • Embodiments of the present disclosure also provide a communication device including a memory, a processor, and a computer program stored on the memory and executable on the processor, the processor executing the program to achieve the above The processing method of service quality flow.
  • Embodiments of the present disclosure also provide a computer readable storage medium having stored thereon a computer program that, when executed by a processor, implements the steps in the method of processing a quality of service stream as described above.
  • FIG. 1 is a flow chart showing the steps of a method for processing a quality of service stream provided by an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a second flowchart of steps of a method for processing a quality of service stream according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an embodiment of the present disclosure provides a method for processing a quality of service stream, including:
  • Step 11 Acquire a first identifier of the target service quality flow.
  • the first identifier of the target quality of service stream is an identifier that the core network allocates for the target quality of service stream.
  • the non-access stratum (NAS level) described in section 40 of the 38.300 protocol assigns a QoS Flow ID to each quality of service flow QoS Flow of a protocol data unit session (PDU Session).
  • the first identifier of the target quality of service stream may be referred to as QoS Flow ID 1, which may be simply referred to as QFI 1 .
  • Step 12 Construct a second identifier of the target quality of service stream according to the first identifier of the target quality of service stream, where a length of the second identifier of the target quality of service stream is less than or equal to the target quality of service stream The length of the first logo.
  • the second identifier of the target quality of service flow is an index offset of the quality of service flow mapped to the data radio bearer DRB on the same data radio bearer DRB.
  • the second identifier of the target quality of service flow may be referred to as QoS Flow ID 2, which may be referred to as QFI 2 for short.
  • mapping relationship between the first identifier QFI 1 of the target quality of service stream and the second identifier QFI 2 of the target quality of service stream, that is, QFI 1 can be mapped to a unique QFI 2 , and QFI 2 can also Map to a unique QFI 1 .
  • the QoS Flow is configured with only one identifier, that is, a QoS Flow ID, which may be simply referred to as QFI.
  • the QFI 1 in the above embodiment of the present disclosure is the same as the QFI in the protocol in the related art, so there is no need to reconfigure or modify the related configuration of the protocol in the related art.
  • the QFI 2 is not configured in the protocol in the related art. Therefore, the protocol in the related art needs to be modified correspondingly in the embodiment of the disclosure.
  • the QFI 2 can be configured in the SDAP-Config of the related technology. The definition and range of values of QFI 2 are configured. The details of the specific protocol are not described here.
  • the maximum value of QFI is not defined in the relevant protocol, "xx" is used instead, that is, the range of QFI defined in the protocol in the related art is 0-xx.
  • the maximum value of the QFI in the protocol in the related art is defined, and “xx” is defined as the maximum value of the second identifier QFI 2 of the target quality of service stream. That is, the second identifier QFI 2 of the target quality of service flow ranges from 0 to m-1; wherein m is the maximum quality of service traffic that can be carried on the data radio bearer DRB mapped to the target quality of service flow Quantity. For example, the maximum number of QoS flows that can be carried on one DRB is 8, and the second identifier QFI 2 of the target quality of service flow ranges from 0 to 7.
  • the value range of the second identifier QFI 2 of the target service quality flow is limited in the embodiment of the present disclosure.
  • the quality of service that can be carried on a DRB can be configured by modifying the protocol in the related technology.
  • the maximum number of streams. Specifically, the maxNrofQFIs is not defined in the protocol in the related art.
  • the maxNrofQFIs is defined as the parameter m, which is used to identify the maximum number of QoS flows that can be carried on a DRB.
  • step 11 in the above embodiment of the present disclosure includes:
  • the identity of the target quality of service flow carrying the service data unit SDU is determined as the first identity of the target quality of service flow.
  • the processing method of the QoS flow provided by the foregoing embodiment of the present disclosure is specifically applied to a sending end device of the SDAP layer, where the sending end device receives the SDAP SDU from the upper QoS Flow, and the ID of the QoS Flow is The first identifier QFI 1 of the above target quality of service flow.
  • step 12 in the above embodiment of the present disclosure includes:
  • a maximum number of quality of service flows that can be carried according to the first identity QFI 1 of the target quality of service flow, the data radio bearer DRB ID of the target quality of service flow mapping DRB_ID, and the DRB that is mapped with the target quality of service flow Max_QoS Flow_Num per_DRB , constructing a second identity QFI 2 of the target quality of service stream.
  • QFI 2 f (DRB_ID, Max_QoSFlow_Num per_DRB , QFI 1 );
  • the DRB_ID refers to the ID of each radio data bearer DRB in the access network, that is, the DRB-Identity in the protocol in the related art, and the value of the DRB_ID is INTEGER (1..32).
  • Max_QoS Flow_Num per_DRB refers to the maximum number of QoS flows that can be carried on a DRB, that is, the maximum number of QoS flows can be mapped to the same DRB.
  • Max_QoS Flow_Num per_DRB is a newly defined parameter, which has the same meaning as m above, and can be clearly defined in the protocol, and is defined in the same manner as m above, and will not be repeatedly described herein. Because the terminal side is configured by the signaling on the network side, the network side allocates according to the above mapping relationship when allocating QFI 1 and QFI 2.
  • the range data that can be used in each segment is Max_QoS Flow_Num per_DRB , and then the Max_QoS Flow_Num per_DRB is configured. Just give it to the terminal.
  • the foregoing embodiment of the present disclosure further provides a calculation formula of the second identifier QFI 2 of the target quality of service stream, and specifically, constructs a second identifier QFI 2 of the target quality of service stream according to the first formula;
  • the first formula is:
  • QFI 2 QFI 1 - DRB_ID * Max_QoSFlow_Num per_DRB ;
  • QFI 2 is a second identifier of the target quality of service stream
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service stream
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service stream.
  • the maximum number of quality of service flows the DRB_ID is the identity of the DRB that is mapped to the target quality of service flow.
  • the sending end device of the SDAP layer can generally only determine the ID of the QoS Flow, that is, the first target quality of service flow. Identify QFI 1 .
  • the identifier DRB_ID of the DRB of the target quality of service flow mapping needs to be obtained (Max_QoS Flow_Num per_DRB is known by the protocol), so the embodiment of the present disclosure further A method for quickly calculating the second identifier QFI 2 of the target service quality flow is provided.
  • step 12 includes:
  • QFI 2 QFI 1 %Max_QosFlow_Num per_DRB ;
  • QFI 2 is a second identifier of the target quality of service stream
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service stream
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service stream. The maximum number of quality of service flows; % indicates the remainder operation.
  • QFI 1 13
  • Max_QosFlow_Num per_DRB 4
  • the processing method further includes:
  • the transmission side apparatus determines a first layer SDAP QFI certain quality of service flow identifier after 1, will need QFI a DRB mapped to a corresponding, and the formation of PDUs, and then through to the second mapped DRB
  • the second device (lower or lower layer) sends the PDU.
  • the protocol data unit PDU carries packet header information, where the packet header information includes a second identifier of the target quality of service stream;
  • the protocol data unit PDU does not carry the packet header information, but there is a preset mapping relationship between the protocol data unit PDU and the second identifier of the target quality of service stream.
  • the step of determining the identifier of the DRB mapped to the target quality of service flow according to the first identifier of the target quality of service flow includes:
  • a maximum number of service quality flows that can be carried according to the first identity QFI 1 of the target quality of service flow, the second identity QFI 2 of the target quality of service flow, and the DRB mapped to the target quality of service flow, Max_QoS Flow_Num per_DRB And determining an identifier DRB_ID of the DRB mapped with the target quality of service flow.
  • DRB_ID f (QFI 1 , Max_QoSFlow_Num per_DRB , QFI 2 );
  • QFI 1, DRB_ID, Max_QoS Flow_Num per_DRB and the presence of a constraint relationship between 2 QFI, 1, QFI 2 and Max_QoS Flow_Num per_DRB can be mapped to only one DRB_ID by QFI.
  • the foregoing embodiment of the present disclosure further provides a calculation formula of the identifier DRB_ID of the DRB mapped to the target quality of service flow, and specifically, determining an identifier DRB_ID of the DRB mapped to the target quality of service flow according to the third formula; Wherein the third formula is:
  • DRB_ID QFI 1 -QFI 2 /Max_QoSFlow_Num per_DRB ;
  • the DRB_ID is an identifier of the DRB mapped to the target quality of service flow
  • QFI 2 is a second identifier of the target quality of service flow
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service flow
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is The maximum number of quality of service flows that can be carried on the data radio bearer DRB of the target quality of service flow map.
  • the sending end device of the SDAP layer can generally only determine the ID of the QoS Flow, that is, the first target quality of service flow. Identify QFI 1 . And determining the second identifier QFI 2 of the target quality of service flow (Max_QoS Flow_Num per_DRB is known by the protocol) when determining the identifier DRB_ID of the DRB mapped to the target quality of service stream based on the foregoing third formula, so the present disclosure
  • the embodiment further provides a method for quickly calculating the identifier DRB_ID of the DRB mapped with the target quality of service flow. Specifically, determining a DRB mapped to the target quality of service flow according to the first identifier of the target quality of service flow.
  • the steps of the logo include:
  • the DRB_ID is an identifier of the DRB mapped to the target quality of service flow
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service flow
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service flow.
  • QFI 1 is 13
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is 4, then
  • the SDP layer of the SDAP layer in the foregoing embodiment of the present disclosure obtains the QoS Flow ID (ie, QFI 1 ) and obtains the second formula and the fourth formula respectively.
  • QFI 2 and DRB_ID due to the configuration of the second identity of the target quality of service flow, the length of the identity of the target quality of service flow can be reduced, further reducing the header overhead of the SDAP PDU.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a method for processing a quality of service stream, including:
  • Step 21 Obtain an identifier of a data radio bearer DRB and a second identifier of a target quality of service stream mapped with the data radio bearer DRB.
  • Step 22 Determine, according to the identifier of the data radio bearer DRB and the second identifier of the target quality of service stream, a first identifier of the target quality of service stream, where a length of the second identifier of the target quality of service stream Less than or equal to the length of the first identity of the target quality of service flow.
  • the first identifier of the target quality of service stream is an identifier allocated by the core network for the target quality of service stream; and the non-access stratum (NAS level) described in section 12 of the 38.300 protocol provides a protocol data unit session (PDU)
  • PDU protocol data unit session
  • Each QoS Flow of the Session) is assigned a QoS Flow ID.
  • the first identifier of the target quality of service stream may be referred to as QoS Flow ID 1, which may be simply referred to as QFI 1 .
  • the second identifier of the target quality of service flow is an index offset of the quality of service flow mapped to the same data radio bearer DRB within the data radio bearer DRB.
  • the second identifier of the target quality of service flow may be referred to as QoS Flow ID 2, which may be referred to as QFI 2 for short.
  • mapping relationship between the first identifier QFI 1 of the target quality of service stream and the second identifier QFI 2 of the target quality of service stream, that is, QFI 1 can be mapped to a unique QFI 2 , and QFI 2 can also Map to a unique QFI 1 .
  • the QoS Flow is configured with only one identifier, that is, a QoS Flow ID, which may be simply referred to as QFI.
  • the QFI 1 in the above embodiment of the present disclosure is the same as the QFI in the protocol in the related art, so there is no need to reconfigure or modify the related configuration of the protocol in the related art.
  • the QFI 2 is not configured in the protocol in the related art. Therefore, the protocol in the related art needs to be modified correspondingly in the embodiment of the disclosure.
  • the QFI 2 can be configured in the SDAP-Config of the related technology. The definition and range of values of QFI 2 are configured. The details of the specific protocol are not described here.
  • the maximum value of the QFI is not defined in the protocol in the related art, "xx" is used instead, that is, the value range of the QFI defined in the protocol in the related art is 0-xx.
  • the maximum value of the QFI in the protocol in the related art is limited, and “xx” is defined as the maximum value of the second identifier QFI 2 of the target quality of service stream. That is, the second identifier QFI 2 of the target quality of service flow ranges from 0 to m-1; wherein m is the maximum quality of service traffic that can be carried on the data radio bearer DRB mapped to the target quality of service flow Quantity. For example, the maximum number of QoS flows that can be carried on one DRB is 8, and the second identifier QFI 2 of the target quality of service flow ranges from 0 to 7.
  • the value range of the second identifier QFI 2 of the target service quality flow is limited in the embodiment of the present disclosure.
  • the quality of service that can be carried on a DRB can be configured by modifying the protocol in the related technology.
  • the maximum number of streams. Specifically, the maxNrofQFIs is not defined in the protocol in the related art.
  • the maxNrofQFIs is defined as the parameter m, which is used to identify the maximum number of QoS flows that can be carried on a DRB.
  • step 21 in the above embodiment of the present disclosure includes:
  • the processing method of the service quality flow is specifically applied to the receiving end device of the SDAP layer, and the receiving end device obtains the DRB_ID of the lower layer DRB after receiving the SDAP PDU from the lower layer DRB.
  • step 21 includes:
  • the protocol data unit PDU carries the packet header information, determining that the header information of the protocol data unit PDU includes a second identifier QFI 2 of the target quality of service stream that is identified by the identifier of the quality of service flow;
  • the identifier of the quality of service stream corresponding to the protocol data unit PDU is searched according to the preset mapping relationship, and the identifier and the service quality flow corresponding to the protocol data unit PDU are determined.
  • the second identifier QFI 2 of the target quality of service flow of the data radio bearer DRB mapping That is, look for QFI 2 from the pre-configured mapping rules.
  • step 22 of the above embodiment of the present disclosure includes:
  • QFI 1 f (DRB_ID, Max_QoSFlow_Num per_DRB , QFI 2 );
  • the DRB_ID refers to the ID of each radio data bearer DRB in the access network, that is, the DRB-Identity in the protocol in the related art, and the value of the DRB_ID is INTEGER (1..32).
  • Max_QoS Flow_Num per_DRB refers to the maximum number of QoS flows that can be carried on a DRB, that is, the maximum number of QoS flows can be mapped to the same DRB.
  • Max_QoS Flow_Num per_DRB is a newly defined parameter, which has the same meaning as m above, and can be clearly defined in the protocol, and is defined in the same manner as m above, and will not be repeatedly described herein. Because the terminal side is configured by the signaling on the network side, the network side allocates according to the above mapping relationship when allocating QFI 1 and QFI 2.
  • the range data that can be used in each segment is Max_QoS Flow_Num per_DRB , and then the Max_QoS Flow_Num per_DRB is configured. Just give it to the terminal.
  • the foregoing embodiment of the present disclosure further provides a calculation formula of the first identifier QFI 1 of the target quality of service stream, and specifically, according to the fifth formula, determining a first identifier of the target quality of service stream;
  • the fifth formula is:
  • QFI 1 DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB +QFI 2 ;
  • QFI 1 first identification of the target quality of service flows; DRB_ID DRB for the data radio bearer identification; Max_QosFlow_Num per_DRB the maximum number of services on the mass flow data radio bearer DRB can carry; QFI 2 is The second identifier of the target quality of service flow.
  • Max_QosFlow_Num per_DRB 4
  • DRB_ID 3
  • QFI 2 1
  • the processing method further includes:
  • the parsed SDAP SDU carries the QFI 1 to the upper layer or the upper layer (the fourth device).
  • the receiving end device of the SDAP layer in the foregoing embodiment of the present disclosure determines QFI 1 according to the DRB_ID and QFI 2 and the fifth formula; and the second identifier of the target quality of service flow.
  • the configuration can reduce the length of the identifier of the target quality of service stream, and further reduce the header overhead of the SDAP PDU.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a communications device, including a processor 300 and a transceiver 310, where the transceiver 310 is configured to: obtain a first identifier of a target quality of service stream;
  • the processor 300 is configured to: perform a process of constructing a second identifier of the target quality of service flow according to the first identifier of the target quality of service stream, where a length of the second identifier of the target quality of service stream is less than Or equal to the length of the first identifier of the target quality of service stream.
  • the first identifier of the target quality of service stream is an identifier that is allocated by the core network to the target quality of service stream;
  • the second identifier of the target quality of service flow is an index offset of the quality of service flow mapped to the same data radio bearer DRB within the data radio bearer DRB.
  • the second identifier of the target quality of service stream ranges from 0 to m-1; wherein m is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service stream.
  • DRB data radio bearer
  • the transceiver 310 is further configured to: receive a service data unit SDU sent by the first device;
  • the processor 300 is further configured to: determine an identifier of the target quality of service flow that carries the service data unit SDU as the first identifier of the target quality of service flow.
  • the processor 300 is further configured to:
  • the processor 300 is further configured to:
  • QFI 2 QFI 1 - DRB_ID * Max_QoSFlow_Num per_DRB ;
  • QFI 2 is a second identifier of the target quality of service stream
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service stream
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service stream.
  • the maximum number of quality of service flows the DRB_ID is the identity of the DRB that is mapped to the target quality of service flow.
  • the processor 300 is further configured to:
  • QFI 2 QFI 1 %Max_QosFlow_Num per_DRB ;
  • QFI 2 is a second identifier of the target quality of service stream
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service stream
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service stream. The maximum number of quality of service flows; % indicates the remainder operation.
  • the processor 300 is further configured to:
  • the protocol data unit PDU carries packet header information, where the packet header information includes a second identifier of the target quality of service stream;
  • the protocol data unit PDU does not carry the packet header information, but there is a preset mapping relationship between the protocol data unit PDU and the second identifier of the target quality of service stream.
  • the processor 300 is further configured to:
  • Determining the target service according to the first identifier of the target quality of service flow, the second identifier of the target quality of service flow, and the maximum number of quality of service flows that can be carried on the DRB mapped to the target quality of service flow The ID of the DRB of the mass flow map.
  • the processor 300 is further configured to:
  • DRB_ID QFI 1 -QFI 2 /Max_QoSFlow_Num per_DRB ;
  • the DRB_ID is an identifier of the DRB mapped to the target quality of service flow
  • QFI 2 is a second identifier of the target quality of service flow
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service flow
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is The maximum number of quality of service flows that can be carried on the data radio bearer DRB of the target quality of service flow map.
  • the processor 300 is further configured to:
  • the DRB_ID is an identifier of the DRB mapped to the target quality of service flow
  • QFI 1 is a first identifier of the target quality of service flow
  • Max_QosFlow_Num per_DRB is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service flow.
  • the sender device of the SDAP layer in the foregoing embodiment of the present disclosure obtains the QoS Flow ID (ie, QFI 1 ) and obtains the second formula and the fourth formula respectively.
  • QFI 2 and DRB_ID due to the configuration of the second identity of the target quality of service flow, the length of the identity of the target quality of service flow can be reduced, further reducing the header overhead of the SDAP PDU.
  • the communication device provided by the embodiment of the present disclosure is a communication device capable of executing the foregoing processing method of the quality of service stream, and all embodiments of the foregoing method for processing the quality of service stream are applicable to the communication device, and both can be achieved. The same or similar benefits.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a communication device, including a processor 300 and a transceiver 310, where the transceiver 310 is configured to perform the following process:
  • the processor 300 is configured to perform the following process:
  • the first identifier of the target quality of service stream is an identifier that is allocated by the core network to the target quality of service stream;
  • the second identifier of the target quality of service flow is an index offset of the quality of service flow mapped to the same data radio bearer DRB within the data radio bearer DRB.
  • the second identifier of the target quality of service stream ranges from 0 to m-1; wherein m is a data radio bearer DRB that is mapped to the target quality of service stream.
  • DRB data radio bearer
  • the transceiver 310 is further configured to: receive a protocol data unit PDU sent by the third device;
  • the processor 300 is further configured to: acquire an identifier of a data radio bearer DRB that carries the protocol data unit PDU.
  • the processor 300 is further configured to:
  • the protocol data unit PDU carries the packet header information, determining that the header information of the protocol data unit PDU includes the identifier of the quality of service stream as a second identifier of the target quality of service stream mapped with the data radio bearer DRB;
  • the identifier of the quality of service stream corresponding to the protocol data unit PDU is searched according to the preset mapping relationship, and the identifier and the service quality flow corresponding to the protocol data unit PDU are determined.
  • the processor 300 is further configured to:
  • the processor 300 is further configured to:
  • QFI 1 DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB +QFI 2 ;
  • QFI 1 first identification of the target quality of service flows; DRB_ID DRB for the data radio bearer identification; Max_QosFlow_Num per_DRB the maximum number of services on the mass flow data radio bearer DRB can carry; QFI 2 is The second identifier of the target quality of service flow.
  • the processor 300 is further configured to:
  • the transceiver is further configured to: send a service data unit SDU to the fourth device on the target quality of service stream.
  • the receiving end device of the SDAP layer in the foregoing embodiment of the present disclosure determines QFI 1 according to the DRB_ID and QFI 2 and the fifth formula; and the second identifier of the target quality of service flow.
  • the configuration can reduce the length of the identifier of the target quality of service stream, and further reduce the header overhead of the SDAP PDU.
  • the communication device provided by the embodiment of the present disclosure is a communication device capable of executing the foregoing processing method of the quality of service stream, and all embodiments of the foregoing method for processing the quality of service stream are applicable to the communication device, and both can be achieved. The same or similar benefits.
  • Embodiments of the present disclosure also provide a base station including a memory, a processor, and a computer program stored on the memory and operable on the processor, the processor implementing the program as described above
  • a base station including a memory, a processor, and a computer program stored on the memory and operable on the processor, the processor implementing the program as described above
  • the embodiment of the present disclosure further provides a computer readable storage medium having stored thereon a computer program, which is executed by a processor to implement various processes in the processing method embodiment of the quality of service stream as described above, and can achieve the same The technical effect, in order to avoid duplication, will not be repeated here.
  • the computer readable storage medium such as a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk.
  • embodiments of the present application can be provided as a method, system, or computer program product.
  • the present application can take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment or an embodiment in combination of software and hardware.
  • the application can take the form of a computer program product embodied on one or more computer readable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable storage medium capable of directing a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable storage medium produce a paper product comprising the instruction device.
  • the instruction means implements the functions specified in one or more blocks of the flow or in a flow or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device to cause a series of operational steps on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programming device. The steps are provided to implement the functions specified in one or more blocks of the flowchart or in a block or blocks of the flowchart.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本公开提供一种服务质量流的处理方法及通信设备,该方法包括:获取目标服务质量流的第一标识;根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述目标服务质量流的第二标识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。

Description

服务质量流的处理方法及通信设备
相关申请的交叉引用
本申请主张在2017年12月28日在中国提交的中国专利申请号No.201711456611.7的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,特别是指一种服务质量流的处理方法及通信设备。
背景技术
相关技术中的服务数据适配协议(Service Data Adaption Protocol,SDAP)中规定了服务质量流(QoS Flow)和数据无线承载(DRB)的映射需求和配置需求。
相关技术中,对于QoS Flow和DRB映射的配置还在讨论中,对于服务质量流标识(QoS Flow ID,QFI)和数据无线承载标识(DRB ID)的映射信令配置还不明确。传统的方案就是把核心网携带的QoS Flow ID直接映射到DRB上,也即基于服务数据适配协议的协议数据单元(SDAP PDU)头中写的QoS Flow ID为核心网发送数据包中携带的QoS Flow ID,这种方法导致每个DRB上携带的QoS Flow ID太长,造成SDAP PDU头长度开销过大。
发明内容
本公开实施例提供一种服务质量流的处理方法,包括:
获取目标服务质量流的第一标识;
根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述目标服务质量流的第二标识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。
其中,所述目标服务质量流的第一标识为核心网为所述目标服务质量流分配的标识;
所述目标服务质量流的第二标识为映射到同一数据无线承载DRB上的服务质量流在所述数据无线承载DRB内的索引偏移量。
其中,所述目标服务质量流的第二标识的取值范围是0至m-1;其中,m为与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
其中,所述获取目标服务质量流的第一标识的步骤,包括:
接收第一设备发送的服务数据单元SDU;
将承载所述服务数据单元SDU的目标服务质量流的标识确定为所述目标服务质量流的第一标识。
其中,根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识的步骤,包括:
根据所述目标服务质量流的第一标识、与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,构建所述目标服务质量流的第二标识。
其中,根据所述目标服务质量流的第一标识、与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,构建所述目标服务质量流的第二标识的步骤,包括:
根据第一公式构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述第一公式为:
QFI 2=QFI 1-DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB
其中,QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识。
其中,根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识的步骤,包括:
根据第二公式,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述第二公式为:
QFI 2=QFI 1%Max_QosFlow_Num per_DRB
其中,QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;%表示取余运算。
其中,根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识的步骤之后,所述处理方法还包括:
根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;
根据与所述目标服务质量流映射的DRB的标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB,在与所述目标服务质量流映射的DRB上向第二设备发送协议数据单元PDU。
其中,所述协议数据单元PDU携带包头信息,所述包头信息包含所述目标服务质量流的第二标识;或者,
所述协议数据单元PDU不携带包头信息,但所述协议数据单元PDU与所述目标服务质量流的第二标识之间存在预设映射关系。
其中,根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识的步骤,包括:
根据所述目标服务质量流的第一标识、所述目标服务质量流的第二标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识。
其中,根据所述目标服务质量流的第一标识、所述目标服务质量流的第二标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识的步骤,包括:
根据第三公式确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;其中,所述第三公式为:
DRB_ID=QFI 1-QFI 2/Max_QoSFlow_Num per_DRB
其中,DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载 DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
其中,根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识的步骤,包括:
根据第四公式,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;其中,所述第四公式为:
Figure PCTCN2018123052-appb-000001
其中,DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;
Figure PCTCN2018123052-appb-000002
表示向下取整运算。
本公开实施例还提供一种服务质量流的处理方法,包括:
获取一数据无线承载DRB的标识以及与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识;
根据所述数据无线承载DRB的标识和所述目标服务质量流的第二标识,确定所述目标服务质量流的第一标识;其中,所述目标服务质量流的第二标识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。
其中,所述目标服务质量流的第一标识为核心网为所述目标服务质量流分配的标识;
所述目标服务质量流的第二标识为映射到同一数据无线承载DRB上的服务质量流在所述数据无线承载DRB内的索引偏移量。
其中,所述目标服务质量流的第二标识的取值范围是0至m-1;其中,m为与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
其中,所述获取一数据无线承载DRB的标识的步骤,包括:
接收第三设备发送的协议数据单元PDU;
获取承载所述协议数据单元PDU的数据无线承载DRB的标识。
其中,获取与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识的步骤,包括:
解析所述协议数据单元PDU;
若所述协议数据单元PDU携带包头信息,确定所述协议数据单元PDU的包头信息包含服务质量流的标识为与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识;
若所述协议数据单元PDU不携带包头信息,根据预设映射关系查找与所述协议数据单元PDU对应的服务质量流的标识,确定与所述协议数据单元PDU对应的服务质量流的标识与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识。
其中,根据所述数据无线承载DRB的标识和所述目标服务质量流的第二标识,确定所述目标服务质量流的第一标识的步骤,包括:
根据所述数据无线承载DRB的标识、所述目标服务质量流的第二标识以及所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定所述目标服务质量流的第一标识。
其中,所述根据所述数据无线承载DRB的标识、所述目标服务质量流的第二标识以及所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定所述目标服务质量流的第一标识的步骤,包括:
根据第五公式,确定所述目标服务质量流的第一标识;其中,所述第五公式为:
QFI 1=DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB+QFI 2
其中,QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;DRB_ID为所述数据无线承载DRB的标识;Max_QosFlow_Num per_DRB为所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识。
其中,根据所述数据无线承载DRB的标识和所述目标服务质量流的第二标识,确定所述目标服务质量流的第一标识的步骤之后,所述处理方法还包括:
根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述数据无线承载DRB映射的所述目标服务质量流;
在所述目标服务质量流上向第四设备发送服务数据单元SDU。
本公开实施例还提供一种通信设备,包括处理器和收发器,所述收发器 用于执行如下过程:获取目标服务质量流的第一标识;
所述处理器用于执行如下过程:根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述目标服务质量流的第二标识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。
其中,所述目标服务质量流的第一标识为核心网为所述目标服务质量流分配的标识;
所述目标服务质量流的第二标识为映射到同一数据无线承载DRB上的服务质量流在所述数据无线承载DRB内的索引偏移量。
其中,所述目标服务质量流的第二标识的取值范围是0至m-1;其中,m为与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
其中,所述收发器还用于:接收第一设备发送的服务数据单元SDU;
所述处理器还用于:将承载所述服务数据单元SDU的目标服务质量流的标识确定为所述目标服务质量流的第一标识。
其中,所述处理器还用于:
根据所述目标服务质量流的第一标识、与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,构建所述目标服务质量流的第二标识。
其中,所述处理器还用于:
根据第一公式构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述第一公式为:
QFI 2=QFI 1-DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB
其中,QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识。
其中,所述处理器还用于:
根据第二公式,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述第二公式为:
QFI 2=QFI 1%Max_QosFlow_Num per_DRB
其中,QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;%表示取余运算。
其中,所述处理还用于:
根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;
根据与所述目标服务质量流映射的DRB的标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB,在与所述目标服务质量流映射的DRB上向第二设备发送协议数据单元PDU。
其中,所述协议数据单元PDU携带包头信息,所述包头信息包含所述目标服务质量流的第二标识;或者,
所述协议数据单元PDU不携带包头信息,但所述协议数据单元PDU与所述目标服务质量流的第二标识之间存在预设映射关系。
其中,所述处理器还用于:
根据所述目标服务质量流的第一标识、所述目标服务质量流的第二标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识。
其中,所述处理器还用于:
根据第三公式确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;其中,所述第三公式为:
DRB_ID=QFI 1-QFI 2/Max_QoSFlow_Num per_DRB
其中,DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
其中,所述处理器还用于:
根据第四公式,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;其中, 所述第四公式为:
Figure PCTCN2018123052-appb-000003
其中,DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;
Figure PCTCN2018123052-appb-000004
表示向下取整运算。
本公开实施例还提供一种通信设备,包括处理器和收发器,所述收发器用于执行如下过程:
获取一数据无线承载DRB的标识以及与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识;
所述处理器用于执行如下过程:
根据所述数据无线承载DRB的标识和所述目标服务质量流的第二标识,确定所述目标服务质量流的第一标识;其中,所述目标服务质量流的第二标识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。
其中,所述目标服务质量流的第一标识为核心网为所述目标服务质量流分配的标识;
所述目标服务质量流的第二标识为映射到同一数据无线承载DRB上的服务质量流在所述数据无线承载DRB内的索引偏移量。
其中,所述目标服务质量流的第二标识的取值范围是0至m-1;其中,m为与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
其中,所述收发器还用于:接收第三设备发送的协议数据单元PDU;
所述处理器还用于:获取承载所述协议数据单元PDU的数据无线承载DRB的标识。
其中,所述处理器还用于:
解析所述协议数据单元PDU;
若所述协议数据单元PDU携带包头信息,确定所述协议数据单元PDU的包头信息包含服务质量流的标识为与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识;
若所述协议数据单元PDU不携带包头信息,根据预设映射关系查找与所述协议数据单元PDU对应的服务质量流的标识,确定与所述协议数据单元PDU对应的服务质量流的标识与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识。
其中,所述处理器还用于:
根据所述数据无线承载DRB的标识、所述目标服务质量流的第二标识以及所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定所述目标服务质量流的第一标识。
其中,所述处理器还用于:
根据第五公式,确定所述目标服务质量流的第一标识;其中,所述第五公式为:
QFI 1=DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB+QFI 2
其中,QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;DRB_ID为所述数据无线承载DRB的标识;Max_QosFlow_Num per_DRB为所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识。
其中,所述处理器还用于:
根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述数据无线承载DRB映射的所述目标服务质量流;
所述收发器还用于:在所述目标服务质量流上向第四设备发送服务数据单元SDU。
本公开实施例还提供一种通信设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上所述的服务质量流的处理方法。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上所述的服务质量流的处理方法中的步骤。
附图说明
图1表示本公开实施例提供的服务质量流的处理方法的步骤流程图之一;
图2表示本公开实施例提供的服务质量流的处理方法的步骤流程图之二;
图3表示本公开实施例提供的通信设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本公开要解决的技术问题、技术方案和特点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
如图1所示,本公开实施例提供一种服务质量流的处理方法,包括:
步骤11,获取目标服务质量流的第一标识。
本步骤中,所述目标服务质量流的第一标识为核心网为所述目标服务质量流分配的标识。38.300协议12节所述的非接入层(NAS level)给协议数据单元会话(PDU Session)的每个服务质量流QoS Flow分配QoS Flow ID。本公开实施例中,该目标服务质量流的第一标识可称为QoS Flow ID 1,可简称为QFI 1
步骤12,根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述目标服务质量流的第二标识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。
可选的,本公开的上述实施例中,所述目标服务质量流的第二标识为映射到同一数据无线承载DRB上的服务质量流在所述数据无线承载DRB内的索引偏移量。该目标服务质量流的第二标识可称为QoS Flow ID 2,可简称为QFI 2
本公开的上述实施例中,目标服务质量流的第一标识QFI 1和目标服务质量流的第二标识QFI 2之间存在映射关系,即QFI 1能够映射到唯一的QFI 2,QFI 2也能够映射到唯一的QFI 1
相关技术中的协议中服务质量流QoS Flow仅配置有一个标识,即QoS Flow ID,可简称为QFI。本公开的上述实施例中的QFI 1与相关技术中协议中的QFI相同,故无需重新配置,也无需修改相关技术中协议的相关配置。但相关技术中协议中并未配置QFI 2,故本公开实施例中需对相关技术中协议进行对应修改,具体的,可在相关技术中协议的SDAP-Config中对QFI 2进行配置,可对QFI 2的定义和取值范围等进行配置,具体协议内容在此不作详述。
进一步的,由于相关协议中并没有对QFI的最大数值进行定义,使用了“xx”代替,即相关技术中协议中定义了QFI的取值范围是0-xx。而本公开实施例中对相关技术中协议中QFI的最大数值进行了限定,将“xx”限定为目标服务质量流的第二标识QFI 2的最大数值。即所述目标服务质量流的第二标识QFI 2的取值范围是0至m-1;其中,m为与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。例如,一个DRB上能够承载的QoS Flow的最大数量为8,则目标服务质量流的第二标识QFI 2的取值范围为0至7。
承接上例,本公开实施例中对目标服务质量流的第二标识QFI 2的取值范围进行了限定,相应的,可通过对相关技术中协议的修改来配置一个DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。具体的,相关技术中协议中没有对maxNrofQFIs进行定义,本公开实施例中将该maxNrofQFIs定义为上述参数m,用以标识一个DRB上能够承载的QoS Flow的最大数量。
具体的,本公开的上述实施例中步骤11包括:
接收第一设备发送的服务数据单元SDU;
将承载所述服务数据单元SDU的目标服务质量流的标识确定为所述目标服务质量流的第一标识。
可选的,本公开的上述实施例提供的服务质量流的处理方法具体应用于SDAP层的发送端设备,该发送端设备从上层的QoS Flow上接收到SDAP SDU,该QoS Flow的ID则为上述目标服务质量流的第一标识QFI 1
进一步的,本公开的上述实施例中步骤12包括:
根据所述目标服务质量流的第一标识QFI 1、与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB标识DRB_ID以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量Max_QoS Flow_Num per_DRB,构建所述目标服务质量流的第二标识QFI 2
即QFI 2=f(DRB_ID,Max_QoSFlow_Num per_DRB,QFI 1);
本公开的上述实施例中,QFI 1、DRB_ID、Max_QoS Flow_Num per_DRB以及QFI 2之间存在一种约束关系,通过QFI 1、DRB_ID以及Max_QoS Flow_Num per_DRB能够映射到唯一一个QFI 2
可选的,DRB_ID是指接入网中每个无线数据承载DRB的ID,即相关技术中协议中的DRB-Identity,该DRB_ID的取值为INTEGER(1..32)。
Max_QoS Flow_Num per_DRB具体指一个DRB上可以承载的最大QoS Flow的数量,即最大有多少个QoS Flow可以映射到同一个DRB上。Max_QoS Flow_Num per_DRB为新定义参数,与上述m的含义相同,可以在协议中进行明确定义,其定义方式与上述m相同,在此不作重复描述。因为终端侧是由网络侧的信令配置的,所以网络侧在分配QFI 1和QFI 2时按照上述映射关系进行分配,每段可使用的范围数据为Max_QoS Flow_Num per_DRB,然后将该Max_QoS Flow_Num per_DRB配置给终端即可。
进一步的,本公开的上述实施例还提供目标服务质量流的第二标识QFI 2的计算公式,具体的,根据第一公式构建所述目标服务质量流的第二标识QFI 2;其中,所述第一公式为:
QFI 2=QFI 1-DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB
其中,QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识。
需要说明的是,本公开的上述实施例中,SDAP层的发送端设备从上层的目标QoS Flow上接收到SDAP SDU后,一般只能够确定该QoS Flow的ID,即目标服务质量流的第一标识QFI 1。而基于上述第一公式来确定目标服务质量流的第二标识QFI 2时还需要获知目标服务质量流映射的DRB的标识DRB_ID(Max_QoS Flow_Num per_DRB是可以通过协议获知的),故本公开实施例还提供一种快速计算目标服务质量流的第二标识QFI 2的方式,具体的,步骤12包括:
根据第二公式,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述第二公式为:
QFI 2=QFI 1%Max_QosFlow_Num per_DRB
其中,QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射 的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;%表示取余运算。
例如,QFI 1为13,Max_QosFlow_Num per_DRB为4,则QFI 2=13%4=1。
需要说明的是,本公开的上述实施例中,针对相同的QFI 1、相同的Max_QosFlow_Num per_DRB以及相同的DRB_ID,无论是基于第一公式计算QFI 2,还是基于第二公式计算QFI 2,其计算结果均相同。
进一步的,本公开的上述实施例中,步骤11之后,所述处理方法还包括:
根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;
根据与所述目标服务质量流映射的DRB的标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB,在与所述目标服务质量流映射的DRB上向第二设备发送协议数据单元PDU。
本公开的上述实施例中,SDAP层的发送端设备确定目标服务质量流的第一标识QFI 1之后,需将给QFI 1映射到对应的DRB上,并组建PDU,再通过映射的DRB向第二设备(下层或低层)发送PDU。
可选的,所述协议数据单元PDU携带包头信息,所述包头信息包含所述目标服务质量流的第二标识;或者,
所述协议数据单元PDU不携带包头信息,但所述协议数据单元PDU与所述目标服务质量流的第二标识之间存在预设映射关系。
进一步的,本公开的上述实施例中,根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识的步骤,包括:
根据所述目标服务质量流的第一标识QFI 1、所述目标服务质量流的第二标识QFI 2以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量Max_QoS Flow_Num per_DRB,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识DRB_ID。
即DRB_ID=f(QFI 1,Max_QoSFlow_Num per_DRB,QFI 2);
本公开的上述实施例中,QFI 1、DRB_ID、Max_QoS Flow_Num per_DRB以及QFI 2之间存在一种约束关系,通过QFI 1、QFI 2以及Max_QoS Flow_Num per_DRB能够映射到唯一一个DRB_ID。
进一步的,本公开的上述实施例还提供与所述目标服务质量流映射的 DRB的标识DRB_ID的计算公式,具体的,根据第三公式确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识DRB_ID;其中,所述第三公式为:
DRB_ID=QFI 1-QFI 2/Max_QoSFlow_Num per_DRB
其中,DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
需要说明的是,本公开的上述实施例中,SDAP层的发送端设备从上层的目标QoS Flow上接收到SDAP SDU后,一般只能够确定该QoS Flow的ID,即目标服务质量流的第一标识QFI 1。而基于上述第三公式来确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识DRB_ID时还需要获知目标服务质量流的第二标识QFI 2(Max_QoS Flow_Num per_DRB是可以通过协议获知的),故本公开实施例还提供一种快速计算与所述目标服务质量流映射的DRB的标识DRB_ID的方式,具体的,根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识的步骤,包括:
根据第四公式,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;其中,所述第四公式为:
Figure PCTCN2018123052-appb-000005
其中,DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;
Figure PCTCN2018123052-appb-000006
表示向下取整运算。
例如,QFI 1为13,Max_QosFlow_Num per_DRB为4,则
Figure PCTCN2018123052-appb-000007
Figure PCTCN2018123052-appb-000008
需要说明的是,本公开的上述实施例中,针对相同的QFI 1、相同的Max_QosFlow_Num per_DRB以及相同的QFI 2,无论是基于第三公式计算DRB_ID,还是基于第四公式计算DRB_ID,其计算结果均相同。
综上,本公开的上述实施例中SDAP层的发送端设备从上层的QoS Flow 上接收到SDAP SDU后,根据该QoS Flow ID(即QFI 1),并通过第二公式和第四公式分别获得QFI 2和DRB_ID;由于目标服务质量流的第二标识的配置,能够降低目标服务质量流的标识的长度,进一步降低SDAP PDU的头开销。
如图2所示,本公开实施例还提供一种服务质量流的处理方法,包括:
步骤21,获取一数据无线承载DRB的标识以及与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识;
步骤22,根据所述数据无线承载DRB的标识和所述目标服务质量流的第二标识,确定所述目标服务质量流的第一标识;其中,所述目标服务质量流的第二标识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。
可选的,所述目标服务质量流的第一标识为核心网为所述目标服务质量流分配的标识;38.300协议12节所述的非接入层(NAS level)给协议数据单元会话(PDU Session)的每个服务质量流QoS Flow分配QoS Flow ID。本公开实施例中,该目标服务质量流的第一标识可称为QoS Flow ID 1,可简称为QFI 1
所述目标服务质量流的第二标识为映射到同一数据无线承载DRB上的服务质量流在所述数据无线承载DRB内的索引偏移量。该目标服务质量流的第二标识可称为QoS Flow ID 2,可简称为QFI 2
本公开的上述实施例中,目标服务质量流的第一标识QFI 1和目标服务质量流的第二标识QFI 2之间存在映射关系,即QFI 1能够映射到唯一的QFI 2,QFI 2也能够映射到唯一的QFI 1
相关技术中的协议中服务质量流QoS Flow仅配置有一个标识,即QoS Flow ID,可简称为QFI。本公开的上述实施例中的QFI 1与相关技术中协议中的QFI相同,故无需重新配置,也无需修改相关技术中协议的相关配置。但相关技术中协议中并未配置QFI 2,故本公开实施例中需对相关技术中协议进行对应修改,具体的,可在相关技术中协议的SDAP-Config中对QFI 2进行配置,可对QFI 2的定义和取值范围等进行配置,具体协议内容在此不作详述。
进一步的,由于相关技术中协议中并没有对QFI的最大数值进行定义,使用了“xx”代替,即相关技术中协议中定义了QFI的取值范围是0-xx。而本公开实施例中对相关技术中协议中QFI的最大数值进行了限定,将“xx” 限定为目标服务质量流的第二标识QFI 2的最大数值。即所述目标服务质量流的第二标识QFI 2的取值范围是0至m-1;其中,m为与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。例如,一个DRB上能够承载的QoS Flow的最大数量为8,则目标服务质量流的第二标识QFI 2的取值范围为0至7。
承接上例,本公开实施例中对目标服务质量流的第二标识QFI 2的取值范围进行了限定,相应的,可通过对相关技术中协议的修改来配置一个DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。具体的,相关技术中协议中没有对maxNrofQFIs进行定义,本公开实施例中将该maxNrofQFIs定义为上述参数m,用以标识一个DRB上能够承载的QoS Flow的最大数量。
具体的,本公开的上述实施例中步骤21包括:
接收第三设备发送的协议数据单元PDU;
获取承载所述协议数据单元PDU的数据无线承载DRB的标识DRB_ID。
可选的,该服务质量流的处理方法具体应用于SDAP层的接收端设备,该接收端设备从低层DRB上接收到SDAP PDU后,获取该低层DRB的DRB_ID。
相应的,步骤21包括:
解析所述协议数据单元PDU;
若所述协议数据单元PDU携带包头信息,确定所述协议数据单元PDU的包头信息包含服务质量流的标识为与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识QFI 2
若所述协议数据单元PDU不携带包头信息,根据预设映射关系查找与所述协议数据单元PDU对应的服务质量流的标识,确定与所述协议数据单元PDU对应的服务质量流的标识与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识QFI 2。即从预先配置的映射规则中查找QFI 2
承接上例,本公开的上述实施例中步骤22包括:
根据所述数据无线承载DRB的标识、所述目标服务质量流的第二标识以及所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定所述目标服务质量流的第一标识。
即QFI 1=f(DRB_ID,Max_QoSFlow_Num per_DRB,QFI 2);
本公开的上述实施例中,QFI 1、DRB_ID、Max_QoS Flow_Num per_DRB以及QFI 2之间存在一种约束关系,通过DRB ID,Max_QoS Flow_Num per_DRB和QFI 2能够映射到唯一一个QFI 1
可选的,DRB_ID是指接入网中每个无线数据承载DRB的ID,即相关技术中协议中的DRB-Identity,该DRB_ID的取值为INTEGER(1..32)。
Max_QoS Flow_Num per_DRB具体指一个DRB上可以承载的最大QoS Flow的数量,即最大有多少个QoS Flow可以映射到同一个DRB上。Max_QoS Flow_Num per_DRB为新定义参数,与上述m的含义相同,可以在协议中进行明确定义,其定义方式与上述m相同,在此不作重复描述。因为终端侧是由网络侧的信令配置的,所以网络侧在分配QFI 1和QFI 2时按照上述映射关系进行分配,每段可使用的范围数据为Max_QoS Flow_Num per_DRB,然后将该Max_QoS Flow_Num per_DRB配置给终端即可。
进一步的,本公开的上述实施例还提供所述目标服务质量流的第一标识QFI 1的计算公式,具体的,根据第五公式,确定所述目标服务质量流的第一标识;其中,所述第五公式为:
QFI 1=DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB+QFI 2
其中,QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;DRB_ID为所述数据无线承载DRB的标识;Max_QosFlow_Num per_DRB为所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识。
例如,Max_QosFlow_Num per_DRB为4,DRB_ID为3,QFI 2为1,则QFI 1=3*4+1=13。
进一步的,本公开的上述实施例中步骤22之后,所述处理方法还包括:
根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述数据无线承载DRB映射的所述目标服务质量流;
在所述目标服务质量流上向第四设备发送服务数据单元SDU。
本公开的上述实施例中,SDAP层的接收端设备确定目标服务质量流的第一标识QFI 1之后,将解析得到的SDAP SDU携带QFI 1发送给上层或高层 (第四设备)。
综上,本公开的上述实施例中SDAP层的接收端设备从低层DRB上接收到SDAP PDU后,根据该DRB_ID和QFI 2以及上述第五公式确定QFI 1;由于目标服务质量流的第二标识的配置,能够降低目标服务质量流的标识的长度,进一步降低SDAP PDU的头开销。
如图3所示,本公开实施例还提供一种通信设备,包括处理器300和收发器310,所述收发器310用于执行如下过程:获取目标服务质量流的第一标识;
所述处理器300用于执行如下过程:根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述目标服务质量流的第二标识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。
可选的,本公开的上述实施例中,所述目标服务质量流的第一标识为核心网为所述目标服务质量流分配的标识;
所述目标服务质量流的第二标识为映射到同一数据无线承载DRB上的服务质量流在所述数据无线承载DRB内的索引偏移量。
可选的,本公开的上述实施例中,所述目标服务质量流的第二标识的取值范围是0至m-1;其中,m为与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
可选的,本公开的上述实施例中,所述收发器310还用于:接收第一设备发送的服务数据单元SDU;
所述处理器300还用于:将承载所述服务数据单元SDU的目标服务质量流的标识确定为所述目标服务质量流的第一标识。
可选的,本公开的上述实施例中,所述处理器300还用于:
根据所述目标服务质量流的第一标识、与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,构建所述目标服务质量流的第二标识。
可选的,本公开的上述实施例中,所述处理器300还用于:
根据第一公式构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述第一公式为:
QFI 2=QFI 1-DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB
其中,QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识。
可选的,本公开的上述实施例中,所述处理器300还用于:
根据第二公式,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述第二公式为:
QFI 2=QFI 1%Max_QosFlow_Num per_DRB
其中,QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;%表示取余运算。
可选的,本公开的上述实施例中,所述处理器300还用于:
根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;
根据与所述目标服务质量流映射的DRB的标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB,在与所述目标服务质量流映射的DRB上向第二设备发送协议数据单元PDU。
可选的,本公开的上述实施例中,所述协议数据单元PDU携带包头信息,所述包头信息包含所述目标服务质量流的第二标识;或者,
所述协议数据单元PDU不携带包头信息,但所述协议数据单元PDU与所述目标服务质量流的第二标识之间存在预设映射关系。
可选的,本公开的上述实施例中,所述处理器300还用于:
根据所述目标服务质量流的第一标识、所述目标服务质量流的第二标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识。
可选的,本公开的上述实施例中,所述处理器300还用于:
根据第三公式确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;其中,所述第三公式为:
DRB_ID=QFI 1-QFI 2/Max_QoSFlow_Num per_DRB
其中,DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
可选的,本公开的上述实施例中,所述处理器300还用于:
根据第四公式,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;其中,所述第四公式为:
Figure PCTCN2018123052-appb-000009
其中,DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;
Figure PCTCN2018123052-appb-000010
表示向下取整运算。
综上,本公开的上述实施例中SDAP层的发送端设备从上层的QoS Flow上接收到SDAP SDU后,根据该QoS Flow ID(即QFI 1),并通过第二公式和第四公式分别获得QFI 2和DRB_ID;由于目标服务质量流的第二标识的配置,能够降低目标服务质量流的标识的长度,进一步降低SDAP PDU的头开销。
需要说明的是,本公开实施例提供的通信设备是能够执行上述服务质量流的处理方法的通信设备,则上述服务质量流的处理方法的所有实施例均适用于该通信设备,且均能达到相同或相似的有益效果。
如图3所示,本公开实施例还提供一种通信设备,包括处理器300和收发器310,所述收发器310用于执行如下过程:
获取一数据无线承载DRB的标识以及与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识;
所述处理器300用于执行如下过程:
根据所述数据无线承载DRB的标识和所述目标服务质量流的第二标识,确定所述目标服务质量流的第一标识;其中,所述目标服务质量流的第二标识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。
可选的,本公开的上述实施例中,所述目标服务质量流的第一标识为核心网为所述目标服务质量流分配的标识;
所述目标服务质量流的第二标识为映射到同一数据无线承载DRB上的服务质量流在所述数据无线承载DRB内的索引偏移量。
可选的,本公开的上述实施例中,所述目标服务质量流的第二标识的取值范围是0至m-1;其中,m为与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
可选的,本公开的上述实施例中,所述收发器310还用于:接收第三设备发送的协议数据单元PDU;
所述处理器300还用于:获取承载所述协议数据单元PDU的数据无线承载DRB的标识。
可选的,本公开的上述实施例中,所述处理器300还用于:
解析所述协议数据单元PDU;
若所述协议数据单元PDU携带包头信息,确定所述协议数据单元PDU的包头信息包含服务质量流的标识为与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识;
若所述协议数据单元PDU不携带包头信息,根据预设映射关系查找与所述协议数据单元PDU对应的服务质量流的标识,确定与所述协议数据单元PDU对应的服务质量流的标识与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识。
可选的,本公开的上述实施例中,所述处理器300还用于:
根据所述数据无线承载DRB的标识、所述目标服务质量流的第二标识以及所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定所述目标服务质量流的第一标识。
可选的,本公开的上述实施例中,所述处理器300还用于:
根据第五公式,确定所述目标服务质量流的第一标识;其中,所述第五公式为:
QFI 1=DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB+QFI 2
其中,QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;DRB_ID为所述数据无 线承载DRB的标识;Max_QosFlow_Num per_DRB为所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识。
可选的,本公开的上述实施例中,所述处理器300还用于:
根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述数据无线承载DRB映射的所述目标服务质量流;
所述收发器还用于:在所述目标服务质量流上向第四设备发送服务数据单元SDU。
综上,本公开的上述实施例中SDAP层的接收端设备从低层DRB上接收到SDAP PDU后,根据该DRB_ID和QFI 2以及上述第五公式确定QFI 1;由于目标服务质量流的第二标识的配置,能够降低目标服务质量流的标识的长度,进一步降低SDAP PDU的头开销。
需要说明的是,本公开实施例提供的通信设备是能够执行上述服务质量流的处理方法的通信设备,则上述服务质量流的处理方法的所有实施例均适用于该通信设备,且均能达到相同或相似的有益效果。
本公开实施例还提供一种基站,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上所述的服务质量流的处理方法实施例中的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上所述的服务质量流的处理方法实施例中的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
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读存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/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。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其它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它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/或一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其它可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储介质中,使得存储在该计算机可读存储介质中的指令产生包括指令装置的纸制品,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。这些计算机程序指令也可装载到计算机或其它可编程数据处理设备上,使得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科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。
以上所述是本公开的可选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本公开所述原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本公开的保护范围。

Claims (42)

  1. 一种服务质量流的处理方法,包括:
    获取目标服务质量流的第一标识;
    根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述目标服务质量流的第二标识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。
  2. 根据权利要求1所述的处理方法,其中,所述目标服务质量流的第一标识为核心网为所述目标服务质量流分配的标识;
    所述目标服务质量流的第二标识为映射到同一数据无线承载DRB上的服务质量流在所述数据无线承载DRB内的索引偏移量。
  3. 根据权利要求1或2所述的处理方法,其中,所述目标服务质量流的第二标识的取值范围是0至m-1;其中,m为与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
  4. 根据权利要求1所述的处理方法,其中,所述获取目标服务质量流的第一标识的步骤,包括:
    接收第一设备发送的服务数据单元SDU;
    将承载所述服务数据单元SDU的目标服务质量流的标识确定为所述目标服务质量流的第一标识。
  5. 根据权利要求1所述的处理方法,其中,根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识的步骤,包括:
    根据所述目标服务质量流的第一标识、与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,构建所述目标服务质量流的第二标识。
  6. 根据权利要求5所述的处理方法,其中,根据所述目标服务质量流的第一标识、与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,构建所述目标服务质量流的第二标识的步骤,包括:
    根据第一公式构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述第一公 式为:
    QFI 2=QFI 1-DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB
    其中,QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识。
  7. 根据权利要求1所述的处理方法,其中,根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识的步骤,包括:
    根据第二公式,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述第二公式为:
    QFI 2=QFI 1%Max_QosFlow_Num per_DRB
    其中,QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;%表示取余运算。
  8. 根据权利要求1所述的处理方法,还包括:根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识的步骤之后,
    根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;
    根据与所述目标服务质量流映射的DRB的标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB,在与所述目标服务质量流映射的DRB上向第二设备发送协议数据单元PDU。
  9. 根据权利要求8所述的处理方法,其中,所述协议数据单元PDU携带包头信息,所述包头信息包含所述目标服务质量流的第二标识;或者,
    所述协议数据单元PDU不携带包头信息,但所述协议数据单元PDU与所述目标服务质量流的第二标识之间存在预设映射关系。
  10. 根据权利要求8所述的处理方法,其中,根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识的步骤,包括:
    根据所述目标服务质量流的第一标识、所述目标服务质量流的第二标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数 量,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识。
  11. 根据权利要求10所述的处理方法,其中,根据所述目标服务质量流的第一标识、所述目标服务质量流的第二标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识的步骤,包括:
    根据第三公式确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;其中,所述第三公式为:
    DRB_ID=QFI 1-QFI 2/Max_QoSFlow_Num per_DRB
    其中,DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
  12. 根据权利要求8所述的处理方法,其中,根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识的步骤,包括:
    根据第四公式,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;其中,所述第四公式为:
    Figure PCTCN2018123052-appb-100001
    其中,DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;
    Figure PCTCN2018123052-appb-100002
    表示向下取整运算。
  13. 一种服务质量流的处理方法,包括:
    获取一数据无线承载DRB的标识以及与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识;
    根据所述数据无线承载DRB的标识和所述目标服务质量流的第二标识,确定所述目标服务质量流的第一标识;其中,所述目标服务质量流的第二标识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。
  14. 根据权利要求13所述的处理方法,其中,所述目标服务质量流的第 一标识为核心网为所述目标服务质量流分配的标识;
    所述目标服务质量流的第二标识为映射到同一数据无线承载DRB上的服务质量流在所述数据无线承载DRB内的索引偏移量。
  15. 根据权利要求13或14所述的处理方法,其中,所述目标服务质量流的第二标识的取值范围是0至m-1;其中,m为与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
  16. 根据权利要求13所述的处理方法,其中,所述获取一数据无线承载DRB的标识的步骤,包括:
    接收第三设备发送的协议数据单元PDU;
    获取承载所述协议数据单元PDU的数据无线承载DRB的标识。
  17. 根据权利要求16所述的处理方法,其中,获取与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识的步骤,包括:
    解析所述协议数据单元PDU;
    若所述协议数据单元PDU携带包头信息,确定所述协议数据单元PDU的包头信息包含服务质量流的标识为与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识;
    若所述协议数据单元PDU不携带包头信息,根据预设映射关系查找与所述协议数据单元PDU对应的服务质量流的标识,确定与所述协议数据单元PDU对应的服务质量流的标识与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识。
  18. 根据权利要求13所述的处理方法,其中,根据所述数据无线承载DRB的标识和所述目标服务质量流的第二标识,确定所述目标服务质量流的第一标识的步骤,包括:
    根据所述数据无线承载DRB的标识、所述目标服务质量流的第二标识以及所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定所述目标服务质量流的第一标识。
  19. 根据权利要求18所述的处理方法,其中,所述根据所述数据无线承载DRB的标识、所述目标服务质量流的第二标识以及所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定所述目标服务质量流的第一标识 的步骤,包括:
    根据第五公式,确定所述目标服务质量流的第一标识;其中,所述第五公式为:
    QFI 1=DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB+QFI 2
    其中,QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;DRB_ID为所述数据无线承载DRB的标识;Max_QosFlow_Num per_DRB为所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识。
  20. 根据权利要求13所述的处理方法,还包括:根据所述数据无线承载DRB的标识和所述目标服务质量流的第二标识,确定所述目标服务质量流的第一标识的步骤之后,
    根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述数据无线承载DRB映射的所述目标服务质量流;
    在所述目标服务质量流上向第四设备发送服务数据单元SDU。
  21. 一种通信设备,包括处理器和收发器,其中,所述收发器用于执行如下过程:获取目标服务质量流的第一标识;
    所述处理器用于执行如下过程:根据所述目标服务质量流的第一标识,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述目标服务质量流的第二标识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。
  22. 根据权利要求21所述的通信设备,其中,所述目标服务质量流的第一标识为核心网为所述目标服务质量流分配的标识;
    所述目标服务质量流的第二标识为映射到同一数据无线承载DRB上的服务质量流在所述数据无线承载DRB内的索引偏移量。
  23. 根据权利要求21或22所述的通信设备,其中,所述目标服务质量流的第二标识的取值范围是0至m-1;其中,m为与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
  24. 根据权利要求21所述的通信设备,其中,所述收发器还用于:接收第一设备发送的服务数据单元SDU;
    所述处理器还用于:将承载所述服务数据单元SDU的目标服务质量流的 标识确定为所述目标服务质量流的第一标识。
  25. 根据权利要求21所述的通信设备,其中,所述处理器还用于:
    根据所述目标服务质量流的第一标识、与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,构建所述目标服务质量流的第二标识。
  26. 根据权利要求25所述的通信设备,其中,所述处理器还用于:
    根据第一公式构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述第一公式为:
    QFI 2=QFI 1-DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB
    其中,QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识。
  27. 根据权利要求21所述的通信设备,其中,所述处理器还用于:
    根据第二公式,构建所述目标服务质量流的第二标识;其中,所述第二公式为:
    QFI 2=QFI 1%Max_QosFlow_Num per_DRB
    其中,QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;%表示取余运算。
  28. 根据权利要求21所述的通信设备,其中,所述处理器还用于:
    根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;
    根据与所述目标服务质量流映射的DRB的标识,确定与所述目标服务质量流映射的DRB,在与所述目标服务质量流映射的DRB上向第二设备发送协议数据单元PDU。
  29. 根据权利要求28所述的通信设备,其中,所述协议数据单元PDU携带包头信息,所述包头信息包含所述目标服务质量流的第二标识;或者,
    所述协议数据单元PDU不携带包头信息,但所述协议数据单元PDU与 所述目标服务质量流的第二标识之间存在预设映射关系。
  30. 根据权利要求28所述的通信设备,其中,所述处理器还用于:
    根据所述目标服务质量流的第一标识、所述目标服务质量流的第二标识以及与所述目标服务质量流映射的DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识。
  31. 根据权利要求30所述的通信设备,其中,所述处理器还用于:
    根据第三公式确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;其中,所述第三公式为:
    DRB_ID=QFI 1-QFI 2/Max_QoSFlow_Num per_DRB
    其中,DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
  32. 根据权利要求28所述的通信设备,其中,所述处理器还用于:
    根据第四公式,确定与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;其中,所述第四公式为:
    Figure PCTCN2018123052-appb-100003
    其中,DRB_ID为与所述目标服务质量流映射的DRB的标识;QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;Max_QosFlow_Num per_DRB是与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;
    Figure PCTCN2018123052-appb-100004
    表示向下取整运算。
  33. 一种通信设备,包括处理器和收发器,其中,所述收发器用于执行如下过程:
    获取一数据无线承载DRB的标识以及与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识;
    所述处理器用于执行如下过程:
    根据所述数据无线承载DRB的标识和所述目标服务质量流的第二标识,确定所述目标服务质量流的第一标识;其中,所述目标服务质量流的第二标 识的长度小于或者等于所述目标服务质量流的第一标识的长度。
  34. 根据权利要求33所述的通信设备,其中,所述目标服务质量流的第一标识为核心网为所述目标服务质量流分配的标识;
    所述目标服务质量流的第二标识为映射到同一数据无线承载DRB上的服务质量流在所述数据无线承载DRB内的索引偏移量。
  35. 根据权利要求33或34所述的通信设备,其中,所述目标服务质量流的第二标识的取值范围是0至m-1;其中,m为与所述目标服务质量流映射的数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量。
  36. 根据权利要求33所述的通信设备,其中,所述收发器还用于:接收第三设备发送的协议数据单元PDU;
    所述处理器还用于:获取承载所述协议数据单元PDU的数据无线承载DRB的标识。
  37. 根据权利要求36所述的通信设备,其中,所述处理器还用于:
    解析所述协议数据单元PDU;
    若所述协议数据单元PDU携带包头信息,确定所述协议数据单元PDU的包头信息包含服务质量流的标识为与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识;
    若所述协议数据单元PDU不携带包头信息,根据预设映射关系查找与所述协议数据单元PDU对应的服务质量流的标识,确定与所述协议数据单元PDU对应的服务质量流的标识与所述数据无线承载DRB映射的目标服务质量流的第二标识。
  38. 根据权利要求33所述的通信设备,其中,所述处理器还用于:
    根据所述数据无线承载DRB的标识、所述目标服务质量流的第二标识以及所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量,确定所述目标服务质量流的第一标识。
  39. 根据权利要求38所述的通信设备,其中,所述处理器还用于:
    根据第五公式,确定所述目标服务质量流的第一标识;其中,所述第五公式为:
    QFI 1=DRB_ID*Max_QoSFlow_Num per_DRB+QFI 2
    其中,QFI 1为所述目标服务质量流的第一标识;DRB_ID为所述数据无线承载DRB的标识;Max_QosFlow_Num per_DRB为所述数据无线承载DRB上能够承载的服务质量流的最大数量;QFI 2为所述目标服务质量流的第二标识。
  40. 根据权利要求33所述的通信设备,其中,所述处理器还用于:
    根据所述目标服务质量流的第一标识,确定与所述数据无线承载DRB映射的所述目标服务质量流;
    所述收发器还用于:在所述目标服务质量流上向第四设备发送服务数据单元SDU。
  41. 一种通信设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;其中,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1-12任一项所述的服务质量流的处理方法;或者,
    所述处理器执行所述程序时实现如权利要求13-20任一项所述的服务质量流的处理方法。
  42. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-12任一项所述的服务质量流的处理方法中的步骤;或者,
    该程序被处理器执行时实现如权利要求13-20任一项所述的服务质量流的处理方法中的步骤。
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