WO2022206649A1 - 拥塞控制方法、装置及通信设备 - Google Patents

拥塞控制方法、装置及通信设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2022206649A1
WO2022206649A1 PCT/CN2022/083245 CN2022083245W WO2022206649A1 WO 2022206649 A1 WO2022206649 A1 WO 2022206649A1 CN 2022083245 W CN2022083245 W CN 2022083245W WO 2022206649 A1 WO2022206649 A1 WO 2022206649A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
blocks
target
sub
coding
original data
Prior art date
Application number
PCT/CN2022/083245
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
刘进华
文鸣
Original Assignee
维沃移动通信有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 维沃移动通信有限公司 filed Critical 维沃移动通信有限公司
Publication of WO2022206649A1 publication Critical patent/WO2022206649A1/zh

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/32Flow control; Congestion control by discarding or delaying data units, e.g. packets or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks

Definitions

  • the present application belongs to the field of wireless communication technologies, and in particular relates to a congestion control method, an apparatus, and a communication device.
  • the original data block When the original data block is network encoded, at the sending end, the original data block needs to go through the three steps of "raw data block division", "generating coding matrix” and “coding”. Blocks are "decoded".
  • the receiving end Based on the characteristics of network coding, the receiving end has no prejudice against the received coding sub-blocks, and only needs to be able to receive a matrix composed of vectors implicitly or explicitly included in the received coding sub-blocks that meet the condition of full rank.
  • the encoded packet was decoded successfully.
  • the receiving end can still reply to the original data based on the received coding sub-blocks.
  • the robustness of data transmission can be enhanced, no additional feedback information is needed at the transceiver end, and it is not affected by the network topology.
  • network congestion may occur, that is, the network cannot provide enough capacity, which may cause the encoded sub-blocks sent from the sender to stay in the intermediate network nodes, resulting in a large network delay, and may even Data loss due to buffer overflow.
  • Embodiments of the present application provide a congestion control method, an apparatus, and a communication device, which can reduce the network delay of data transmission when the network is congested.
  • a congestion control method comprising: in the case of determining that the wireless transmission channel is congested, the target sending node discards some or all of the target coding sub-blocks to be sent, or, The target sending node reduces the network coding redundancy of the original data block to be sent, wherein a plurality of the target coding sub-blocks belong to the same target original data block.
  • a congestion control device comprising: a determining module for determining that a wireless transmission channel is congested; a processing module for discarding some or all coding sub-blocks in multiple target coding sub-blocks to be sent, Alternatively, the network coding redundancy of the original data block to be sent is reduced, wherein a plurality of the target coding sub-blocks belong to the same target original data block.
  • a third aspect provides a communication device comprising a processor, a memory, and programs or instructions stored on the memory and executable on the processor, the programs or instructions being executed by the processor When implementing the steps of the method as described in the first aspect.
  • a communication device including a processor and a communication interface, wherein the processor is configured to implement the steps of the method according to the first aspect when executed, and the communication interface is configured to communicate with a communication peer. communication.
  • a readable storage medium is provided, and a program or an instruction is stored on the readable storage medium, and when the program or instruction is executed by a processor, the steps of the method according to the first aspect are implemented.
  • a chip in a sixth aspect, includes a processor and a communication interface, the communication interface is coupled to the processor, and the processor is configured to run a program or an instruction to implement the method according to the first aspect A step of.
  • a computer program and/or program product the computer program and/or program product being stored in a non-volatile storage medium, the program and/or program product being executed by at least one processor to implement the steps of the method according to the first aspect.
  • the target sending node when it is determined that the wireless transmission channel is congested, discards some or all of the multiple target coding sub-blocks to be sent, or the target sending node reduces the number of target coding sub-blocks to be sent.
  • the network coding redundancy of the original data block can reduce the number of sent coding sub-blocks, so as to alleviate congestion and reduce the network delay of data transmission.
  • FIG. 1 shows a schematic diagram of a wireless communication system to which an embodiment of the present application can be applied
  • FIG. 2 shows a schematic flowchart of a congestion control method provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 3 shows another schematic flowchart of a congestion control method provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 4 shows a schematic structural diagram of a congestion control apparatus provided by an embodiment of the application
  • FIG. 5 shows a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 6 shows a schematic diagram of a hardware structure of a terminal provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 shows a schematic diagram of a hardware structure of a network side device provided by an embodiment of the present application.
  • first, second and the like in the description and claims of the present application are used to distinguish similar objects, and are not used to describe a specific order or sequence. It is to be understood that the terms so used are interchangeable under appropriate circumstances so that the embodiments of the present application can be practiced in sequences other than those illustrated or described herein, and that "first”, “second” distinguishes Usually it is a class, and the number of objects is not limited.
  • the first object may be one or multiple.
  • “and/or” in the description and claims indicates at least one of the connected objects, and the character “/" generally indicates that the associated objects are in an "or” relationship.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-carrier Frequency-Division Multiple Access
  • system and “network” in the embodiments of the present application are often used interchangeably, and the described technology can be used not only for the above-mentioned systems and radio technologies, but also for other systems and radio technologies.
  • NR New Radio
  • the following description describes a New Radio (NR) system for example purposes, and uses NR terminology in most of the description below, but the techniques can also be applied to applications other than NR system applications, such as 6th generation (6th generation ) Generation, 6G) communication system.
  • 6th generation 6th generation
  • 6G 6th generation
  • FIG. 2 shows a schematic flowchart of a congestion control method in an embodiment of the present application, and the method 200 may be executed by a target sending node.
  • the method may be performed by software or hardware installed on the target sending node.
  • the method may include the following steps.
  • the target sending node determines that the wireless transmission channel is congested.
  • the target sending node may determine whether the wireless transmission channel is congested according to the currently buffered amount of data to be sent.
  • the first threshold may be determined according to practical applications, for example, it is not limited in the specific embodiment of the present application.
  • the target sending node discards some or all of the target coding sub-blocks to be sent, wherein the target coding sub-blocks belong to the same target original data block.
  • the target sending node may be a forwarding node of multiple target coding sub-blocks.
  • the target sending node may also be a relay (Relay) terminal in the secondary link relay.
  • the target sending node may discard some or all coding sub-blocks corresponding to an original data block according to the congestion situation, so as to save the transmission capacity of the network and alleviate the congestion.
  • the target sending node discarding some coding sub-blocks in the multiple target coding sub-blocks to be sent may include: the target sending node determining the coding to be discarded in the multiple target coding sub-blocks the first target number of sub-blocks; discarding the coding sub-blocks that are not more than the first target number in the plurality of target coding sub-blocks.
  • the first target quantity may be a first quantity, where the first quantity is determined according to the amount of data to be transmitted buffered by the target sending node and the amount of transmittable data provided by the wireless channel. That is, in this possible implementation manner, the first target quantity to be discarded may be determined according to the buffered data volume to be transmitted and the transmittable data volume provided by the wireless channel. Using this possible implementation manner, determining the number of first targets to be discarded according to the congestion situation can ensure that the congestion situation can be quickly released.
  • the first number may be determined proportionally according to the buffered data volume to be transmitted, the transmittable data volume provided by the wireless channel, and the total number of the multiple target coding sub-blocks.
  • the first threshold is X bytes (bytes)
  • the current buffered data volume of the target sending node is Y bytes
  • the ratio of discarding is (YX)/X, that is, the number of encoding sub-blocks that can be discarded for A coding sub-blocks corresponding to the same original data block That is, the first quantity is
  • the first target number is a second number, where the second number is a maximum number of discardable encoded sub-blocks of the target original data block.
  • the second number may be determined according to the configured network coding parameters.
  • the second number may be determined according to a pre-definition or pre-configuration, eg, the second number may be configured by the target node.
  • the first target quantity may also be the minimum of the first quantity and the second quantity, that is, the actual maximum number of discardable coding sub-blocks of the target original data block is
  • the target sending node may also discard all coding sub-blocks in the multiple target coding sub-blocks to be sent.
  • the target sending node discards all encoded sub-blocks of the target original data block.
  • the third quantity may be determined by the target sending node according to the configured network coding parameters, for example, the third quantity may be the above-mentioned P2, that is, if the number of discarded coding sub-blocks exceeds the maximum The number of discardable coding sub-blocks, since the receiving end cannot restore the target original data block according to the received coding sub-blocks, in order to alleviate congestion, all coding sub-blocks of the target original data block (that is, the multiple target coding sub-blocks) are discarded.
  • the third quantity may also be determined according to a pre-defined or pre-configured configuration, for example, configured by the data sender, where the data sender is a node that performs network coding on the target original data block.
  • a pre-defined or pre-configured configuration for example, configured by the data sender, where the data sender is a node that performs network coding on the target original data block.
  • the data sender is a node that performs network coding on the target original data block.
  • the number of coding sub-blocks belonging to the target original data block to be discarded may be determined according to the amount of data to be transmitted buffered by the target sending node and the amount of transmittable data provided by the wireless channel, For example, the above
  • the identification range of the discardable encoding sub-blocks may be obtained first, and then discard the encoding sub-blocks that can be discarded.
  • the number of coding sub-blocks within the identified range is not more than the first target number.
  • p k is the divided original data sub-block, and each element in p k belongs to GF(2), and GF is the Galois field.
  • the sender generates an encoding matrix, and the encoding matrix is as follows:
  • K is the number of sub-blocks obtained by dividing the original data block into equal parts
  • N is the number of encoded sub-blocks obtained by encoding K original data sub-blocks.
  • the degrees of freedom d obey a specific distribution, which is related to K.
  • the generation rule of the nth (n ⁇ 1 ⁇ N) column in the coding matrix is:
  • decoding is performed after enough encoded sub-blocks have been received.
  • Both the sending and receiving ends need to have the original data sub-block number required for generating the encoded packet (that is, the n-th column vector in the encoding matrix M corresponding to the n-th encoded packet).
  • the receiving end combines the vectors corresponding to the received coding sub-blocks into a matrix H.
  • the obtained original data sub-blocks are combined in sequence, that is, the original data block P is completely restored.
  • the identification range of the discardable encoding sub-blocks may include identifications of encoding sub-blocks other than encoding sub-blocks capable of forming a full-rank matrix among the multiple target encoding sub-blocks.
  • the target sending node may determine the identification range of the discardable coding sub-blocks according to the network coding parameters of the sending end.
  • the identification range of the discardable coding sub-blocks may also be pre-configured. For example, it is configured by the sender of the data, where the sender of the data is a node that performs network coding on the target original data block.
  • the sender of the data is a node that performs network coding on the target original data block.
  • it can be a central node (CU) (or an IAB host node (donor ), or IAB donor CU) to configure the identification range of discardable coding sub-blocks to the distribution node (DU) (or IAB node).
  • the target network node may also randomly discard coding sub-blocks not exceeding the first target number from the plurality of target coding sub-blocks.
  • the target network node after the target network node performs congestion control, the congestion of the wireless transmission channel may be relieved. In this case, in order to ensure the reliability of data transmission, the target network node may restore the transmission mode before the congestion. Therefore, in this possible implementation manner, after the target sending node discards part of the encoded sub-blocks in the multiple target encoded sub-blocks to be sent, the method further includes: determining that the congestion of the wireless transmission channel is released, and stopping discarding Part or all of the target coded sub-blocks to be sent.
  • the buffered data volume of the target sending node may be lower than the second threshold, and the target sending node sends The node determines that the congestion is relieved, and in the subsequent sending process, the coded sub-blocks to be sent will not be discarded.
  • the second threshold may be the same as the first threshold, or may be different, for example, may be smaller than the first threshold.
  • the target network node may discard an original data block corresponding to the congestion situation, such as the amount of buffered data to be sent. part or all of the coding sub-blocks, which can save the transmission capacity of the network, ease the congestion, and avoid the network delay caused by the coding sub-blocks sent by the sender staying in the intermediate network nodes, and possibly due to buffer overflow. of data is lost.
  • FIG. 3 shows another schematic flowchart of the congestion control method in the embodiment of the present application, and the method 300 may be executed by a target sending node.
  • the method may be performed by software or hardware installed on the target sending node.
  • the method may include the following steps.
  • the target sending node determines that the wireless transmission channel is congested.
  • This step is the same as S210.
  • the target sending node reduces the network coding redundancy of the original data block to be sent.
  • the target sending node is the sending end of the original data block, that is, the node that performs network coding on the original data block, which may be referred to as a network coding end.
  • the network coding redundancy of the original data block to be sent can be reduced, thereby reducing the coding sub-blocks of the original data block to be sent and saving the transmission capacity of the network , to reduce congestion.
  • the CU can configure the donor-DU or access the IAB node to dynamically adjust the network coding redundancy according to the congestion state of the wireless transmission path. If the buffered data to be sent is higher than a threshold A bytes, the coding redundancy is reduced, and if the buffered data to be sent is lower than a threshold B bytes, the coding redundancy can be restored.
  • the target sending node reduces the network coding redundancy of the original data block to be sent, which may include: the target sending node uses the first codebook to Perform network coding on the original data sub-blocks, and send a second target number of coding sub-blocks in the plurality of coding sub-blocks obtained by network coding, wherein the first codebook is determined when the wireless transmission channel is congested, the target sending For the codebook used by the node, the second target number is less than the total number of multiple coding sub-blocks obtained by network coding, and is greater than or equal to the minimum number of coding sub-blocks required for restoring the original data block.
  • the target sending node ie, the sending end
  • keeps the codebook of network coding ie, the coding matrix M
  • the number of sent coding sub-blocks is greater than or equal to the minimum number of coding sub-blocks required to restore the original data block. For example, P1 in method 100 above.
  • the target sending node reduces the network coding redundancy of the original data block to be sent, which may include: the target sending node uses the second codebook to perform the encoding of the original data block to be sent. Perform network coding on the original data sub-block, and send multiple coded sub-blocks obtained by network coding, wherein the coding redundancy of the second codebook is lower than that of the first codebook.
  • the target sending node adjusts the network coding redundancy by adjusting the codebook (coding matrix M) of the network coding.
  • multiple codebooks may be configured in the target sending node, and the target sending node selects the codebook currently used for network coding from these codebooks.
  • the codebook with low coding redundancy is selected.
  • the CU can configure multiple codebooks with different coding redundancies for the network coding end (that is, the sending end).
  • the target sending node uses the second codebook for the original data subsection of the original data block to be sent If the block is network encoded, the information of the second codebook can be notified to the receiver.
  • the target sending node carries the information of the second codebook in the packet header of the Backhaul Adaptation Protocol (BAP) for sending; alternatively, the target sending node may also send the information of the second codebook It is carried in the packet header of the coding sub-block and sent.
  • BAP Backhaul Adaptation Protocol
  • the congestion of the wireless transmission channel may be relieved.
  • the method may further include: determining the congestion relief of the wireless transmission channel, and adjusting the redundancy of performing network coding on the original data block to be sent. That is, when the congestion is relieved, the target sending node can select a default codebook or a codebook with slightly higher coding redundancy.
  • the execution subject may be a congestion control apparatus, or a control module in the congestion control apparatus for executing the congestion control method.
  • a method for performing congestion control by a congestion control device is used as an example to describe the congestion control device provided by the embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a congestion control apparatus provided by an embodiment of the present application.
  • the apparatus 400 may include: a determination module 401 and a processing module 402 .
  • the determining module 401 is configured to determine that the wireless transmission channel is congested; the processing module 402 is configured to discard some or all encoding sub-blocks in the multiple target encoding sub-blocks to be sent, or reduce the number of encoding sub-blocks to be sent.
  • the determining module 401 determines that the wireless transmission channel is congested, including:
  • the processing module 402 discards some coding sub-blocks in the multiple target coding sub-blocks to be sent, including:
  • the processing module 402 determines the first target number of coding sub-blocks to be discarded among the plurality of target coding sub-blocks, including:
  • the first target quantity is one of the following:
  • the first quantity wherein the first quantity is determined according to the amount of data to be transmitted buffered by the target sending node and the amount of transmittable data provided by the wireless channel;
  • the second number is the maximum number of discardable encoded sub-blocks of the target original data block
  • the second quantity is determined according to pre-definition or pre-configuration, or the second quantity is determined according to a configured network coding parameter.
  • the processing module 402 discards all coding sub-blocks in the multiple target coding sub-blocks to be sent, including:
  • the number of coding sub-blocks belonging to the target original data block to be discarded is greater than a third number, discard all coding sub-blocks belonging to the target original data block;
  • the configuration is determined, or the third quantity is determined according to the configured network coding parameters.
  • the identification range of the discardable coding sub-blocks is pre-configured.
  • the processing module 402 discards coding sub-blocks that are not more than the first target number of the multiple target coding sub-blocks, including:
  • No more than a first target number of encoded sub-blocks are randomly discarded from the plurality of said target encoded sub-blocks.
  • the processing module 402 is further configured to, after discarding part of the coding sub-blocks in the multiple target coding sub-blocks to be sent, determine that the congestion of the wireless transmission channel is relieved, and stop discarding the coding sub-blocks to be sent. Some or all of the plurality of target coded sub-blocks are coded.
  • the processing module 402 reduces the network coding redundancy of the original data block to be sent, including:
  • network coding is performed on the original data sub-blocks of the original data block to be sent, and a second target number of coding sub-blocks in the plurality of coding sub-blocks obtained by network coding are sent, wherein the A codebook is the codebook used by the target sending node to determine when the wireless transmission channel is congested, the second target quantity is less than the total number of multiple coding sub-blocks obtained by network coding, and is greater than or equal to the original data block recovery the minimum number of encoded sub-blocks required; or,
  • the apparatus further includes:
  • a notification module configured to notify the receiving end of the information of the second codebook when the processing module 402 uses the second codebook to perform network coding on the original data sub-blocks of the original data block to be sent.
  • the notification module notifies the receiving end of the information of the second codebook, including:
  • the information of the second codebook is carried in the packet header of the coding sub-block and sent.
  • the processing module 402 is further configured to, after reducing the redundancy of performing network coding on the original data block to be sent, determine that the congestion of the wireless transmission channel is relieved, and adjust the original data block to be sent. Redundancy for network coding.
  • the congestion control apparatus in this embodiment of the present application may be an apparatus, or may be a component, an integrated circuit, or a chip in a communication device.
  • the device may be a mobile terminal or a network node.
  • the mobile terminal may include, but is not limited to, the types of terminals 11 listed above, and the network node may be a server, a network attached storage (Network Attached Storage, NAS), a personal computer (personal computer, PC), a television (television) , TV), teller machine or self-service machine, etc., which are not specifically limited in the embodiments of the present application.
  • Network Attached Storage NAS
  • personal computer personal computer
  • TV television
  • teller machine or self-service machine etc.
  • the congestion control device in this embodiment of the present application may be a device with an operating system.
  • the operating system may be an Android (Android) operating system, an ios operating system, or other possible operating systems, which are not specifically limited in the embodiments of the present application.
  • the congestion control apparatus provided in the embodiment of the present application can implement each process implemented by the method embodiments in FIG. 2 to FIG. 3 , and achieve the same technical effect. To avoid repetition, details are not described here.
  • an embodiment of the present application further provides a communication device 500, including a processor 501, a memory 502, a program or instruction stored in the memory 502 and executable on the processor 501,
  • a communication device 500 including a processor 501, a memory 502, a program or instruction stored in the memory 502 and executable on the processor 501,
  • the program or the instruction is executed by the processor 501, each process of the above-mentioned embodiment of the congestion control method is implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, details are not described here.
  • Embodiments of the present application further provide a communication device, including a processor and a communication interface, where the processor is used to implement each process implemented by the method embodiments in FIG. 2 to FIG. 3 , and the communication interface is used to communicate with a communication peer.
  • This communication device embodiment corresponds to the above target sending node method embodiment, and each implementation process and implementation manner of the above method embodiment can be applied to this communication device embodiment, and can achieve the same technical effect.
  • the communication device may be a terminal or a network device.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a hardware structure of a terminal implementing an embodiment of the present application.
  • the terminal 600 includes but is not limited to: a radio frequency unit 601, a network module 602, an audio output unit 603, an input unit 604, a sensor 605, a display unit 606, a user input unit 607, an interface unit 608, a memory 609, a processor 610 and other components .
  • the terminal 600 may also include a power source (such as a battery) for supplying power to various components, and the power source may be logically connected to the processor 610 through a power management system, so as to manage charging, discharging, and power consumption through the power management system management and other functions.
  • a power source such as a battery
  • the terminal structure shown in FIG. 6 does not constitute a limitation on the terminal, and the terminal may include more or less components than shown, or combine some components, or arrange different components, which will not be repeated here.
  • the input unit 604 may include a graphics processor (Graphics Processing Unit, GPU) 6041 and a microphone 6042. Such as camera) to obtain still pictures or video image data for processing.
  • the display unit 606 may include a display panel 6061, which may be configured in the form of a liquid crystal display, an organic light emitting diode, or the like.
  • the user input unit 607 includes a touch panel 6071 and other input devices 6072 .
  • the touch panel 6071 is also called a touch screen.
  • the touch panel 6071 may include two parts, a touch detection device and a touch controller.
  • Other input devices 6072 may include, but are not limited to, physical keyboards, function keys (such as volume control keys, switch keys, etc.), trackballs, mice, and joysticks, which are not described herein again.
  • the radio frequency unit 601 receives the downlink data from the network side device, and then processes it to the processor 610; in addition, sends the uplink data to the network side device.
  • the radio frequency unit 601 includes, but is not limited to, an antenna, at least one amplifier, a transceiver, a coupler, a low noise amplifier, a duplexer, and the like.
  • Memory 609 may be used to store software programs or instructions as well as various data.
  • the memory 609 may mainly include a stored program or instruction area and a storage data area, wherein the stored program or instruction area may store an operating system, an application program or instruction required for at least one function (such as a sound playback function, an image playback function, etc.) and the like.
  • the memory 609 may include a high-speed random access memory, and may also include a non-volatile memory, wherein the non-volatile memory may be a read-only memory (Read-Only Memory, ROM), a programmable read-only memory (Programmable ROM) , PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electrically erasable programmable read-only memory (Electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • ROM Read-Only Memory
  • PROM programmable read-only memory
  • PROM erasable programmable read-only memory
  • Erasable PROM Erasable PROM
  • EPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • flash memory for example at least one magnetic disk storage device, flash memory device, or other non-volatile solid state storage device.
  • the processor 610 may include one or more processing units; optionally, the processor 610 may integrate an application processor and a modem processor, wherein the application processor mainly processes the operating system, user interface, and application programs or instructions, etc. Modem processors mainly deal with wireless communications, such as baseband processors. It can be understood that, the above-mentioned modulation and demodulation processor may not be integrated into the processor 610.
  • the processor 610 is configured to, when it is determined that the wireless transmission channel is congested, the target sending node to discard some or all coding sub-blocks in the multiple target coding sub-blocks to be sent, or the target sending node reduces the waiting Send the network coding redundancy of the original data block, wherein a plurality of the target coding sub-blocks belong to the same target original data block.
  • the network device 700 includes: an antenna 701 , a radio frequency device 702 , and a baseband device 703 .
  • the antenna 701 is connected to the radio frequency device 702 .
  • the radio frequency device 702 receives information through the antenna 701, and sends the received information to the baseband device 703 for processing.
  • the baseband device 703 processes the information to be sent and sends it to the radio frequency device 702
  • the radio frequency device 702 processes the received information and sends it out through the antenna 701 .
  • the above-mentioned frequency band processing apparatus may be located in the baseband apparatus 703 , and the method performed by the network side device in the above embodiments may be implemented in the baseband apparatus 703 .
  • the baseband apparatus 703 includes a processor 704 and a memory 705 .
  • the baseband device 703 may further include a network interface 706 for exchanging information with the radio frequency device 702, and the interface is, for example, a common public radio interface (CPRI for short).
  • CPRI common public radio interface
  • the network-side device in the embodiment of the present invention further includes: instructions or programs stored on the memory 705 and executable on the processor 704, and the processor 704 invokes the instructions or programs in the memory 705 to execute the modules shown in FIG. 4 .
  • Embodiments of the present application further provide a readable storage medium, where a program or an instruction is stored on the readable storage medium, and when the program or instruction is executed by a processor, each process of the above-mentioned congestion control method embodiment can be achieved, and the same can be achieved. In order to avoid repetition, the technical effect will not be repeated here.
  • the processor may be the processor in the terminal described in the foregoing embodiment.
  • the readable storage medium includes a computer-readable storage medium, such as a computer read-only memory (Read-Only Memory, ROM), a random access memory (Random Access Memory, RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like.
  • An embodiment of the present application further provides a chip, where the chip includes a processor and a communication interface, the communication interface is coupled to the processor, and the processor is configured to run a program or an instruction to implement the above-mentioned congestion control method embodiments.
  • the chip includes a processor and a communication interface
  • the communication interface is coupled to the processor
  • the processor is configured to run a program or an instruction to implement the above-mentioned congestion control method embodiments.
  • the chip mentioned in the embodiments of the present application may also be referred to as a system-on-chip, a system-on-chip, a system-on-chip, or a system-on-a-chip, or the like.
  • Embodiments of the present application also provide a computer program and/or program product, where the computer program and/or program product are stored in a non-volatile storage medium, and the program and/or program product is stored by at least one processor Execution is performed to realize each process of the above-mentioned congestion control method embodiment, and can achieve the same technical effect, and to avoid repetition, details are not described here.

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了一种拥塞控制方法、装置及通信设备,属于无线通信技术领域,本申请实施例的拥塞控制方法,包括:在确定无线传输通道出现拥塞的情况下,目标发送节点丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块,或者,所述目标发送节点降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,其中,多个所述目标编码子块属于同一个目标原始数据块。

Description

拥塞控制方法、装置及通信设备
相关申请的交叉引用
本申请要求于2021年4月2日提交的申请号为2021103621757,发明名称为“拥塞控制方法、装置及通信设备”的中国专利申请的优先权,其通过引用方式全部并入本申请。
技术领域
本申请属于无线通信技术领域,具体涉及一种拥塞控制方法、装置及通信设备。
背景技术
原始数据块在进行网络编码时,在发送端,原始数据块需要经过“原始数据块分割”,“生成编码矩阵”以及“编码”三个步骤,在接收端,则需要对接收到的编码子块进行“解码”。具体过程为:(1)发送端将原始数据块切分成若干(N)子块,然后编码生成若干(M,M>=N)编码子块。(2)发送端将M个编码子块发送给接收端,接收端基于接收到的X(N=<X<=M)个编码子块恢复原始数据块。基于网络编码的特性,接收端对于接收到的编码子埠没有偏见性,只需要所接收到的编码子块隐性或显性包含的向量所组成的矩阵符合行满秩的条件时,就可成功对编码包进行解码。通过网络编码传输,使得在一些编码子块丢失的情况下,接收端仍可以基于已收到的编码子块回复原始数据。
通过网络编码,可以增强数据传输的鲁棒性,收发端无需额外的反馈信息,不受网络拓扑结构的影响。但是在数据的发送过程中,有可能出现网络拥塞,即网络不能提供足够的容量,从而可能导致已经从发送端发出的编码子块滞留在中间网络节点,造成较大的网络延时,甚至可能造成缓存溢出而 导致数据丢失。
发明内容
本申请实施例提供一种拥塞控制方法、装置及通信设备,能够减少在网络拥塞时数据传输的网络延时。
第一方面,提供了一种拥塞控制方法,包括:在确定无线传输通道出现拥塞的情况下,目标发送节点丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块,或者,所述目标发送节点降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,其中,多个所述目标编码子块属于同一个目标原始数据块。
第二方面,提供了一种拥塞控制装置,包括:确定模块,用于确定无线传输通道出现拥塞;处理模块,用于丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块,或者,降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,其中,多个所述目标编码子块属于同一个目标原始数据块。
第三方面提供了一种通信设备,该通信设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第四方面,提供了一种通信设备,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,所述通信接口用于与通信对端进行通信。
第五方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法的步骤。
第七方面,提供了一种计算机程序和/或程序产品,所述计算机程序和/或程序产品被存储在非易失的存储介质中,所述程序和/或程序产品被至 少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,在确定无线传输通道出现拥塞的情况下,目标发送节点丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块,或者,所述目标发送节点降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,从而可以减少发送的编码子块的数量,以缓减拥塞,降低数据传输的网络时延。
附图说明
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的示意图;
图2示出本申请实施例提供的拥塞控制方法的一种流程示意图;
图3示出本申请实施例提供的拥塞控制方法的另一种流程示意图;
图4示出申请实施例提供的拥塞控制装置的一种结构示意图;
图5示出本申请实施例提供的一种通信设备的结构示意图;
图6示出本申请实施例提供的一种终端的硬件结构示意图;
图7示出本申请实施例提供的一种网络侧设备的硬件结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中 之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如第6代(6 th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的示意图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11也可以称作终端设备或者用户终端(User Equipment,UE),终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴式设备(Wearable Device)或车载设备(VUE)、行人终端(PUE)等终端侧设备,可穿戴式设备包括:智能手表、手环、耳机、眼镜等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以是基站或核心网,其中,基站可被称为节点B、演进节点B、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、B节点、演进型B节点(eNB)、 家用B节点、家用演进型B节点、WLAN接入点、WiFi节点、发送接收点(Transmitting Receiving Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例,但是并不限定基站的具体类型。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的拥塞控制方案进行详细地说明。
图2示出本申请实施例中的拥塞控制方法的一种流程示意图,该方法200可以由目标发送节点执行。换言之,所述方法可以由安装在目标发送节点上的软件或硬件来执行。如图2所示,该方法可以包括以下步骤。
S210,目标发送节点确定无线传输通道出现拥塞。
在本申请实施例中,无线传输通道可能是上行传输通道,也可能是下行传输通道,具体本申请实施例中不作限定。
在一个可能的实现方式中,目标发送节点可以根据当前缓存的待发送数据量判断无线传输通道是否拥塞,例如,在判断缓存的待发送数据量超过第一门限时,确定无线传输通道出现拥塞。其中,第一门限可以根据实际应用确定,例如,具体本申请实施例中不作限定。
S212,目标发送节点丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块,其中,多个所述目标编码子块属于同一个目标原始数据块。
在本申请实施例中,目标发送节点可以是多个目标编码子块的转发节点。例如,集成接入和回传(integrated access and backhaul node,IAB)网络节点。或者,目标发送节点也可以为副链路中继中的中继(Relay)终端。
在本申请实施例中,在确定无线传输出现拥塞时,目标发送节点可以根据拥塞情况,丢弃一个原始数据块对应的部分或全部编码子块,以节约网络的传输容量,缓减拥塞。
在一个可能的实现方式中,目标发送节点丢弃待发送的多个目标编码 子块中的部分编码子块,可以包括:所述目标发送节点确定多个所述目标编码子块中待丢弃的编码子块的第一目标数量;丢弃所述多个目标编码子块中的不多于所述第一目标数量的编码子块。
在一个可能的实现方式中,第一目标数量可以为第一数量,其中,所述第一数量按所述目标发送节点缓存的待传输数据量和无线通道提供的可传输的数据量确定。也就是说,在该可能的实现方式中,可以根据缓存的待传输数据量和无线通道提供的可传输的数据量确定待丢弃的第一目标数量。采用该可能的实现方式,根据拥塞情况确定待丢弃的第一目标数量,可以确保拥塞情况能够快速的解除。
具体地,可以根据缓存的待传输数据量和无线通道提供的可传输的数据量,以及所述多个目标编码子块的总数,按比例确定第一数量。
例如,假设第一门限为X字节(bytes),目标发送节点当前缓存的数据量为Y bytes,如果Y<=X,则不丢弃编码子块,如果Y>=X,则丢弃编码子块,丢弃的比例为(Y-X)/X,即对应同一个原始数据块的A个编码子块,可丢弃的编码子块数
Figure PCTCN2022083245-appb-000001
即第一数量为
Figure PCTCN2022083245-appb-000002
在另一个可能实现方式中,第一目标数量为第二数量,其中,所述第二数量为所述目标原始数据块可丢弃的编码子块的最大数量。采用该可能的实现方式,可以保证在丢弃部分编码子块后,接收端还能解码出所述目标原始数据块。
其中,所述第二数量可以根据配置的网络编码参数确定。
例如,假设一个原始数据块切分为P1个原始子块后编码为P1+P2个编码子块,因此至少需要P1个编码子块,接收端才能恢复原始数据块,因此,对于该原始数据块,最多可丢弃P2个编码子块,即该原始数据块可丢弃的编码子块的最大数量为P2。
或者,第二数量可以根据预定义或预配置确定,例如,第二数量可以由目标节点配置。例如,数据的发送端配置的,其中,数据的发送端为对 目标原始数据块进行网络编码的节点,例如,在IAB网络中,可以为中心节点(CU)(或IAB宿主节点(donor),或者IAB donor CU)配置给分布节点(DU)(或IAB节点),例如,配置目标原始数据块可丢弃的编码子块的最大数量为Q,可选的,Q<=P2。
在又一个可能的实现方式中,第一目标数量还可以为第一数量和第二数量中的最小值,即目标原始数据块实际最大可丢弃的编码子块的数目为
Figure PCTCN2022083245-appb-000003
在一个可能的实现方式中,如果无线传输通道极端拥塞,目标发送节点也可以丢弃待发送的多个目标编码子块中的全部编码子块。
可选地,当所需丢弃的属于所述目标原始数据块的编码子块的数量大于第三数量时,丢弃属于所述目标原始数据块的所有编码子块;其中,所述第三数量为预先配置或者由所述目标发送节点根据预配置的网络编码参数确定的。也就是说,当目标原始数据块需要丢弃的编码子块的数量大于第三数量时,目标发送节点丢弃该目标原始数据块的所有编码子块。
在上述可能的实现方式中,第三数量可以是由所述目标发送节点根据配置的网络编码参数确定的,例如,第三数量可以为上述的P2,即如果丢弃的编码子块的数量超过最多可丢弃的编码子块的数量,则由于接收端无法根据接收到的编码子块恢复目标原始数据块,因此,为了缓减拥塞,可以将该目标原始数据块的所有编码子块(即所述多个目标编码子块)都丢弃。
或者,第三数量也可以根据预定义或预配置确定,例如,数据的发送端配置的,其中,数据的发送端为对目标原始数据块进行网络编码的节点,例如,在IAB网络中,可以为中心节点(CU)(或IAB宿主节点(donor),或者IAB donor CU)配置第三数量给分布节点(DU)(或IAB节点),例如,配置第三数量为N,可选的,N>=P2。
在上述可能的实现方式中,所需丢弃的属于所述目标原始数据块的编 码子块的数量可以按所述目标发送节点缓存的待传输数据量和无线通道提供的可传输的数据量确定,例如,上述的
Figure PCTCN2022083245-appb-000004
在一个可能的实现方式中,在丢弃所述多个目标编码子块中的不多于所述第一目标数量的编码子块时,可以先获取可丢弃的编码子块的标识范围,然后丢弃多个目标编码子块中、在所述标识范围内的不多于所述第一目标数量的编码子块。通过该可能的实现方式,可以保证丢弃的编码子块为可丢弃的编码子块,以保证接收端在接收到目标原始数据块的编码子块后,可以恢复出目标原始数据块。
在网络编码中,发送端在发送数据时,原始数据块P被平均分成K个原始数据子块(source data segment),因此,P可以表示为:
P=[p 1 p 2 … p K]
其中,p k为分割后的原始数据子块,且p k中的每个元素都属于GF(2),GF为伽罗瓦域(galois field)。
然后,发送端生成编码矩阵,编码矩阵如下所示:
Figure PCTCN2022083245-appb-000005
其中,K是原始数据块等份分割得到的子块数,N为对K个原始数据子块进行编码得到的编码子块个数。
并且,定义编码矩阵M中的每一列元素相加的和为“自由度”d,公式为:
Figure PCTCN2022083245-appb-000006
自由度d服从一个特定的分布,该分布与K有关。
编码矩阵中第n(n∈1~N)列的生成规则为:
(1)先根据自由度d的分布随机生成d n(表示第n个编码包的自由 度);
(2)令m k,n=1,其中k为随机从1~K中取出的d n个编号的值。
然后,发磅端进行编码
C=PM=[c 1 c 2 … c N]
其中,[c 1 c 2 … c N]是N个编码子块。
对于接收端,在接收到足够的编码子块后进行解码。收发两端都需要具有生成编码包所需的原始数据子块编号(即第n个编码包所对应的编码矩阵M中的第n列向量)。接收端将接收到的编码子块对应的向量组合成一个矩阵H,当H满足行满秩的条件时(rank(H)=K),即代表当前所接收到的编码足以进行解码。
将矩阵H中构成行满秩的列向量以及对应的编码包取出,组成一个新的编码矩阵H′,和新的编码子块向量C′,因此可以得到原始数据为:
[p 1 p 2 … p K]=C′H′ -1
将得到的原始数据子块按顺序组合,即完全恢复得到原始数据块P。
因此,对于原始数据块,只要接收到的编码子块能够组成一个满秩的矩阵H,接收端就可以解码出原始数据块。因此,可丢弃的编码子块的标识范围可以包括多个目标编码子块中除能够组成一个满秩的矩阵的编码子块之外的编码子块的标识。
目标发送节点可以根据发送端的网络编码参数确定可丢弃的编码子块的标识范围。或者,所述可丢弃的编码子块的标识范围也可以为预配置的。例如,例如,数据的发送端配置的,其中,数据的发送端为对目标原始数据块进行网络编码的节点,例如,在IAB网络中,可以为中心节点(CU)(或IAB宿主节点(donor),或者IAB donor CU)配置可丢弃的编码子块的标识范围给分布节点(DU)(或IAB节点)。
在另一个可能的实现方式中,目标网络节点也可以从所述多个所述目标编码子块中随机丢弃不多于第一目标数量的编码子块。
在一个可能的实现方式中,在目标网络节点执行拥塞控制之后,无线传输通道的拥塞可能解除,在这种情况下,为了保证数据传输的可靠性,目标网络节点可以恢复拥塞前的传输方式。因此,在该可能的实现方式中,在目标发送节点丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分编码子块之后,所述方法还包括:确定所述无线传输通道的拥塞解除,停止丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块。
例如,目标发送节点在按照丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块,发送目标编码子块之后,目标发送节点的缓存数据量可能低于第二门限,则目标发送节点确定拥塞解除,在后续的发送过程中,不再丢弃待发送的编码子块。其中,第二门限可以与第一门限相同,也可以不同,例如,可以小于第一门限。
在本申请实施例提供的上述拥塞控制方式中,当确定无线传输通道(上行或下行)出现拥塞时,目标网络节点可以根据拥塞情况,例如缓存的待发送数据的量,丢弃一个原始数据块对应的部分或全部编码子块,从而可以节约网络的传输容量,缓减拥塞情况,避免由于发送端发出的编码子块滞留在中间网络节点,从而造成的网络延时,以及可能由于缓存溢出而导致的数据丢失。
图3示出本申请实施例中的拥塞控制方法的另一种流程示意图,该方法300可以由目标发送节点执行。换言之,所述方法可以由安装在目标发送节点上的软件或硬件来执行。如图3所示,该方法可以包括以下步骤。
S310,目标发送节点确定无线传输通道出现拥塞。
该步骤与S210相同,具体参见方法200中的描述,在此不再赘述。
S312,所述目标发送节点降低待发送原始数据块的网络编码冗余度。
在本申请实施例中,目标发送节点为原始数据块的发送端,即对原始数据块进行网络编码的节点,可以称之为网络编码端。
在本申请实施例中,目标发送节点在确定无线传输通道拥塞时,可以 降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,从而可以减少发送的原始数据块的编码子块,节约网络的传输容量,缓减拥塞情况。
例如,在IAB系统中,CU可以配置donor-DU或接入IAB节点按照无线传输通路的拥塞状态动态调整网络编码冗余度。如果缓存待发送数据高于一个门限A bytes,则降低编码冗余度,如果缓存待发送数据低于一个门限B bytes,则可以恢复编码冗余度。
在一个可能的实现方式中,所述目标发送节点降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,可以包括:所述目标发送节点使用第一码本,对所述待发送的原始数据块的原始数据子块进行网络编码,发送网络编码得到的多个编码子块中的第二目标数量的编码子块,其中,所述第一码本为确定无线传输通道出现拥塞时,所述目标发送节点使用的码本,所述第二目标数量小于网络编码得到的多个编码子块的总数,大于或等于所述原始数据块恢复所需的最小编码子块数。
也就是说,目标发送节点(即发送端)保持网络编码的码本(即编码矩阵M)不变,仅发送部分编码子块。其中,发送的编码子块的数目多于或等于恢复原始数据块所需要最少编码子块数。例如,上述方法100中的P1。
在另一个可能的实现方式中,所述目标发送节点降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,可以包括:所述目标发送节点使用第二码本对所述待发送的原始数据块的原始数据子块进行网络编码,发送网络编码得到的多个编码子块,其中,所述第二码本的编码冗余度低于所述第一码本。
也就是说,目标发送节点即发送端)通过调整网络编码的码本(编码矩阵M)来调整网络编码冗余度。在该可能的实现方式中,目标发送节点中可以配置多个码本,目标发送节点从这些码本中选取当前网络编码使用的码本。当网络出现拥塞或拥塞加剧时,选取编码冗余度低的码本。例如,在IAB网络中,CU可以给网络编码端(即发送端)配置多个不同编码冗 余度的码本。
在上述可能的实现方式中,可选地,为了使接收端可以获取发送端当前使用的码本,若所述目标发送节点使用第二码本对所述待发送的原始数据块的原始数据子块进行网络编码,则可以将所述第二码本的信息通知接收端。例如,目标发送节点将所述第二码本的信息携带在回传适配协议层(Backhaul Adaptation Protocol,BAP)的包头中发送;或者,目标发送节点也可以将所述第二码本的信息携带在所述编码子块的包头中发送。
在一个可能的实现方式中,所述目标发送节点降低待发送原始数据块的网络编码冗余度进行数据发送后,无线传输通道的拥塞可能解除,为了保证数据传输的可靠性,在该可能的实现方式中,所述方法还可以包括:确定所述无线传输通道的拥塞解除,调整对待发送的原始数据块进行网络编码的冗余度。也就是说,当拥塞解除时,所述目标发送节点可以选取默认的码本或编码冗余度稍高的码本。
需要说明的是,本申请实施例提供的拥塞控制方法,执行主体可以为拥塞控制装置,或者,该拥塞控制装置中的用于执行拥塞控制方法的控制模块。本申请实施例中以拥塞控制装置执行拥塞控制的方法为例,说明本申请实施例提供的拥塞控制装置。
图4为本申请实施例提供的拥塞控制装置的一种结构示意图,如图4所示,该装置400可以包括:确定模块401和处理模块402。
在本申请实施例中,确定模块401,用于确定无线传输通道出现拥塞;处理模块402,用于丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块,或者,降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,其中,多个所述目标编码子块属于同一个目标原始数据块。
在一个可能的实现方式中,所述确定模块401确定无线传输通道出现拥塞,包括:
判断缓存的待发送数据量超过第一门限。
在一个可能的实现方式中,所述处理模块402丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分编码子块,包括:
确定多个所述目标编码子块中待丢弃的编码子块的第一目标数量;
丢弃所述多个目标编码子块中的不多于所述第一目标数量的编码子块。
在一个可能的实现方式中,所述处理模块402确定多个所述目标编码子块中待丢弃的编码子块的第一目标数量,包括:
确定所述第一目标数量为以下之一:
第一数量,其中,所述第一数量按所述目标发送节点缓存的待传输数据量和无线通道提供的可传输的数据量确定;
第二数量,其中,所述第二数量为所述目标原始数据块可丢弃的编码子块的最大数量;
所述第一数量和所述第二数量中的最小值。
在一个可能的实现方式中,所述第二数量根据预定义或预配置确定,或者,第二数量根据配置的网络编码参数确定。
在一个可能的实现方式中,所述处理模块402丢弃待发送的多个目标编码子块中的全部编码子块,包括:
当所需丢弃的属于所述目标原始数据块的编码子块的数量大于第三数量时,丢弃属于所述目标原始数据块的所有编码子块;其中,所述第三数量根据预定义或预配置确定,或者,第三数量根据配置的网络编码参数确定。
在一个可能的实现方式中,所述处理模块402丢弃所述多个目标编码子块中的不多于所述第一目标数量的编码子块,包括:
获取可丢弃的编码子块的标识范围;
丢弃多个所述目标编码子块中、在所述标识范围内的不多于所述第一目标数量的编码子块。
在一个可能的实现方式中,所述可丢弃的编码子块的标识范围为预配 置的。
在一个可能的实现方式中,所述处理模块402丢弃所述多个目标编码子块中的不多于所述第一目标数量的编码子块,包括:
从所述多个所述目标编码子块中随机丢弃不多于第一目标数量的编码子块。
在一个可能的实现方式中,所述处理模块402还用于在丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分编码子块之后,确定所述无线传输通道的拥塞解除,停止丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块。
在一个可能的实现方式中,所述处理模块402降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,包括:
使用第一码本,对所述待发送的原始数据块的原始数据子块进行网络编码,发送网络编码得到的多个编码子块中的第二目标数量的编码子块,其中,所述第一码本为确定无线传输通道出现拥塞时,所述目标发送节点使用的码本,所述第二目标数量小于网络编码得到的多个编码子块的总数,大于或等于所述原始数据块恢复所需的最小编码子块数;或者,
使用第二码本对所述待发送的原始数据块的原始数据子块进行网络编码,发送网络编码得到的多个编码子块,其中,所述第二码本的编码冗余度低于所述第一码本。
在一个可能的实现方式中,所述装置还包括:
通知模块,用于在所述处理模块402使用第二码本对所述待发送的原始数据块的原始数据子块进行网络编码的情况下,将所述第二码本的信息通知接收端。
在一个可能的实现方式中,所述通知模块将所述第二码本的信息通知接收端,包括:
将所述第二码本的信息携带在回传适配协议层BAP的包头中发送;或者,
将所述第二码本的信息携带在所述编码子块的包头中发送。
在一个可能的实现方式中,所述处理模块402还用于在降低对待发送的原始数据块进行网络编码的冗余度之后,确定所述无线传输通道的拥塞解除,调整对待发送的原始数据块进行网络编码的冗余度。
本申请实施例中的拥塞控制装置可以是装置,也可以是通信设备中的部件、集成电路、或芯片。该装置可以是移动终端,也可以为网络节点。示例性的,移动终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,网络节点可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)、个人计算机(personal computer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例中的拥塞控制装置可以为具有操作系统的装置。该操作系统可以为安卓(Android)操作系统,可以为ios操作系统,还可以为其他可能的操作系统,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的拥塞控制装置能够实现图2至图3的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图5所示,本申请实施例还提供一种通信设备500,包括处理器501,存储器502,存储在存储器502上并可在所述处理器501上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器501执行时实现上述拥塞控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种通信设备,包括处理器和通信接口,处理器用于实现图2至图3的方法实施例实现的各个过程,通信接口用于与通信对端进行通信。该通信设备实施例是与上述目标发送节点方法实施例对应的,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该通信设备实施例中,且能达到相同的技术效果。
在具体应用中,该通信设备可以是终端也可以是网络设备,具体地, 图6为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端600包括但不限于:射频单元601、网络模块602、音频输出单元603、输入单元604、传感器605、显示单元606、用户输入单元607、接口单元608、存储器609、以及处理器610等部件。
本领域技术人员可以理解,终端600还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器610逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图6中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元604可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)6041和麦克风6042,图形处理器6041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元606可包括显示面板6061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板6061。用户输入单元607包括触控面板6071以及其他输入设备6072。触控面板6071,也称为触摸屏。触控面板6071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备6072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元601将来自网络侧设备的下行数据接收后,给处理器610处理;另外,将上行的数据发送给网络侧设备。通常,射频单元601包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器609可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器609可主要包括存储程序或指令区和存储数据区,其中,存储程序或指令区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器609可以包括高速随机存取存储器, 还可以包括非易失性存储器,其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。
处理器610可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器610可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序或指令等,调制解调处理器主要处理无线通信,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器610中。
其中,处理器610,用于在确定无线传输通道出现拥塞的情况下,目标发送节点丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块,或者,所述目标发送节点降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,其中,多个所述目标编码子块属于同一个目标原始数据块.
具体地,本申请实施例还提供了一种网络侧设备。如图7所示,该网络设备700包括:天线701、射频装置702、基带装置703。天线701与射频装置702连接。在上行方向上,射频装置702通过天线701接收信息,将接收的信息发送给基带装置703进行处理。在下行方向上,基带装置703对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置702,射频装置702对收到的信息进行处理后经过天线701发送出去。
上述频带处理装置可以位于基带装置703中,以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置703中实现,该基带装置703包括处理器704和存储器705。
基带装置703例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图7所示,其中一个芯片例如为处理器704,与存储器705连接,以调用存储器705中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该基带装置703还可以包括网络接口706,用于与射频装置702交互信息,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,简称CPRI)。
具体地,本发明实施例的网络侧设备还包括:存储在存储器705上并可在处理器704上运行的指令或程序,处理器704调用存储器705中的指令或程序执行图4所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述拥塞控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器可以为上述实施例中所述的终端中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述拥塞控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例还提供了一种计算机程序和/或程序产品,所述计算机程序和/或程序产品被存储在非易失的存储介质中,所述程序和/或程序产品被至少一个处理器执行以实现上述拥塞控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
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。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
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上述实施例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,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机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(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (33)

  1. 一种拥塞控制方法,包括:
    在确定无线传输通道出现拥塞的情况下,目标发送节点丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块,或者,所述目标发送节点降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,其中,多个所述目标编码子块属于同一个目标原始数据块。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,确定无线传输通道出现拥塞,包括:
    所述目标网络节点判断缓存的待发送数据量超过第一门限。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,目标发送节点丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分编码子块,包括:
    所述目标发送节点确定多个所述目标编码子块中待丢弃的编码子块的第一目标数量;
    丢弃所述多个目标编码子块中的不多于所述第一目标数量的编码子块。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,确定多个所述目标编码子块中待丢弃的编码子块的第一目标数量,包括:
    确定所述第一目标数量为以下之一:
    第一数量,其中,所述第一数量按所述目标发送节点缓存的待传输数据量和无线通道提供的可传输的数据量确定;
    第二数量,其中,所述第二数量为所述目标原始数据块可丢弃的编码子块的最大数量;
    所述第一数量和所述第二数量中的最小值。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述第二数量根据预定义或预配置确定,或所述第二数量根据配置的网络编码参数确定。
  6. 根据权利要求1所述的方法,其中,目标发送节点丢弃待发送的多个目标编码子块中的全部编码子块,包括:
    当所需丢弃的属于所述目标原始数据块的编码子块的数量大于第三数量时,丢弃属于所述目标原始数据块的所有编码子块;其中,所述第三数量根据预定义或预配置确定,或者所述第三数量根据配置的网络编码参数确定的。
  7. 根据权利要求3所述的方法,其中,丢弃所述多个目标编码子块中的不多于所述第一目标数量的编码子块,包括:
    获取可丢弃的编码子块的标识范围;
    丢弃多个所述目标编码子块中、在所述标识范围内的不多于所述第一目标数量的编码子块。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述可丢弃的编码子块的标识范围为预配置的。
  9. 根据权利要求3所述的方法,其中,丢弃所述多个目标编码子块中的不多于所述第一目标数量的编码子块,包括:
    从所述多个所述目标编码子块中随机丢弃不多于第一目标数量的编码子块。
  10. 根据权利要求3至9任一项所述的方法,其中,在目标发送节点丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分编码子块之后,所述方法还包括:
    确定所述无线传输通道的拥塞解除,停止丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块。
  11. 根据权利要求3至9任一项所述的方法,其中,所述目标发送节点为所述多个目标编码子块的转发节点。
  12. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述目标发送节点降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,包括:
    所述目标发送节点使用第一码本,对所述待发送的原始数据块的原始数据子块进行网络编码,发送网络编码得到的多个编码子块中的第二目标数量的编码子块,其中,所述第一码本为确定无线传输通道出现拥塞时,所述目标发送节点使用的码本,所述第二目标数量小于网络编码得到的多 个编码子块的总数,大于或等于所述原始数据块恢复所需的最小编码子块数;或者,
    所述目标发送节点使用第二码本对所述待发送的原始数据块的原始数据子块进行网络编码,发送网络编码得到的多个编码子块,其中,所述第二码本的编码冗余度低于所述第一码本。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述方法还包括:
    若所述目标发送节点使用第二码本对所述待发送的原始数据块的原始数据子块进行网络编码,则将所述第二码本的信息通知接收端。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,将所述第二码本的信息通知接收端,包括:
    将所述第二码本的信息携带在回传适配协议层BAP的包头中发送;或者,
    将所述第二码本的信息携带在所述编码子块的包头中发送。
  15. 根据权利要求12所述的方法,其中,在所述目标发送节点降低待发送原始数据块的网络编码冗余度之后,所述方法还包括:
    确定所述无线传输通道的拥塞解除,调整对待发送的原始数据块进行网络编码的冗余度。
  16. 一种拥塞控制装置,包括:
    确定模块,用于确定无线传输通道出现拥塞;
    处理模块,用于丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块,或者,降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,其中,多个所述目标编码子块属于同一个目标原始数据块。
  17. 根据权利要求16所述的装置,其中,所述确定模块确定无线传输通道出现拥塞,包括:
    判断缓存的待发送数据量超过第一门限。
  18. 根据权利要求16所述的装置,其中,所述处理模块丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分编码子块,包括:
    确定多个所述目标编码子块中待丢弃的编码子块的第一目标数量;
    丢弃所述多个目标编码子块中的不多于所述第一目标数量的编码子块。
  19. 根据权利要求18所述的装置,其中,所述处理模块确定多个所述目标编码子块中待丢弃的编码子块的第一目标数量,包括:
    确定所述第一目标数量为以下之一:
    第一数量,其中,所述第一数量按所述目标发送节点缓存的待传输数据量和无线通道提供的可传输的数据量确定;
    第二数量,其中,所述第二数量为所述目标原始数据块可丢弃的编码子块的最大数量;
    所述第一数量和所述第二数量中的最小值。
  20. 根据权利要求19所述的装置,其中,所述第二数量根据预定义或预配置确定,或所述第二数量根据配置的网络编码参数确定。
  21. 根据权利要求16所述的装置,其中,所述处理模块丢弃待发送的多个目标编码子块中的全部编码子块,包括:
    当所需丢弃的属于所述目标原始数据块的编码子块的数量大于第三数量时,丢弃属于所述目标原始数据块的所有编码子块;其中,所述第三数量根据预定义或预配置确定,或所述第三数量根据配置的网络编码参数确定。
  22. 根据权利要求18所述的装置,其中,所述处理模块丢弃所述多个目标编码子块中的不多于所述第一目标数量的编码子块,包括:
    获取可丢弃的编码子块的标识范围;
    丢弃多个所述目标编码子块中、在所述标识范围内的不多于所述第一目标数量的编码子块。
  23. 根据权利要求22所述的装置,其中,所述可丢弃的编码子块的标识范围为预配置的。
  24. 根据权利要求18所述的装置,其中,所述处理模块丢弃所述多个目标编码子块中的不多于所述第一目标数量的编码子块,包括:
    从所述多个所述目标编码子块中随机丢弃不多于第一目标数量的编码子块。
  25. 根据权利要求18至24任一项所述的装置,其中,所述处理模块还用于在丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分编码子块之后,确定所述无线传输通道的拥塞解除,停止丢弃待发送的多个目标编码子块中的部分或全部编码子块。
  26. 根据权利要求1所述的装置,其中,所述处理模块降低待发送原始数据块的网络编码冗余度,包括:
    使用第一码本,对所述待发送的原始数据块的原始数据子块进行网络编码,发送网络编码得到的多个编码子块中的第二目标数量的编码子块,其中,所述第一码本为确定无线传输通道出现拥塞时,所述目标发送节点使用的码本,所述第二目标数量小于网络编码得到的多个编码子块的总数,大于或等于所述原始数据块恢复所需的最小编码子块数;或者,
    使用第二码本对所述待发送的原始数据块的原始数据子块进行网络编码,发送网络编码得到的多个编码子块,其中,所述第二码本的编码冗余度低于所述第一码本。
  27. 根据权利要求26所述的装置,其中,所述装置还包括:
    通知模块,用于在所述处理模块使用第二码本对所述待发送的原始数据块的原始数据子块进行网络编码的情况下,将所述第二码本的信息通知接收端。
  28. 根据权利要求27所述的装置,其中,所述通知模块将所述第二码本的信息通知接收端,包括:
    将所述第二码本的信息携带在回传适配协议层BAP的包头中发送;或者,
    将所述第二码本的信息携带在所述编码子块的包头中发送。
  29. 根据权利要求26所述的装置,其中,所述处理模块还用于在降低对待发送的原始数据块进行网络编码的冗余度之后,确定所述无线传输通 道的拥塞解除,调整对待发送的原始数据块进行网络编码的冗余度。
  30. 一种通信设备,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至15任一项所述的拥塞控制方法的步骤。
  31. 一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至15任一项所述的拥塞控制方法的步骤。
  32. 一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如权利要求1至15任一项所述的拥塞控制方法的步骤。
  33. 一种计算机程序和/或程序产品,所述计算机程序和/或程序产品被存储在非易失的存储介质中,所述程序和/或程序产品被至少一个处理器执行以实现如权利要求1至15任一项所述的拥塞控制方法的步骤。
PCT/CN2022/083245 2021-04-02 2022-03-28 拥塞控制方法、装置及通信设备 WO2022206649A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110362175.7 2021-04-02
CN202110362175.7A CN115190080A (zh) 2021-04-02 2021-04-02 拥塞控制方法、装置及通信设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022206649A1 true WO2022206649A1 (zh) 2022-10-06

Family

ID=83455577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2022/083245 WO2022206649A1 (zh) 2021-04-02 2022-03-28 拥塞控制方法、装置及通信设备

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN115190080A (zh)
WO (1) WO2022206649A1 (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150095739A1 (en) * 2012-11-08 2015-04-02 Igor Zhovnirnovsky Method & implementation for network coefficents selection
CN107483349A (zh) * 2016-06-07 2017-12-15 华为技术有限公司 传输数据流的方法与设备
WO2020163124A1 (en) * 2019-02-05 2020-08-13 Futurewei Technologies, Inc. In-packet network coding
WO2020210779A2 (en) * 2019-04-12 2020-10-15 Futurewei Technologies, Inc. Coded data chunks for network qualitative services

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7042841B2 (en) * 2001-07-16 2006-05-09 International Business Machines Corporation Controlling network congestion using a biased packet discard policy for congestion control and encoded session packets: methods, systems, and program products
JP4513725B2 (ja) * 2005-11-09 2010-07-28 ソニー株式会社 パケット送信装置、通信システム及びプログラム
US7688725B2 (en) * 2007-02-07 2010-03-30 King Fahd University Of Petroleum & Minerals Content-aware congestion control system
CN101272314A (zh) * 2007-03-21 2008-09-24 大唐移动通信设备有限公司 拥塞控制方法和装置
CN101656888B (zh) * 2008-08-21 2013-01-16 华为技术有限公司 一种视频传输方法及装置、系统
CN101997644A (zh) * 2009-08-24 2011-03-30 华为技术有限公司 速率调整方法、系统、编码方式选择方法和装置
CN101807400B (zh) * 2010-01-08 2012-04-25 中国科学院软件研究所 一种基于擦除编码的自适应语音多播传输方法
US9185597B2 (en) * 2012-01-20 2015-11-10 Verizon Patent And Licensing Inc. Optimizing capacity during network congestion
JP2016501464A (ja) * 2012-11-08 2016-01-18 キュー ファクター コミュニケーションズ コーポレーション プロキシサーバを用いて通信ネットワークにおいてtcp及び他のネットワークプロトコルのパフォーマンスを向上させる方法及び装置
CN103686449B (zh) * 2013-12-31 2018-01-30 快创科技(大连)有限公司 一种提升视频流畅度以及画质的缓存方法
CN106603193B (zh) * 2015-10-16 2019-11-15 上海交通大学 一种基于媒体内容的fec方法
CN110224793B (zh) * 2015-10-16 2021-03-09 上海交通大学 一种基于媒体内容的自适应fec方法
CN105357592B (zh) * 2015-10-26 2018-02-27 山东大学苏州研究院 一种流媒体自适应传输选择性丢帧方法
CN105472477B (zh) * 2015-12-08 2019-04-02 广州华多网络科技有限公司 一种数据传输方法、装置及设备
CN109818874B (zh) * 2017-11-21 2022-06-28 华为技术有限公司 数据传输方法、设备及计算机存储介质
CN112398518B (zh) * 2019-08-14 2022-06-10 大唐移动通信设备有限公司 一种信息传输方法、装置及通信设备
CN112751644B (zh) * 2019-10-29 2022-10-28 腾讯科技(深圳)有限公司 数据传输方法、装置及系统、电子设备
CN111212025B (zh) * 2019-11-20 2022-02-08 腾讯科技(深圳)有限公司 网络自适应视频流的传输方法和装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150095739A1 (en) * 2012-11-08 2015-04-02 Igor Zhovnirnovsky Method & implementation for network coefficents selection
CN107483349A (zh) * 2016-06-07 2017-12-15 华为技术有限公司 传输数据流的方法与设备
WO2020163124A1 (en) * 2019-02-05 2020-08-13 Futurewei Technologies, Inc. In-packet network coding
WO2020210779A2 (en) * 2019-04-12 2020-10-15 Futurewei Technologies, Inc. Coded data chunks for network qualitative services

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
INTEL CORPORATION, AT&T, DEUTSCHE TELEKOM: "Use cases and options for network coding in IAB", 3GPP DRAFT; RP-193077, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. TSG RAN, no. Stiges, Spain; 20191209 - 20191212, 10 December 2019 (2019-12-10), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051838800 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN115190080A (zh) 2022-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20180077520A1 (en) Wireless control of multiple actor devices by multiple controller devices with communication security
US10542489B2 (en) Terminal wakeup method and apparatus
US11272397B2 (en) Flexible network control of uplink data duplication
CN114422094A (zh) Pdcp重复的配置、激活或去激活方法和终端
WO2021238911A1 (zh) 层二标识确定方法、装置及终端
CN109863791B (zh) 用于在无线通信系统中选择接入网络的方法和装置
WO2022206649A1 (zh) 拥塞控制方法、装置及通信设备
US20170099620A1 (en) Method and apparatus for data transmission
CN113534939A (zh) 一种数据接口的休眠和唤醒方法,相关装置以及系统
WO2022127702A1 (zh) 信息确定方法、装置及通信设备
WO2022257926A1 (zh) 基于旁链路的中继服务方法及装置、终端及网络侧设备
WO2022148389A1 (zh) 编码调制符号数的确定方法、装置及通信设备
WO2022028524A1 (zh) 物理下行控制信道的监听方法、装置和设备
WO2022028521A1 (zh) Sps pdsch的类型指示方法、装置、终端及网络侧设备
WO2022206475A1 (zh) 传输方法、装置、设备及可读存储介质
KR101523145B1 (ko) 멀티 링크 무선 단말을 위한 트래픽 분산 방법
WO2023011600A1 (zh) P-mpr的上报方法、装置和终端设备
WO2022206664A1 (zh) 信息传输方法、装置及通信设备
US20240137857A1 (en) Relay selection method and apparatus, relay information transmission method and apparatus, and terminal
WO2023001172A1 (zh) 推荐比特率确定方法、装置及相关设备
CN115189807B (zh) Harq进程号的确定、指示方法、装置、终端及网络侧设备
WO2023078198A1 (zh) 网络拥塞控制方法、网络侧设备及终端
CN115085861B (zh) 传输上行mcs指示信息的方法、终端及网络侧设备
CN113938438B (zh) 数据处理方法、数据处理装置及第一终端
WO2023098800A1 (zh) 信息传输方法、装置、终端及网络侧设备

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22778831

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 22778831

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1