WO2023207787A1 - 数据处理方法、装置、通信设备和存储介质 - Google Patents

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WO2023207787A1
WO2023207787A1 PCT/CN2023/089780 CN2023089780W WO2023207787A1 WO 2023207787 A1 WO2023207787 A1 WO 2023207787A1 CN 2023089780 W CN2023089780 W CN 2023089780W WO 2023207787 A1 WO2023207787 A1 WO 2023207787A1
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data
data set
packet
missing
data packet
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柯小婉
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维沃移动通信有限公司
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/23Bit dropping
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
    • H04L47/78Architectures of resource allocation
    • H04L47/783Distributed allocation of resources, e.g. bandwidth brokers
    • H04L47/785Distributed allocation of resources, e.g. bandwidth brokers among multiple network domains, e.g. multilateral agreements
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
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    • H04L47/785Distributed allocation of resources, e.g. bandwidth brokers among multiple network domains, e.g. multilateral agreements
    • H04L47/786Mapping reservation between domains
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/16Implementation or adaptation of Internet protocol [IP], of transmission control protocol [TCP] or of user datagram protocol [UDP]

Definitions

  • This application belongs to the field of communication technology, and specifically relates to a data processing method, device, communication equipment and storage medium.
  • the mobile communication network may be only a section of the transmission path between the client and the server. In this way, data packet loss may have occurred when the core network node receives the data packet. , or after entering the mobile communication network, packet loss may also occur in the transmission network between the wireless access network node and the core network node, causing the wireless access network node to be missing when receiving data packets. , how to support overall transmission and precise boundaries are issues that need to be solved.
  • Embodiments of the present application provide a data processing method, device, communication equipment and storage medium to solve the problem of how to support integral transmission and confirm boundaries when data packets are missing.
  • the first aspect provides a data processing method, including:
  • a first communications device receives a first data stream, the first data stream including one or more data units, each data unit including one or more data packets;
  • the first communication device performs a first operation
  • the first operation includes at least one of the following:
  • the first The target device or first target interface sends the packet
  • the first data set is a data set mapped to data packets of a first data unit, and the first data unit includes one or more data packets; or, the first data set includes one or more data packets.
  • the first data unit is the data unit to which the data packet mapping the first data set belongs;
  • performing relevant operations on the first data set includes at least one of the following:
  • missing data packets in the first data unit are not included;
  • the first indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, the data set is incomplete; the data set is the first data set;
  • the first dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the data set The tail data is missing, and the data set is incomplete; the data set is the first data set.
  • the second aspect provides a data processing method, including:
  • the second communication device receives a second data stream; the second data stream includes one or more data sets, each data set including one or more data packets;
  • the second communication device performs a second operation
  • the second operation includes at least one of the following:
  • mapping radio bearers including logical channels
  • the data set ends, the data set is incomplete, and the tail data of the data set is missing;
  • the second data set includes one or more data packets
  • the related operations of the second data set include at least one of the following:
  • missing data packets in the second data set are not included;
  • the second dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the data set The tail data is missing and the data set is incomplete.
  • the third aspect provides a data processing method, including:
  • the third communication device receives third information, where the third information includes at least one of the following: a second indication corresponding to the data set, a first dummy data packet of the data set, and a second dummy data packet of the data set;
  • the third communication device performs a third operation based on the third information
  • the second indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the first dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the second dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete.
  • a data processing device including:
  • a receiving module configured to receive a first data stream, where the first data stream includes one or more data units, and each data unit includes one or more data packets;
  • Execution module used to execute the first operation
  • the first operation includes at least one of the following:
  • the first data set is a data set mapped to data packets of a first data unit, and the first data unit includes one or more data packets; or, the first data set includes one or more data packets.
  • the first data unit is the data unit to which the data packet mapping the first data set belongs;
  • performing related operations on the first data set includes at least one of the following:
  • missing data packets in the first data unit are not included;
  • the first indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, the data set is incomplete; the data set is the first data set;
  • the first dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the data set The tail data is missing, and the data set is incomplete; the data set is the first data set.
  • a data processing device including:
  • a receiving module configured to receive a second data stream;
  • the second data stream includes one or more data sets, and each data set includes one or more data packets;
  • Execution module used to perform the second operation
  • the second operation includes at least one of the following:
  • mapping radio bearers including logical channels
  • the received data The PDCP sequence number is assigned to the packet;
  • the data set ends, the data set is incomplete, and the tail data of the data set is missing;
  • the second data set includes one or more data packets
  • the related operations of the second data set include at least one of the following:
  • missing data packets in the second data set are not included;
  • the second dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the data set The tail data is missing and the data set is incomplete.
  • a data processing device including:
  • a receiving module configured to receive third information, where the third information includes at least one of the following: a second indication corresponding to the data set, a first dummy data packet of the data set, and a second dummy data packet of the data set;
  • An execution module configured to perform a third operation according to the third information
  • the second indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the first dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the second dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete.
  • a communication device including a processor and a memory, where the memory stores the A program or instruction running on a processor, which, when executed by the processor, implements the steps of the method described in the first aspect, or implements the steps of the method described in the second aspect, or implements the method described in the second aspect.
  • a communication device including a processor and a communication interface, wherein the communication interface is used to perform the steps of the method described in the first aspect, or to perform the steps of the method described in the second aspect. , or perform the steps of the method described in the third aspect.
  • a readable storage medium is provided. Programs or instructions are stored on the readable storage medium. When the programs or instructions are executed by a processor, the steps of the method described in the first aspect are implemented, or the steps of the method are implemented as described in the first aspect. The steps of the method described in the second aspect, or the steps of implementing the method described in the third aspect.
  • a chip in a tenth aspect, includes a processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the processor.
  • the processor is used to run programs or instructions to implement the method described in the first aspect. or implement the steps of the method described in the second aspect, or implement the steps of the method described in the third aspect.
  • a computer program/program product is provided, the computer program/program product is stored in a non-transitory storage medium, and the program/program product is executed by at least one processor to implement the first
  • a secondary cell group information transmission system including: a first communication device, a second communication device and a third communication device.
  • the first communication device can be used to perform the method as described in the first aspect.
  • the second communication device may be used to perform the steps of the method described in the second aspect, and the third communication device may be used to perform the steps of the method described in the third aspect.
  • the first communication device receives a first data stream, the first data stream includes one or more data units, each data unit includes one or more data packets; the first communication device executes A first operation; wherein the first operation includes at least one of the following: reordering the received data packets; mapping the received data packets to a data set; assigning a sequence number to the data set; allocating the data packets The packet sequence number in the data set; add the relevant information of the data set to which it is mapped for the data packet; in the case of assigning the sequence number of the data set, skip the missing data unit; in the case of calculating the number of packets in the data set, Does not contain missing data units; sends the data packet to the first target device or the first target interface according to the sequence number of the data set to which the data packet belongs, and/or the packet sequence number of the data packet in the data set; executes the first data set related operations;. In this way, on the one hand, it can support the transmission of data sets with missing data, and on
  • Figure 1 is a block diagram of a wireless communication system applicable to the embodiment of the present application.
  • Figure 2 is a schematic diagram of a data packet according to an embodiment of the present application.
  • Figure 3 is a schematic diagram of another data packet according to an embodiment of the present application.
  • Figure 4 is a schematic flow chart of a data processing method according to an embodiment of the present application.
  • Figure 5 is a schematic flow chart of another data processing method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of another data processing method according to an embodiment of the present application.
  • Figure 7 is an interactive schematic diagram of a data processing method according to an embodiment of the present application.
  • Figure 8 is an interactive schematic diagram of another data processing method according to an embodiment of the present application.
  • Figure 9 is a schematic structural diagram of a data processing device according to an embodiment of the present application.
  • Figure 10 is a schematic structural diagram of another data processing device according to an embodiment of the present application.
  • Figure 11 is a schematic structural diagram of another data processing device according to an embodiment of the present application.
  • Figure 12 is a structural diagram of another communication device according to an embodiment of the present application.
  • first, second, etc. in the description and claims of this 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" and “second” are distinguished objects It is usually one type, and the number of objects is not limited.
  • the first data set can 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 related objects are in an "or” relationship.
  • FIG. 1 shows a block diagram of a wireless communication system to which embodiments of the present application are applicable.
  • the wireless communication system includes a terminal 11 and a network side device 12.
  • the terminal 11 can also be called a terminal device or a user terminal (User Equipment, UE).
  • the terminal 11 can be a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer), or a notebook computer or a personal digital computer.
  • PDA Personal Digital Assistant
  • handheld computer netbook, ultra-mobile personal computer (UMPC), mobile Internet device (Mobile Internet Device, MID), wearable device (Wearable Device) or vehicle-mounted device (Vehicle User Equipment, VUE), Pedestrian User Equipment (PUE) and other terminal-side devices
  • UMPC Ultra-mobile personal computer
  • MID mobile Internet device
  • Wearable Device Wearable Device
  • VUE Vehicle-mounted device
  • PUE Pedestrian User Equipment
  • other terminal-side devices wearable devices include: smart watches, bracelets, headphones, glasses, etc. It should be noted that the embodiment of the present application does not limit the specific type of the terminal 11.
  • the network side device 12 may be a base station or a core network, where the base station may be called a Node B, an evolved Node B, an access point, a Base Transceiver Station (BTS), a radio base station, a radio transceiver, or a basic service Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), B node, evolved B node (eNB), home B node, home evolved B node, Wireless Local Area Network (WLAN) ) access point, Wireless Fidelity (WiFi) node, Transmitting Receiving Point (TRP) or some other appropriate term in the field, as long as it reaches With the same technical effect, the base station is not limited to specific technical terms. It should be noted that in the embodiment of this application, only the base station in the NR system is taken as an example, but the specific type of the base station is not limited.
  • able can represent at least one of the following: allow, support, tend, and give priority to ability. Can't mean at least one of the following: not allowed, not supported, not allowed, not inclined, not capable.
  • obtaining or obtaining can be understood as obtaining from the configuration, receiving, receiving after requesting, obtaining through self-learning, deriving based on unreceived information, or processing based on received information. Obtained later, the details can be determined according to actual needs, which are not limited in the embodiments of this application. For example, when a certain capability indication information sent by the device is not received, it can be deduced that the device does not support the capability.
  • sending may include broadcasting, broadcasting in system messages, and returning after responding to the request.
  • the communication device may include at least one of the following: network side equipment (including communication network elements) and a terminal.
  • the communication network element may include at least one of the following: a core network element and a radio access network element.
  • the core network (Core Network, CN) network element can embody one of the following: core network equipment, core network communication equipment, core network node, core network function, and core network unit.
  • the core network elements, core network equipment, core network communication equipment, core network nodes, core network functions and/or core network units may include but are not limited to at least one of the following: Mobility Management Entity (MME), Access mobility management function (Access Management Function, AMF), session management function (Session Management Function, SMF), user plane function (User Plane Function, UPF), service gateway (serving GW, SGW), PDN gateway (PDN Gate Way) , PDN Gateway), Policy Control Function (Policy Control Function, PCF), Policy and Charging Rules Function (PCRF), GPRS Service Support Node (Serving GPRS Support Node, SGSN), Gateway GPRS Support Node (Gateway GPRS Support Node, GGSN), Unified Data Management (UDM), Unified Data Repository (UDR), Home Subscriber Server
  • MME Mobility Management
  • a radio access network (Radio Access Network, RAN) network element may embody one of the following: RAN equipment, RAN communication equipment, RAN node, RAN function, and RAN unit.
  • RAN network elements, RAN equipment, RAN communication equipment, RAN nodes and/or RAN functions may include but are not limited to at least one of the following: 3rd Generation Partnership Project (3GPP) radio access network, non-3GPP wireless Access network, Centralized Unit (CU), Distributed Unit (DU), base station, evolved Node B (eNB), 5G base station (gNB), Radio Network Controller, RNC), base station (NodeB), non-3GPP Inter Working Function, N3IWF), access control (Access Controller, AC) node, access point (Access Point, AP) device or WLAN node, N3IWF.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • CU Centralized Unit
  • DU Distributed Unit
  • eNB evolved Node B
  • gNB 5G base station
  • RNC Radio Network Controller
  • the 5G System In some scenarios, in Extended Reality (XR) technology, the 5G System (5GS) is only a section of the transmission path between the client and the server. UPF may A loss has occurred, that is, the XR data packet has been lost in the previous transmission path. After entering 5GS, packet loss may also occur in the transmission network between RAN and UPF, causing RAN to lose XR data when receiving it. The question of how missing scenes delimit the boundaries of the data collection has not yet been resolved.
  • XR Extended Reality
  • the assumed scenario is that even if the data of the data unit (such as frame, segment, etc.) or data set is incomplete and some data packets are missing, it is still possible to successfully decode the scenario.
  • An XR media data stream consists of a series of continuous data.
  • the core network element receives a PDU, it can identify which slice (slice) and which frame the PDU belongs to. Core network elements may find that individual PDUs are missing. The reason for the missing may be that they are received out of order, or were lost due to congestion in the previous transmission path;
  • each PDU in the protocol header carries an SN.
  • the first packet of a frame or segment can have an "S" tag, and the last packet of a Frame/Slice can have an "M" tag.
  • the scenario where Frame/Slice is incomplete and PDU is missing includes at least one of the following:
  • Scenario 1 One or more PDUs in the header of the XR data unit (such as frame/slice);
  • Scenario 2 The PDU in the middle of the XR data unit (such as frame/slice) is missing;
  • Scenario 3 One or more PDUs at the end of the XR data unit (such as frame/slice) are missing;
  • Scenario 4 The entire XR data unit (such as frame/slice) is missing.
  • Scenario 1 One or more PDUs in the header of Frame/slice are missing;
  • the core network element can mark the first packet of the received Frame/Slice, that is, the packet with the smallest sequence number (SN), as the first packet of the data set.
  • the first packet is the first packet after the last packet of the tail packet of the previous frame/slice.
  • Scenario 2 The PDU in the middle of Frame/slice is missing, which does not affect boundary processing.
  • Scenario 3 One or more PDUs at the end of the Frame/slice are missing.
  • the tail packet loss can be determined as follows:
  • the core network element has not received the packet marked with the first data unit "M". Specifically, it can be to eliminate out-of-order interference and wait for a while. time to make judgments;
  • the core network element receives the "s" packet of the next data unit
  • the core network element no longer receives any packets, such as the frame burst ends.
  • the core network element When packets 1, 2, 3, and 4 of slice_1 have been sent to the RAN, and the core network element does not find that packet 5 is missing, that is, the tail packet is missing, the data set mapped by Slice_1 will lack the end mark. In this way, the core network element can create a dummy PDU (dummy PDU) of the data set, carrying the end mark. After receiving it, the RAN learns that the data set has ended. And the dummy PDU is discarded and not sent to the terminal.
  • dummy PDU dummy PDU
  • Scenario 4 The entire frame/slice is missing. If it is determined to continue the mapping of other frames/slices to the data set, boundary processing will not be affected.
  • Scenario 1 One or more PDUs at the beginning of the data set are missing + Scenario 2: PDUs in the middle of the data set are missing.
  • the RAN When it is determined that the header packet in the data set is lost, the RAN continues to schedule other data packets in the first data set.
  • Tail packet loss can be determined by the following methods:
  • RAN has not received the packet marked "End" in the first data set. Specifically, it can eliminate out-of-order interference and wait for a period of time to make a judgment;
  • RAN receives the packet marked by "Start" of the next data set
  • RAN no longer receives any packets, such as the end of frame burst.
  • the RAN can create a dummy PDU of the data set, carrying the end mark.
  • the UE learns that the data set has ended and can directly notify the application layer to decode without waiting.
  • the data set to which the data packet belongs includes the data set indicated by the data set sequence number carried by the data packet.
  • the data packet may be referred to as a data packet of the data set.
  • the quality of service (Quality of Service, QoS) channel includes at least one of the following: QoS sub-flow, QoS flow.
  • the data set in the second data stream is a data set in a QoS channel.
  • the Xth object does not require complete processing to include at least one of the following:
  • the receiver does not require all packets of the Xth object
  • the complete processing of the first data packet in the Y-th object does not require at least one of the following:
  • the receiving party does not require all header packets of the Yth object
  • decoding by the receiver does not require all data packets in the data unit or data set, and a missing part can still be decoded; in one implementation, decoding by the receiver does not require all data packets in the data unit or data set. All header packets with missing portions can still be decoded.
  • the Xth object or Yth object set may include: a data set, a first data unit, a first data set, a second data set, and a third data set.
  • the data set may be one of the following: Packet Data Unit Set (PDU Set), an instance of PDU Set, PDU Set category, an instance of PDU Set category, channel (such as QoS flow, QoS A data segment or data collection in a substream (radio bearer).
  • PDU Set Packet Data Unit Set
  • PDU Set category an instance of PDU Set category
  • channel such as QoS flow, QoS A data segment or data collection in a substream (radio bearer).
  • a type of PDU Set may include multiple PDU Set instances.
  • a type of PDU Set can be identified by a PDU Set identifier (such as a PDU Set-level QoS identifier). Multiple different PDU Set instances of the same PDU Set can be distinguished by the data set serial number (such as PDU Set serial number).
  • one PDU Set category may include multiple PDU Sets.
  • the PDU Set is an instance of the PDU Set category.
  • PDU Set categories can be identified by PDU Set identifiers (such as PDU Set level QoS identifiers). Multiple different PDU Sets of the same PDU Set category can be distinguished by the data set serial number (such as PDU Set serial number).
  • the data set category may be one of the following: packet data unit set (PDU Set), channel (such as QoS flow, QoS sub-flow, wireless bearer).
  • PDU Set packet data unit set
  • channel such as QoS flow, QoS sub-flow, wireless bearer.
  • One data collection category can correspond to multiple data collections.
  • the data collection is an instance of the data collection class.
  • Data collection categories can be identified by data collection category identifiers.
  • Data set class identifiers such as data set level QoS identifiers.
  • the data set can be accessed by the serial number of the data set.
  • the categories of the one or more data sets are the same or different. Different categories of data sets can be distinguished by the identifier of the data set. Different data sets of the same category can be distinguished by the serial number of the data set.
  • the radio bearer includes one of the following: logical channel, sub-logical channel, data radio bearer (Data Radio Bearer, DRB), sub-DRB, and sub-logical channel.
  • DRB Data Radio Bearer
  • a logical message may include one or more sub-logical channels.
  • a DRB can contain one or more DRBs
  • the objects in the following (1)(2)(3)(4) may include but are not limited to one of the following: data collection, data unit, etc.
  • the data set is a data set in a channel.
  • an incomplete object represents a missing data of the object.
  • the incompleteness of the object or the missing of part of the data of the object refers to the missing of part of the data packets (such as PDU) in the object. For example, if the data set is incomplete, it means that some data packets are missing from the data set.
  • the complete absence of an object means that all data of the object is missing.
  • data set The overall missing means that all data packets of the data set are missing.
  • the header data of the object is one of the following: one or more data packets at the starting position of the object, the first packet of the object, the first to N-th data packets of the object All packages in a package.
  • N is an integer greater than 1.
  • the tail data of the object refers to one of the following: one or more data packets at the end position of the object, the last packet of the object, the Mth packet of the object to the end All packages in one package.
  • M is an integer greater than 1.
  • the first data flow is a service data flow.
  • the data flow includes a business data flow (such as service data flow).
  • Data flow can be called flow or data flow.
  • the data unit is a data unit in a service data flow.
  • the data set in the second data flow is a data set in a channel (such as a QoS flow).
  • the second data stream is the data stream in the channel.
  • the channel includes at least one of the following: session (session, such as PDU session, or session between RAN and CN), QoS flow, Evolved Packet System (EPS) Bearer, Packet Data Protocol (Packet Data Protocol, PDP) context, DRB, Signaling Radio Bearer (SRB), Internet Security Protocol (Internet Protocol Security, IPSec) association, General Packet Radio Service (General Packet Radio Service, GPRS Tunnelling Protocol (GPRS Tunnelling Protocol, GTP) channel.
  • EPS Evolved Packet System
  • PDP Packet Data Protocol
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • Internet Security Protocol Internet Protocol Security
  • IPSec Internet Protocol Security
  • GTP General Packet Radio Service
  • the channel can be instantiated as any of the above types of channels.
  • the data unit is an application layer data unit, which is sent by an application client or an application server.
  • a data unit is a data collection consisting of one or more data packets.
  • the data unit or data unit category includes but is not limited to at least one of the following: Group of pictures (Group of pictures, GoP or GOP), video frame, video slice, tile description information, video Field of View (FOV), depth of field (Depth of Field, DoF), audio frame, tactile information.
  • the multiple data unit types are the same (such as multiple consecutive B frames) or different (such as I frame, P frame, B frame).
  • the multiple data unit types are the same (such as multiple consecutive B frames) or different (such as I frame, P frame, B frame).
  • one data unit may include multiple data unit instances.
  • a data unit can be identified by the description information of the data unit.
  • Multiple different data unit instances of the same data unit can be distinguished by the boundary information of the data unit (such as start tag, end tag).
  • one data unit category may include multiple data units.
  • the data unit is an instance of the data unit class.
  • a type of data ⁇ (unit can be identified by the description information of the data unit.
  • Multiple different data units of the same data unit category can be distinguished by the boundary information of the data unit (such as start tag, end tag).
  • the description information of the data flow includes at least one of the following: description information of one or more data sets, business type information, fully qualified domain name (Fully Qualified Domain Name, FQDN), Source IP address, destination IP address, source port, destination, protocol number, source media access control layer (Media Access Control, MAC) address, target MAC address, service application (Application) identifier, operating system (OS) identifier, packet detection rule (PDR), data network name (Data Network Name, DNN).
  • data and data packet have the same meaning.
  • data set or data set is a meaning.
  • a data set includes one or more data.
  • data in a data set can be of equal importance. The importance of data in different data sets can vary.
  • the description information of the data and/or the description information of the data set includes at least one of the following: importance level, (Group of pictures, GoP or GOP) description information, frame Description information, slice description information, tile description information, FOV description information, DoF description information.
  • importance level Group of pictures, GoP or GOP
  • frame Description information slice description information, tile description information, FOV description information, DoF description information.
  • the description information of a frame includes at least one of the following: a frame type of the frame (such as but not limited to I frame, P frame, B frame, etc.), and the number of data packets contained in the frame.
  • a frame type of the frame such as but not limited to I frame, P frame, B frame, etc.
  • the description information of the slice includes at least one of the following: the slice type of the slice (such as but not limited to I slice, P slice, B slice, etc.), and the number of data packets contained in the slice.
  • the description information of the tile description information includes at least one of the following: the tile type of the tile (such as but not limited to I tile, P tile, B tile, etc.), the number of data packets contained in the tile .
  • the description information of the description information of the GOP includes at least one of the following: the type of frames contained in the GOP, the order in which the frames appear, and the number of data packets contained in the GOP.
  • the description information of the data flow and/or the description information of the data set may be embodied as packet filter information or data packet detection information.
  • Figure 4 is a flow chart of a data processing method provided by an embodiment of the present application. The method is applied to a first communication device.
  • the first communication device includes but is not limited to a CN network element or a RAN network element.
  • CN network elements include but are not limited to one of the following: UPF, anchor gateway.
  • the method includes the following steps:
  • Step 401 The first communication device receives a first data stream, the first data stream includes one or more data units, and each data unit includes one or more data packets;
  • Step 402 The first communication device performs the first operation
  • the first operation includes at least one of the following:
  • the first data set is a data set mapped by a first data unit, and the first data unit includes one or more data packets; or, the first data set includes one or more data packets, and the first data set includes one or more data packets.
  • the first data unit is a data unit to which the data packet mapping the first data set belongs;
  • performing related operations on the first data set includes at least one of the following:
  • missing data packets in the first data unit are not included;
  • the first indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, the data set is incomplete; the data set is the first data set;
  • the first dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the data set The tail data is missing, and the data set is incomplete; the data set is the first data set.
  • the first communication device receiving the first data stream may receive the data stream sent by the application server or the application client, or may receive the first data stream within the core network.
  • the above-mentioned multiple data units are of the same type (such as multiple consecutive B frames) or different types (such as I frame, P frame, B frame).
  • reordering the received data packets includes: reordering the received data packets according to a sequence number carried by the received data packets. It is easy to understand that the sequence number carried by the data packet in the first data stream is not one of the following: the data set sequence number, or the packet sequence number within the data set.
  • the existing sequence number of the above-mentioned data packet may be an external sequence number of the data packet, or a sequence number in the protocol. As shown in Figure 2 and Figure 3, the sequence numbers in different video clips are consecutive, that is, the above-mentioned data The original sequence number of the packet is continuous for consecutive data units or data sets.
  • the data packet is added with the relevant information representation of the data set to which it is mapped, and the data packet carries the relevant information of the data set.
  • the relevant information of the data set includes but is not limited to at least one of the following: : The sequence number of the data set, the sequence number of the data packet in the data set, etc.
  • the data packet may be called a data packet of the data set.
  • the first communication device may receive the data set rules and perform execution according to the rules of the data set.
  • the data set rule includes the type of data set, the filter of the data set, such as the description information of the data unit mapped by the data set.
  • the packet sequence number of the data packet within the data set may be the sequence number of the data packet within the data set to which it belongs.
  • sending data packets to the second communication device sequentially according to the sequence number of the data set to which the data packet belongs, and/or the packet sequence number of the data packet in the data set may include: for multiple data sets, according to the data set The sequence number is sent, and for each data set, the data packets are sent in the order of the packet sequence number in the data set.
  • the first data set is the data set indicated by the data set serial number carried by the first dummy data packet or the data set to which the first dummy data packet belongs.
  • skipping the missing data packet in the first data unit may mean not considering the missing data packet when allocating the packet sequence number, for example: in In fragment 1 shown in Figure 2, if the third data packet is missing, the sequence number of the fourth data packet is 3.
  • the received data packet is represented by a mapping data set, and the data packet carries relevant information of the data set.
  • the relevant information of the data set includes but is not limited to at least one of the following: Serial number, data packet sequence number in the data set, etc.
  • the data packet may be called a data packet of the data set.
  • the data unit is an application layer data unit and is sent by an application client or an application server.
  • the data unit or data unit category includes but is not limited to at least one of the following: (Group of pictures, GoP or GOP), video frame, video slice, tile description information, FOV, DoF, audio frame, tactile information.
  • the multiple data unit types are the same (such as multiple consecutive B frames) or different (such as I frame, P frame, B frame).
  • the first communication device may receive data set rules and perform the first operation according to the rules of the data set.
  • the above data set rules include at least one of the following: an identification of the data set, a type of the data set, and Filter (description information of the data unit mapped by the data set).
  • marking the data packet with the smallest sequence number in the received first data unit as the starting data packet of the first data set may be to mark the above-mentioned packet sequence number in the received first data unit ( The packet sequence number of the data packet in the data set) or the data packet with the smallest original sequence number is marked as the starting data packet of the first data set.
  • marking the data packet with the largest sequence number in the received first data unit as the end data packet of the first data set may be to mark the above-mentioned packet sequence number in the received first data unit. (the packet sequence number of the data packet in the data set) or the data packet with the largest original sequence number is marked as the end data packet of the first data set.
  • marking the received data packet with the smallest sequence number in the first data unit as the starting data packet of the first data set may include adding a start mark to the data packet with the smallest sequence number, such as " Start" mark;
  • marking the received data packet with the largest sequence number in the first data unit as the end data packet of the first data set may be to add an end mark to the data packet with the largest sequence number, such as " M" mark or, end of data collection mark.
  • sending the first instruction is sending a second instruction to the second communication device to indicate the first The data set ends, the tail data of the first data set is missing, and the first data set is incomplete.
  • the above-mentioned sending of the first dummy data packet sends the first dummy data packet to the second communication device to indicate that the data packet is a dummy data packet, the first data set ends, the tail data of the first data set is missing, The first data set is incomplete.
  • the data set indicated by the first dummy data packet is the first data set.
  • the first dummy data packet indicates that the data set is the data set indicated by the data set serial number carried by the first dummy data packet in the following manner. Therefore, it is easy to understand that the first data set may be the data set indicated by the data set sequence number carried by the first dummy data packet.
  • sending the first indication includes: sending the first indication to the first target device.
  • the first target device includes at least one of the following: a second communication device, a RAN network element, and a user plane network element (such as an intermediate UPF, an anchor gateway).
  • a second communication device such as a RAN network element, and a user plane network element (such as an intermediate UPF, an anchor gateway).
  • the first target interface includes at least one of the following: an interface between the first communication device and the first target device, and an interface between the first communication device and the intermediate communication device.
  • the intermediate communication device is located between the first communication device and the first target communication device.
  • the data packets of the first data set are downlink data (for example, the target interface is N3 or N9).
  • the first data unit is N6 interface or received data.
  • the relevant information of the data set includes at least one of the following: an identifier of the data set category, a sequence number of the data set, a packet sequence number within the data set, a start tag, an end identifier, and the number of packets in the data set;
  • the relevant information of the first data set includes at least one of the following: an identifier of the data set category to which the first data set belongs, a sequence number of the first data set, a packet sequence number in the first data set, a start tag, and an end tag. The number of packets in the first data set.
  • adding the relevant information of the data set to which it is mapped to the data packet may be adding at least one of the following to the data set to which it is mapped: the identifier of the data set category, the sequence number of the data set, The packet sequence number in the data set, the start mark, the end mark, and the number of packets in the data set.
  • adding the relevant information of the first data set mapped to the data packet may be: adding at least one of the following items of the first data set mapped to the data packet: the first data set to which the first data set belongs.
  • sending the first indication includes one of the following:
  • a first related operation includes at least one of the following:
  • a first related operation includes at least one of the following:
  • the first indication is carried through the first dummy data packet
  • a second related operation includes at least one of the following:
  • the sending of the above-mentioned first indication is implemented through the above-mentioned first related operation to indicate that the data set is ended, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete.
  • the sending of the above-mentioned first indication is implemented through the above-mentioned second related operation to indicate the end of the data set, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete.
  • the first dummy data packet also carries an indication that the data packet is a dummy data packet.
  • the indication that the data packet is a dummy data packet is implemented through the indication carried by the first dummy data packet, so that when the second communication device receives the data packet, it can determine that it is a dummy data packet, and then determine that the first data set is over. , the tail data of the first data set is missing, and the first data set is incomplete.
  • the first indication is sent when a first condition is met, and the first condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the first data unit is missing, or the tail data packet of the first data set is missing;
  • the first data unit or, first set of data does not require integrity processing.
  • the missing data packet at the end of the first data unit may be the failure of one or more data packets at the end of the first data unit, and the missing data packet at the end of the first data set may be the failure of the first data One or more packets failed at the end of the set.
  • the above-mentioned first indication is sent to indicate the end of the first data set and the first data set.
  • the tail data of the data set is missing, and the first data set is incomplete, thereby supporting the transmission of the data set with missing data packets to improve the transmission performance of the device.
  • the first related operation when the second condition is met, at least one of the following is performed: the first related operation, generating and/or sending a first dummy data packet;
  • the second condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the first data unit is missing, or the tail data packet of the first data set is missing;
  • the first data unit does not require integrity processing.
  • the first data unit or the data packet of the first data set does not exist in the first communication device.
  • the first data unit or the first data set does not exist in the cache of the first communication device.
  • the first correlation operation can be performed, and the first dummy data packet is generated and/or sent to support sending the first data set in the case of missing data packets.
  • the second related operation is performed when a third condition is met, and the third condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the first data unit is missing, or the tail data packet of the first data set is missing;
  • the first communication device also contains data packets of the first data set
  • the first data unit or, first set of data does not require integrity processing.
  • the data packet of the first data set also exists in the first communication device, which means that the cache in the first communication device also contains the first data unit or the data packet of the first data set, or It may be that the first data unit or the data packet of the first data set to be received by the first communication device still contains unsent data packets.
  • the first indication in the case of the above third condition, it is possible to add the first indication to the data packet with the largest sequence number in the first data set and/or send the data packet with the largest sequence number in the first data set. packets to support sending the first set of data in the event of packet loss.
  • the fourth condition when the fourth condition is met, the data packet with the smallest sequence number carried by the received first data unit, or the data packet with the smallest sequence number in the first data set is marked as the first data set.
  • the fourth condition includes at least one of the following:
  • the first data packet of the first data unit is missing, or the first data packet of the first data set is missing;.
  • the first data unit, or header packet of the first data set does not require integrity processing.
  • the first communication device determines that the first data unit does not require integrity processing by one of the following: not receiving an indication that the first data unit requires integrity processing, receiving the first data unit The instruction information does not require integrity processing, the instruction information that the data unit category to which the first data unit belongs does not require integrity processing, the instruction information that the data unit category to which the first data unit belongs does not require integrity processing is received,
  • the first communication device determines that the first data set does not require integrity processing by one of the following: not receiving an indication that the first data set requires integrity processing, receiving the first data set The instruction information does not require integrity processing, the instruction information that the data set category to which the first data set belongs requires integrity processing is not received, and the instruction information that the data set category to which the first data set belongs does not require integrity processing is received.
  • the received data packet with the smallest sequence number in the first data unit or the first data set is marked as the first data packet.
  • the start data packet of the first data set is provided to support sending the first data set in the case of missing data packets.
  • the above first operation can support the transmission of a data set with missing data on the one hand, and support the determination of the boundaries of the data set on the other hand, thereby improving the transmission performance of the data set granularity.
  • Figure 5 is a flow chart of another data processing method provided by an embodiment of the present application. This method is applied to the second communication device.
  • the second communication device includes but is not limited to one of the following, such as a RAN network element and a CN network element.
  • EN Network elements include but are not limited to one of the following: UPF, anchor gateway. As shown in Figure 5, the method includes the following steps:
  • Step 501 The second communication device receives a second data stream; the second data stream includes one or more data sets, and each data set includes one or more data packets.
  • the categories of the one or more data sets are the same or different. Different categories of data sets can be distinguished by the identifier of the data set. Different data sets of the same category can be distinguished by the serial number of the data set.
  • the data set in the second data stream is a data set in a QoS channel.
  • Step 502 The second communication device performs a second operation
  • the second operation includes at least one of the following:
  • mapping radio bearers including logical channels
  • the data set ends, the data set is incomplete, and the tail data of the data set is missing;
  • the second data set includes one or more data packets
  • the related operations of the second data set include at least one of the following:
  • missing data packets in the second data set are not included;
  • the second dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the data set The tail data is missing and the data set is incomplete.
  • the above-mentioned second data stream is a data stream sent by the second communication device received by the first communication device.
  • the above one or more data sets are of the same type, or different types.
  • skipping missing data sets may mean that missing data sets are not considered and ignored when mapping radio bearers to data sets.
  • reordering the received data packets may be, for multiple data sets, according to the sequence number of the data set. Reordering is performed, in which each data set is reordered according to the packet sequence number of the data packet in the data set.
  • the assigned PDCP sequence number may be used to distinguish the sequence number of the data set from the packet sequence number of the data packet in the data set.
  • first indication and first dummy data packet refer to the corresponding description of the embodiment shown in FIG. 4 , and will not be described again here.
  • the above-mentioned second data set corresponds to the first data set in the embodiment shown in FIG. 4 .
  • the second data set is the data set indicated by the data set serial number carried by the second dummy data packet or the data set to which the second dummy data packet belongs.
  • sending the second indication includes: sending the first indication to the second target terminal.
  • the second target terminal includes at least one of the following: a third communication device.
  • the data set indicated by the second dummy data packet is the second data set.
  • the second dummy data packet indicates that the data set is the data set indicated by the data set serial number carried by the second dummy data packet in the following manner. Therefore, it is easy to understand that the second data set may be the data set indicated by the data set serial number carried by the second dummy data packet.
  • the above second operation is used to support the data collection of missing data packets, thereby improving the transmission performance of the device.
  • mapping the data set in the QoS channel to the data set in the wireless bearer includes at least one of the following:
  • the missing first-class data set is not included
  • Relevant operations for performing the third data set include at least one of the following:
  • missing data packets in the second data set are not included;
  • Send a second indication corresponding to the third data set the second indication being used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, the data set is incomplete; generating and/or Send a second dummy data packet of the third data set, the second dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, and the tail data of the data set is missing , the data set is incomplete;
  • One type of data collection is the data collection in the QoS channel
  • the second type of data set is the data set in the wireless bearer
  • the third data set is a certain or any second-class data set; the second data set is a first-class data set that maps the third data set; or the second data set is a certain or any first-class data Set; the third data set is a second-type data set mapped by the third data set.
  • the relevant information of the second-category data set includes at least one of the following: the identifier of the data set category to which the second-category data set belongs, the serial number of the second-category data set, the packet serial number within the second-category data set, and the start mark. , end identification, the number of packets in the second-class data set;
  • the relevant information of the third data set includes at least one of the following: an identifier of the data set category to which the second data set belongs, a sequence number of the third data set, a packet sequence number in the third data set, a start mark, and an end mark, The number of packets in the third data set.
  • sending the second indication includes one of the following:
  • the third related operation includes at least one of the following:
  • the second indication is carried through the first dummy data packet or the second dummy data packet;
  • the fourth related operation includes at least one of the following:
  • the sending of the above-mentioned second indication is implemented through the above-mentioned third related operation to indicate the end of the data set, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete.
  • the sending of the above-mentioned second indication is implemented through the above-mentioned fourth related operation to indicate the end of the data set, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete.
  • the second dummy data packet also carries an indication that the data packet is a dummy data packet.
  • the indication that the data packet is a dummy data packet is implemented through the indication carried by the second dummy data packet, so that when the third communication device receives the data packet, it can determine that it is a dummy data packet, and then determine that the second data set is over. , the tail data of the second data set is missing, and the second data set is incomplete.
  • the second instruction is sent when a fifth condition is met, the fifth condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the second data set is missing
  • the second data set does not require integrity processing.
  • the above-mentioned second indication is sent to indicate the end of the second data set and the tail data of the second data set is missing.
  • the second data set is incomplete, thus supporting the transmission of data sets with missing data packets to improve the transmission performance of the device.
  • the third related operation is performed when a sixth condition is met, and the sixth condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the second data set is missing
  • the second data set does not require integrity processing.
  • the data packet of the second data set does not exist in the above-mentioned second communication device.
  • the data packet of the second data set does not exist in the cache of the second communication device, or the data packet of the second data set does not exist in the second communication device. All received data packets of the second data set have been sent.
  • a third correlation operation may be performed to support sending the second data set in the case of missing data packets.
  • the fourth related operation is performed when a seventh condition is met, and the seventh condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the second data set is missing
  • the second communication device also contains data packets of the second data set
  • the second data set does not require integrity processing.
  • the second communication device determines that the second data set does not require integrity processing by one of the following: not receiving an indication that the second data set requires integrity processing, receiving the second data set The instruction information does not require integrity processing, the instruction information that the data set category to which the second data set belongs requires integrity processing is not received, and the instruction information that the data set category to which the second data set belongs does not require integrity processing is received.
  • the data packets of the second data set also exist in the second communication device.
  • the data packets of the second data set also exist in the cache of the second communication device, or the second communication device There are still unsent data packets among the received data packets of the second data set.
  • a fourth correlation operation may be performed to support sending the second data set in the case of missing data packets.
  • the second communication device determines that the tail data of the second data set is missing under at least one of the following circumstances;
  • the tail data packet of the second data set is not received after timeout.
  • corresponding operations can be adopted for the data set with missing tail data to support the transmission of the data set with missing data.
  • the first indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the first dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the data set is the second data set
  • the second data set is the first data set.
  • the above second operation can support the transmission of a data set with missing data, and on the other hand, it can support the determination of the boundary of the data set, thereby improving the transmission performance of the data set granularity.
  • Figure 6 is a flow chart of another data processing method provided by an embodiment of the present application. This method is applied to a third communication device.
  • the second communication device includes, but is not limited to, a RAN network element. As shown in Figure 6, the method includes the following steps:
  • Step 601 The third communication device receives third information, where the third information includes at least one of the following: a second indication corresponding to the data set, a first dummy data packet of the data set, and a second dummy data packet of the data set;
  • Step 602 The third communication device performs a third operation according to the third information
  • the second indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the first dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the second dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete.
  • the third communication device receiving the second indication, the first dummy data packet and/or the second dummy data packet may be: the third communication device receives the second indication, the first dummy data sent by the second communication device. packet and/or a second dummy packet.
  • the above-mentioned data set may correspond to the data set in the embodiment shown in FIG. 5 , such as the second data set in the embodiment shown in FIG. 5 .
  • the data set between the third communication device and the second communication device may be a new layer of channel, such as a sub-radio bearer.
  • the above third operation can support the transmission of objects with missing data, so as to improve the transmission performance of the device.
  • the third operation includes at least one of the following:
  • stopping waiting for the data packets of the data set may include stopping waiting for the data packets of the data set when it is determined that the data set is over, tail data of the data set is missing, or the data set is incomplete.
  • notifying the application layer to decode the received data packet of the data set, or notifying the application layer to discard the received data packet of the data set may be to determine the end of the data set and the end of the data set.
  • the application layer is notified to decode the received data packets of the data set, or the application layer is notified to discard the received data packets of the data set.
  • the application layer is notified to decode the received data packet of the data set, or the application layer is notified to discard the received data packet of the data set. , which can save the power consumption of the terminal.
  • the data set includes at least one of the following:
  • a data instance of the data collection category or one or any data instance of the data collection category
  • the data set in the QoS channel or one or any data set in the QoS channel;
  • a data set in a radio bearer or one or any data set in a radio bearer.
  • the first channel may be a radio bearer or a sub-radio bearer.
  • the above third operation can support the transmission of a data set with missing data, and on the other hand, it can support the determination of the boundary of the data set, thereby improving the transmission performance of the data set granularity.
  • the relevant data processing process may include:
  • Step 01 The UPF discovers that the tail data packet of the first data unit or the first data set is missing and generates the first dummy data packet.
  • the first dummy data packet may carry the first indication.
  • the first indication and/or the first dummy data packet may be used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, the data set is incomplete; the data set is the A data collection.
  • Step 02 UPF sends the first dummy data packet of the first data set to the RAN
  • Step 03 The RAN may determine at least one of the following based on the first dummy data packet and/or the first indication information: the first data set ends, the tail data of the first data set is missing, and the first data set is incomplete. .
  • the RAN may delete the first dummy data packet.
  • Step 04 The RAN does not delete the first dummy data packet, but sends the first dummy data packet to the terminal.
  • the first dummy data packet may carry the first indication.
  • the first indication and/or the first dummy data packet may be used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, the data set is incomplete; the data set is the A data collection.
  • the terminal may determine at least one of the following according to the first dummy data packet and/or the first indication information: the first data set ends, the tail data of the first data set is missing, and the first data set is incomplete.
  • the relevant data processing process may include:
  • Step 01 RAN determines that the tail data of the second data set is missing and generates a second dummy data packet.
  • the second dummy data packet may carry the second indication.
  • the second indication and/or the second dummy data packet may be used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, the data set is incomplete; the data set is the first Two data sets.
  • the RAN sends the second dummy data packet of the first data set to the terminal.
  • Step 02 The terminal may determine at least one of the following according to the second dummy data packet and/or the second indication information: the second data set ends, the tail data of the second data set is missing, and the second data set is incomplete.
  • the above can support the transmission of data sets with missing data, and on the other hand, it can support the determination of the boundaries of data sets, thereby improving the transmission performance of data set granularity.
  • the execution subject may be an information processing device, or a control module in the information processing device for executing the information processing method.
  • an information processing device executing an information processing method is used as an example to illustrate the information processing device provided by the embodiments of the present application.
  • Figure 9 is a schematic structural diagram of a data processing device provided by an embodiment of the present application. The device is applied to a first communication device. As shown in Figure 9, the data processing device 900 includes:
  • the receiving module 901 is used to receive a first data stream, the first data stream includes one or more data units, and each data unit includes one or more data packets;
  • Execution module 902 used to perform the first operation
  • the first operation includes at least one of the following:
  • the first data set is a data set mapped to data packets of a first data unit, and the first data unit includes one or more data packets; or, the first data set includes one or more data packets.
  • the first data unit is the data unit to which the data packet mapping the first data set belongs;
  • performing relevant operations on the first data set includes at least one of the following:
  • missing data packets in the first data unit are not included;
  • the first indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, the data set is incomplete; the data set is the first data set;
  • the first dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the data set The tail data is missing, and the data set is incomplete; the data set is the first data set.
  • the relevant information of the data set includes at least one of the following: an identifier of the data set category, a sequence number of the data set, a packet sequence number within the data set, a start tag, an end identifier, and the number of packets in the data set;
  • the relevant information of the first data set includes at least one of the following: an identifier of the data set category to which the first data set belongs, a sequence number of the first data set, a packet sequence number in the first data set, a start tag, and an end tag. The number of packets in the first data set.
  • sending the first indication includes one of the following:
  • a first related operation includes at least one of the following:
  • the first indication is carried through the first dummy data packet
  • a second related operation includes at least one of the following:
  • the first dummy data packet also carries an indication that the data packet is a dummy data packet.
  • the first indication is sent when a first condition is met, and the first condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the first data unit is missing, or the tail data packet of the first data set is missing;
  • the first data unit or, first set of data does not require integrity processing.
  • the first related operation when the second condition is met, at least one of the following is performed: the first related operation, generating and/or sending a first dummy data packet;
  • the second condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the first data unit is missing, or the tail data packet of the first data set is missing;
  • the first data unit does not require integrity processing.
  • the second related operation is performed when a third condition is met, and the third condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the first data unit is missing, or the tail data packet of the first data set is missing;
  • the first communication device also contains data packets of the first data set
  • the first data unit or, first set of data does not require integrity processing.
  • the fourth condition when the fourth condition is met, the data packet with the smallest sequence number carried by the received first data unit, or the data packet with the smallest sequence number in the first data set is marked as the first data set.
  • the fourth condition includes at least one of the following:
  • the first data packet of the first data unit is missing, or the first data packet of the first data set is missing;
  • the first data unit, or header packet of the first data set does not require integrity processing.
  • the first communication device determines that the first data unit does not require integrity processing by one of the following: not receiving an indication that the first data unit requires integrity processing, receiving the first data unit The instruction information does not require integrity processing, the instruction information that the data unit category to which the first data unit belongs does not require integrity processing, the instruction information that the data unit category to which the first data unit belongs does not require integrity processing is received,
  • the first communication device determines that the first data set does not require integrity processing by one of the following: not receiving an indication that the first data set requires integrity processing, receiving the first data set Instruction information that does not require integrity processing, and no instruction information that requires integrity processing for the data set category to which the first data set belongs is received, An indication information is received indicating that the data set category to which the first data set belongs does not require integrity processing.
  • the data processing device 900 can implement each process implemented in the method embodiment shown in Figure 4 of this application, and achieve the same beneficial effects. To avoid duplication, the details will not be described here.
  • Figure 10 is a schematic structural diagram of a data processing device provided by an embodiment of the present application. The device is applied to a second communication device. As shown in Figure 10, the data processing device 1000 includes:
  • the receiving module 1001 is used to receive a second data stream; the second data stream includes one or more data sets, and each data set includes one or more data packets;
  • Execution module 1002 used to perform the second operation
  • the second operation includes at least one of the following:
  • mapping radio bearers including logical channels
  • the second data set includes one or more data packets
  • the related operations of the second data set include at least one of the following:
  • missing data packets in the second data set are not included;
  • the second dummy data packet being used to indicate at least the following: One item: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete.
  • mapping the data set in the QoS channel to the data set in the wireless bearer includes at least one of the following:
  • the missing first-class data set is not included
  • Relevant operations for performing the third data set include at least one of the following:
  • missing data packets in the second data set are not included;
  • Send a second indication corresponding to the third data set the second indication being used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, the data set is incomplete; generating and/or Send a second dummy data packet of the third data set, the second dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, and the tail data of the data set is missing , the data set is incomplete;
  • One type of data collection is the data collection in the QoS channel
  • the second type of data set is the data set in the wireless bearer
  • the third data set is a certain or any second-class data set; the second data set is a first-class data set that maps the third data set; or the second data set is a certain or any first-class data collection; said The third data set is a second-type data set mapped by the third data set.
  • the relevant information of the second-category data set includes at least one of the following: the identifier of the data set category to which the second-category data set belongs, the serial number of the second-category data set, the packet serial number within the second-category data set, and the start mark. , end identification, the number of packets in the second-class data set;
  • the relevant information of the third data set includes at least one of the following: an identifier of the data set category to which the second data set belongs, a sequence number of the third data set, a packet sequence number in the third data set, a start mark, and an end mark, The number of packets in the third data set.
  • sending the second indication includes one of the following:
  • the third related operation includes at least one of the following:
  • the second indication is carried through the first dummy data packet or the second dummy data packet;
  • the fourth related operation includes at least one of the following:
  • the second dummy data packet also carries an indication that the data packet is a dummy data packet.
  • the second indication of the first object is sent when the fifth condition is met, the fifth condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the second data set is missing
  • the second data set does not require integrity processing. 15.
  • the third related operation is performed if a sixth condition is met, the sixth condition comprising at least one of the following:
  • the tail data packet of the second data set is missing
  • the second data set does not require integrity processing.
  • the fourth related operation is performed when a seventh condition is met, and the seventh condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the second data set is missing
  • the second communication device also contains data packets of the second data set
  • the second data set does not require integrity processing.
  • the second communication device determines that the second data set does not require integrity processing by one of the following: not receiving an indication that the second data set requires integrity processing, receiving the second data set Instruction information that does not require integrity processing, and no instruction information that requires integrity processing for the data set category to which the second data set belongs is received, An indication information is received indicating that the data set category to which the second data set belongs does not require integrity processing.
  • the second communication device determines that the tail data of the second data set is missing under at least one of the following circumstances;
  • the first indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the first dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the data set is the second data set.
  • the data processing device 1000 can implement each process implemented in the method embodiment shown in Figure 5 of this application, and achieve the same beneficial effects. To avoid duplication, the details will not be described here.
  • Figure 11 is a schematic structural diagram of a data processing device provided by an embodiment of the present application. The device is applied to a third communication device. As shown in Figure 11, the data processing device 1100 includes:
  • the receiving module 1101 is configured to receive third information, where the third information includes at least one of the following: a second indication corresponding to the data set, a first dummy data packet of the data set, and a second dummy data packet of the data set;
  • Execution module 1102 used to perform the third operation
  • the second indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the first dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the second dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete.
  • the third operation includes at least one of the following:
  • the data set includes at least one of the following:
  • a data instance of the data collection category or one or any data instance of the data collection category
  • the data set in the QoS channel or one or any data set in the QoS channel;
  • a data set in a radio bearer or one or any data set in a radio bearer.
  • the data processing device 1100 can implement the method implemented in the method embodiment shown in Figure 6 of the present application. Each process, as well as achieving the same beneficial effects, will not be repeated here to avoid repetition.
  • this embodiment of the present application also provides a communication device 1200, including a processor 1201, a memory 1202, and programs or instructions stored on the memory 1202 and executable on the processor 1201.
  • a communication device 1200 including a processor 1201, a memory 1202, and programs or instructions stored on the memory 1202 and executable on the processor 1201.
  • the program or instruction is executed by the processor 1201, each process of the above information processing method embodiment is implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, the details will not be described here.
  • the processor 1201 is used to:
  • the first data stream including one or more data units, each data unit including one or more data packets;
  • the first operation includes at least one of the following:
  • the first data set is a data set mapped to data packets of a first data unit, and the first data unit includes one or more data packets; or, the first data set includes one or more data packets.
  • the first data unit is the data unit to which the data packet mapping the first data set belongs;
  • performing relevant operations on the first data set includes at least one of the following:
  • missing data packets in the first data unit are not included;
  • the first indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, the data set is incomplete; the data set is the first data set;
  • the first dummy data packet being used to indicate at least the following: One item: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete; the data set is the first data set.
  • the relevant information of the data set includes at least one of the following: an identifier of the data set category, a sequence number of the data set, a packet sequence number within the data set, a start tag, an end identifier, and the number of packets in the data set;
  • the relevant information of the first data set includes at least one of the following: an identifier of the data set category to which the first data set belongs, a sequence number of the first data set, a packet sequence number in the first data set, a start tag, and an end tag. The number of packets in the first data set.
  • sending the first indication includes one of the following:
  • a first related operation includes at least one of the following:
  • the first indication is carried through the first dummy data packet
  • a second related operation includes at least one of the following:
  • the first dummy data packet also carries an indication that the data packet is a dummy data packet.
  • the first indication is sent when a first condition is met, and the first condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the first data unit is missing, or the tail data packet of the first data set is missing;
  • the first data unit or, first set of data does not require integrity processing.
  • the first related operation when the second condition is met, at least one of the following is performed: the first related operation, generating and/or sending a first dummy data packet;
  • the second condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the first data unit is missing, or the tail data packet of the first data set is missing;
  • the first data unit does not require integrity processing.
  • the second related operation is performed when a third condition is met, and the third condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the first data unit is missing, or the tail data packet of the first data set is missing;
  • the first communication device also contains data packets of the first data set
  • the first data unit or, first set of data does not require integrity processing.
  • the fourth condition when the fourth condition is met, the data packet with the smallest sequence number carried by the received first data unit, or the data packet with the smallest sequence number in the first data set is marked as the first data set.
  • the fourth condition includes at least one of the following:
  • the first data packet of the first data unit is missing, or the first data packet of the first data set is missing;
  • the first data unit, or header packet of the first data set does not require integrity processing.
  • the first communication device determines that the first data unit does not require integrity processing by one of the following: not receiving an indication that the first data unit requires integrity processing, receiving the first data unit The instruction information does not require integrity processing, the instruction information that the data unit category to which the first data unit belongs does not require integrity processing, the instruction information that the data unit category to which the first data unit belongs does not require integrity processing is received,
  • the first communication device determines that the first data set does not require integrity processing by one of the following: not receiving an indication that the first data set requires integrity processing, receiving the first data set The instruction information does not require integrity processing, the instruction information that the data set category to which the first data set belongs requires integrity processing is not received, and the instruction information that the data set category to which the first data set belongs does not require integrity processing is received.
  • the processor 1201 is used to:
  • the second data stream includes one or more data sets, each data set including one or more data packets;
  • the second operation includes at least one of the following:
  • mapping radio bearers including logical channels
  • the data set ends, the data set is incomplete, and the tail data of the data set is missing;
  • the second data set includes one or more data packets
  • the related operations of the second data set include at least one of the following:
  • missing data packets in the second data set are not included;
  • the second dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the data set The tail data is missing and the data set is incomplete.
  • mapping the data set in the QoS channel to the data set in the wireless bearer includes at least one of the following:
  • the missing first-class data set is not included
  • Relevant operations for performing the third data set include at least one of the following:
  • missing data packets in the second data set are not included;
  • Send a second indication corresponding to the third data set the second indication being used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, the data set is incomplete; generating and/or Send a second dummy data packet of the third data set, the second dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, and the tail data of the data set is missing , the data set is incomplete;
  • One type of data collection is the data collection in the QoS channel
  • the second type of data set is the data set in the wireless bearer
  • the third data set is a certain or any second-class data set; the second data set is a first-class data set that maps the third data set; or the second data set is a certain or any first-class data Set; the third data set is a second-type data set mapped by the third data set.
  • the relevant information of the second-category data set includes at least one of the following: the identifier of the data set category to which the second-category data set belongs, the serial number of the second-category data set, the packet serial number within the second-category data set, and the start mark. , end identification, the number of packets in the second-class data set;
  • the relevant information of the third data set includes at least one of the following: an identifier of the data set category to which the second data set belongs, a sequence number of the third data set, a packet sequence number in the third data set, a start mark, and an end mark, The number of packets in the third data set.
  • sending the second indication includes one of the following:
  • the third related operation includes at least one of the following:
  • the second indication is carried through the first dummy data packet or the second dummy data packet;
  • the fourth related operation includes at least one of the following:
  • the second dummy data packet also carries an indication that the data packet is a dummy data packet.
  • the second indication of the first object is sent when the fifth condition is met, the fifth condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the second data set is missing
  • the second data set does not require integrity processing. 15.
  • the third related operation is performed if a sixth condition is met, the sixth condition comprising at least one of the following:
  • the tail data packet of the second data set is missing
  • the second data set does not require integrity processing.
  • the fourth related operation is performed when a seventh condition is met, and the seventh condition includes at least one of the following:
  • the tail data packet of the second data set is missing
  • the second communication device also contains data packets of the second data set
  • the second data set does not require integrity processing.
  • the second communication device determines that the second data set does not require integrity processing by one of the following: not receiving an indication that the second data set requires integrity processing, receiving the second data set The instruction information does not require integrity processing, the instruction information that the data set category to which the second data set belongs requires integrity processing is not received, and the instruction information that the data set category to which the second data set belongs does not require integrity processing is received.
  • the second communication device determines that the tail data of the second data set is missing under at least one of the following circumstances;
  • the first indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the first dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the data set is the second data set.
  • the processor 1201 is used to:
  • Receive third information where the third information includes at least one of the following: a second indication corresponding to the data set, a first dummy data packet of the data set, and a second dummy data packet of the data set;
  • the second indication is used to indicate at least one of the following: the end of the data set, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the first dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete;
  • the second dummy data packet is used to indicate at least one of the following: the data packet is a dummy data packet, the data set ends, the tail data of the data set is missing, and the data set is incomplete.
  • the third operation includes at least one of the following:
  • the data set includes at least one of the following:
  • a data instance of the data collection category or one or any data instance of the data collection category
  • the data set in the QoS channel or one or any data set in the QoS channel;
  • a data set in a radio bearer or one or any data set in a radio bearer.
  • Embodiments of the present application also provide a readable storage medium.
  • the readable storage medium stores a program or instructions.
  • the program or instructions are executed by a processor, the above-mentioned secondary cell group information sending method and secondary cell group information receiving method are implemented.
  • Each process of the embodiment can achieve the same technical effect, so to avoid repetition, it will not be described again here.
  • the processor is the processor in the terminal described in the above embodiment.
  • the readable storage medium includes computer readable storage media, such as computer read-only memory ROM, random access memory RAM, magnetic disk or optical disk, etc.
  • An embodiment of the present application further provides a chip.
  • the chip includes a processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the processor.
  • the processor is used to run programs or instructions to implement the above method for sending secondary cell group information. , each process of the embodiment of the method for receiving secondary cell group information, and can achieve the same technical effect, so to avoid duplication, they will not be described again here.
  • chips mentioned in the embodiments of this application may also be called system-on-chip, system-on-a-chip, system-on-chip or system-on-chip, etc.
  • Embodiments of the present application further provide a computer program/program product.
  • the computer program/program product is stored in a storage medium.
  • the computer program/program product is executed by at least one processor to implement the above-mentioned sending of secondary cell group information.
  • the various processes of the method and the secondary cell group information receiving method embodiment can achieve the same technical effect. To avoid duplication, they will not be described again here.
  • Embodiments of the present application also provide a secondary cell group information transmission system, including: a terminal and a network side device.
  • the terminal can be used to perform the steps of the secondary cell group information sending method
  • the network side device can be used to perform the steps of the secondary cell group information sending method.
  • Cell group information receiving method can be used to perform the steps of the secondary cell group information sending method.
  • the methods of the above embodiments can be implemented by means of software plus the necessary general hardware platform. Of course, it can also be implemented by hardware, but in many cases the former is better. implementation.
  • the technical solution of the present application can be embodied in the form of a computer software product that is essentially or contributes to related technologies.
  • the computer software product is stored in a storage medium (such as ROM/RAM, disk, CD), including several instructions to cause a terminal (which can be a mobile phone, computer, server, air conditioner, or network device, etc.) to execute the methods described in various embodiments of this application.

Landscapes

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Abstract

本申请公开一种数据处理方法、装置、通信设备和存储介质,数据处理方法包括:第一通信设备接收第一数据流,所述第一数据流包括一个或多个数据单元,每个数据单元包括一个或多个数据包;所述第一通信设备执行第一操作;其中,所述第一操作包括如下至少一项:对所述接收到数据包进行重排序;将所述接收到数据包映射数据集合;分配数据集合的序号;分配所述数据包在数据集合内的包序号;为所述数据包添加其映射的数据集合的相关信息;分配数据集合的序号的情况下,跳过缺失的数据单元;计算数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的数据单元;按照数据包所属的数据集合的序号,和/或,数据包在数据集合内的包序号,向第一目标设备或第一目标接口发送数据包;执行第一数据集合的相关操作。

Description

数据处理方法、装置、通信设备和存储介质
相关申请的交叉引用
本申请主张在2022年04月27日在中国提交的中国专利申请No.202210459613.6的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种数据处理方法、装置、通信设备和存储介质。
背景技术
在一些通信场景(例如:扩展现实)其中,移动通信网络可能只是客户终(Client)与服务器(Server)间传送路径中的一段,这样在核心网节点接收到数据包时可能已经发生数据包缺失,或者进入移动通信网络后,无线接入网节点与核心网节点间的传送网间也可能发生丢包,导致无线接入网节点在接收数据包的情况下缺失,对数据包缺失的情况下,如何支持整体性传输和确实边界是需要解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种数据处理方法、装置、通信设备和存储介质,以解决对数据包缺失的情况下,如何支持整体性传输和确实边界是需要解决的问题。
第一方面,提供了一种数据处理方法,包括:
第一通信设备接收第一数据流,所述第一数据流包括一个或多个数据单元,每个数据单元包括一个或多个数据包;
所述第一通信设备执行第一操作;
其中,所述第一操作包括如下至少一项:
对所述接收到数据包进行重排序;
将所述接收到数据包映射数据集合;
分配数据集合的序号;
分配所述数据包在数据集合内的包序号;
为所述数据包添加其映射的数据集合的相关信息;
分配数据集合的序号的情况下,跳过缺失的数据单元;
计算数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的数据单元;
按照数据包所属的数据集合的序号,和/或,数据包在数据集合内的包序号,向第一 目标设备或第一目标接口发送数据包;
执行第一数据集合的相关操作;
其中,所述第一数据集合为第一数据单元的数据包映射的数据集合,第一数据单元是包括一个或者多个数据包;或,所述第一数据集合为包括一个或者多个数据包,所述第一数据单元为映射第一数据集合的数据包所属的数据单元;
其中,执行第一数据集合的相关操作包括以下至少一项:
分配数据包在第一数据集合内的包序号时,跳过所述第一数据单元中缺失的数据包;
将接收的所述第一数据单元中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包;
将接收的所述第一数据单元中序号最大的数据包标记为所述第一数据集合的结束数据包;
计算第一数据集合中的包数量的情况下,不包含第一数据单元中缺失的数据包;
为所述数据包添加其映射的第一数据集合的相关信息;
发送第一数据集合对应的第一指示,所述第一指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合;
生成和/或发送第一数据集合的第一伪数据包,所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合。
第二方面,提供了一种数据处理方法,包括:
第二通信设备接收第二数据流;所述第二数据流包括一个或多个数据集合,每个数据集合包括一个或多个数据包;
所述第二通信设备执行第二操作;
其中,所述第二操作包括如下至少一项:
将服务质量QoS通道中的数据集合映射为无线承载中的数据集合;
为数据集合映射无线承载(包括逻辑信道)时,跳过缺失的数据集合;
根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,对所述接收的数据包进行重排序;
根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,为所述接收的数据包分配PDCP序号;
对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过以下至少一项:数据集合中缺失的数据包,缺失的数据集合;
计算数据集合的数量时,不包含缺失的数据集合;
根据数据集合相关的第一指示和/或数据集合的第一伪数据包,确定以下至少一项:所述数据集合结束,所述数据集合不完整,所述数据集合尾部数据缺失;
丢弃所述第一伪数据包;
执行第二数据集合的相关操作;
其中,
所述第二数据集合包括一个或者多个数据包;
其中,
所述第二数据集合的相关操作包括如下至少一项:
根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包进行重排序;
根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包分配PDCP序号;
对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过所述第二数据集合中缺失的数据包;
计算第二数据集合的包数量时,不包含第二数据集合中缺失的数据包;
发送第二数据集合对应的第二指示,所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
生成和/或发送第二数据集合的第二伪数据包,所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
第三方面,提供了一种数据处理方法,包括:
第三通信设备接收第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:数据集合对应的第二指示,数据集合的第一伪数据包,数据集合的第二伪数据包;
所述第三通信设备根据所述第三信息,执行第三操作;
其中,
所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
第四方面,提供了一种数据处理装置,包括:
接收模块,用于接收第一数据流,所述第一数据流包括一个或多个数据单元,每个数据单元包括一个或多个数据包;
执行模块,用于执行第一操作;
其中,所述第一操作包括如下至少一项:
对所述接收到数据包进行重排序;
将所述接收到数据包映射数据集合;
分配数据集合的序号;
分配所述数据包在数据集合内的包序号;
为所述数据包添加其映射的数据集合的相关信息;
分配数据集合的序号的情况下,跳过缺失的数据单元;
计算数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的数据单元;
按照数据包所属的数据集合的序号,和/或,数据包在数据集合内的包序号,向第一目标设备或第一目标接口发送数据包;
执行第一数据集合的相关操作;
其中,所述第一数据集合为第一数据单元的数据包映射的数据集合,第一数据单元是包括一个或者多个数据包;或,所述第一数据集合为包括一个或者多个数据包,所述第一数据单元为映射第一数据集合的数据包所属的数据单元;
其中,执行第一数据集合的相关操作包括以下至少一项:
分配数据包在第一数据集合内的包序号时,跳过所述第一数据单元中缺失的数据包;
将接收的所述第一数据单元中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包;
将接收的所述第一数据单元中序号最大的数据包标记为所述第一数据集合的结束数据包;
计算第一数据集合中的包数量的情况下,不包含第一数据单元中缺失的数据包;
为所述数据包添加其映射的第一数据集合的相关信息;
发送第一数据集合对应的第一指示,所述第一指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合;
生成和/或发送第一数据集合的第一伪数据包,所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合。
第五方面,提供了一种数据处理装置,包括:
接收模块,用于接收第二数据流;所述第二数据流包括一个或多个数据集合,每个数据集合包括一个或多个数据包;
执行模块,用于执行第二操作;
其中,所述第二操作包括如下至少一项:
将服务质量QoS通道中的数据集合映射为无线承载中的数据集合;
为数据集合映射无线承载(包括逻辑信道)时,跳过缺失的数据集合;
根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,对所述接收的数据包进行重排序;
根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,为所述接收的数 据包分配PDCP序号;
对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过以下至少一项:数据集合中缺失的数据包,缺失的数据集合;
计算数据集合的数量时,不包含缺失的数据集合;
根据数据集合相关的第一指示和/或数据集合的第一伪数据包,确定以下至少一项:所述数据集合结束,所述数据集合不完整,所述数据集合尾部数据缺失;
丢弃所述第一伪数据包;
执行第二数据集合的相关操作;
其中,
所述第二数据集合包括一个或者多个数据包;
其中,
所述第二数据集合的相关操作包括如下至少一项:
根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包进行重排序;
根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包分配PDCP序号;
对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过所述第二数据集合中缺失的数据包;
计算第二数据集合的包数量时,不包含第二数据集合中缺失的数据包;
发送第二数据集合对应的第二指示,所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
生成和/或发送第二数据集合的第二伪数据包,所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
第六方面,提供了一种数据处理装置,包括:
接收模块,用于接收第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:数据集合对应的第二指示,数据集合的第一伪数据包,数据集合的第二伪数据包;
执行模块,用于根据所述第三信息,执行第三操作;
其中,
所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
第七方面,提供了一种通信设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处 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,或者实现如第二方面所述的方法的步骤,或者实现如第三方面所述的方法的步骤。
第八方面,提供了一种通信设备,包括处理器及通信接口,其中,所述通信接口用于执行如第一方面所述的方法的步骤,或者执行如第二方面所述的方法的步骤,或者执行如第三方面所述的方法的步骤。
第九方面,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,或者实现如第二方面所述的方法的步骤,或者实现如第三方面所述的方法的步骤。
第十方面,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,或者实现如第二方面所述的方法的步骤,或者实现如第三方面所述的方法的步骤。
第十一方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在非瞬态的存储介质中,所述程序/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,或者实现如第二方面所述的方法的步骤,或者实现如第三方面所述的方法的步骤。
第十二方面,提供了一种辅小区组信息传输系统,包括:第一通信设备、第二通信设备和第三通信设备,所述第一通信设备可用于执行如第一方面所述的方法的步骤,所述第二通信设备可用于执行如第二方面所述的方法的步骤,所述第三通信设备可用于执行如第三方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,第一通信设备接收第一数据流,所述第一数据流包括一个或多个数据单元,每个数据单元包括一个或多个数据包;所述第一通信设备执行第一操作;其中,所述第一操作包括如下至少一项:对所述接收到数据包进行重排序;将所述接收到数据包映射数据集合;分配数据集合的序号;分配所述数据包在数据集合内的包序号;为所述数据包添加其映射的数据集合的相关信息;分配数据集合的序号的情况下,跳过缺失的数据单元;计算数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的数据单元;按照数据包所属的数据集合的序号,和/或,数据包在数据集合内的包序号,向第一目标设备或第一目标接口发送数据包;执行第一数据集合的相关操作;。这样一方面可以支持缺失数据的数据集合的传输,另一方面支持确定数据集合的边界,从而可以提高数据集合粒度的传输性能。
附图说明
图1是本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图;
图2为本申请实施例的一种数据包的示意图;
图3为本申请实施例的另一种数据包的示意图;
图4为本申请实施例的一种数据处理方法的流程示意图;
图5为本申请实施例的另一种数据处理方法的流程示意图;
图6为本申请实施例的另一种数据处理方法的流程示意图;
图7为本申请实施例的一种数据处理方法的交互示意图;
图8为本申请实施例的另一种数据处理方法的交互示意图;
图9为本申请实施例的一种数据处理装置的结构示意图;
图10为本申请实施例的另一种数据处理装置的结构示意图;
图11为本申请实施例的另一种数据处理装置的结构示意图;
图12为本申请实施例的另一种通信设备的结构图。
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,例如第一数据集合可以是一个,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。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。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(Vehicle User Equipment,VUE)、行人终端(Pedestrian User Equipment,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、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点、无线保真(Wireless Fidelity,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。
在本申请的一种可选的实施例中,能够可以表示以下至少一项:允许,支持,倾向,优先具有能力。不能够可以表示以下至少一项:不允许,不支持,不允许,不倾向,不具有能力。
在本申请的一种可选的实施例中,获得或获取可以理解为从配置获取、接收、通过请求后接收、通过自学习获取、根据未收到的信息推导获取或者是根据接收的信息处理后获取,具体可根据实际需要确定,本申请实施例对此不作限定。比如当未收到设备发送的某个能力指示信息时可推导出该设备不支持该能力。
在本申请的一种可选的实施例中,发送可以包含广播,系统消息中广播,响应请求后返回。
在本申请的一种可选的实施例中,单独,独立可以代表一个意思,可以混用。
本申请一种可选实施例中,通信设备可以包括以下至少一项:网络侧设备(包括通信网元)和终端。
在本申请的一种可选的实施例中,通信网元可以包括以下至少一项:核心网网元和无线接入网网元。
在本申请的一种可选的实施例中,核心网(Core Network,CN)网元可以体现以下之一:核心网设备、核心网通信设备,核心网节点、核心网功能、核心网单元。所述核心网网元、核心网设备、核心网通信设备、核心网节点、核心网功能和/或核心网单元可以包含但不限于如下至少一项:移动管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入移动管理功能(Access Management Function,AMF)、会话管理功能(Session Management Function,SMF)、用户平面功能(User Plane Function,UPF)、服务网关(serving GW,SGW)、PDN网关(PDN Gate Way,PDN网关)、策略控制功能(Policy Control Function、PCF)、策略与计费规则功能单元(Policy and Charging Rules Function,PCRF)、GPRS服务支持节点(Serving GPRS Support Node,SGSN)、网关GPRS支持节点(Gateway GPRS Support Node,GGSN)、统一数据管理(Unified Data Management,UDM)、统一数据存储(Unified Data Repository,UDR)、归属用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)和应用功能(Application Function,AF)。
在本申请的一种可选的实施例中,无线接入网(Radio Access Network,RAN)网元可以体现以下之一:RAN设备、RAN通信设备、RAN节点、RAN功能、RAN单元。RAN网元、RAN设备、RAN通信设备、RAN节点和/或RAN功能可以包含但不限于至少以下之一:第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)无线接入网、非3GPP无线接入网、集中单元(Centralized Unit,CU)、分布单元(Distributed Unit,DU)、基站、演进型基站(evolved Node B,eNB)、5G基站(gNB)、无线网络控制器(Radio Network Controller,RNC)、基站(NodeB)、非3GPP互操作功能(Non-3GPP Inter Working Function, N3IWF)、接入控制(Access Controller,AC)节点、接入点(Access Point,AP)设备或WLAN节点、N3IWF。
本申请实施例中,存在以下问题需要解决:
在一些场景中,在扩展现实(Extended Reality,XR)技术中5G系统(5G System,5GS)只是客户端(Client)与服务器(Server)间传送路径中的一段,UPF在接收XR数据包时可能已经发生缺失,即上一传输路径中,XR数据包就发生丢失。进入5GS后,RAN与UPF间的传送网间也可能发生丢包导致RAN在接收XR数据的情况下就缺失。缺失的场景如何界定数据集合边界的问题尚未解决。
本申请实施例中,假定的场景是即使数据单元(如帧,片段等)或数据集合的数据不完整,缺少部分数据包,依然可能成功解码场景。
对于核心网网元(例如:UPF)存在如下需要解决的问题:
一个XR媒体数据流由一串连续的数据构成,核心网网元在接收PDU的情况下,可以识别PDU属于哪个片段(slice),哪个帧。核心网网元可能会发现个别PDU缺失,缺失的原因可能是乱序接收,或者是在前一段传输路径中由于拥塞等原因被丢失;
为了排除乱序接收的干扰到缺失的PDU缺失。核心网网元需要重排序PDU后往RAN推送。比如在如图2所示的场景中,收到1,2,3,5,时可以先向RAN推送1,2,3。对4可以等待一段时间,如果超时依然为接收到,则判断4缺失。本申请实施例中,在一些场景中,协议包头中每个PDU都携带有SN。帧或者片段(Frame/Slice)的第一个包可以有“S”标签,Frame/Slice的最后一个包有“M”标签。
其中,Frame/Slice不完整,PDU缺失的场景包括以下至少一项:
场景1:XR数据单元(如frame/slice)的首部一个或多个PDU;
场景2:XR数据单元(如frame/slice)中间的PDU缺失;
场景3:XR数据单元(如frame/slice)尾部一个或多个PDU缺失;
场景4:整个XR数据单元(如frame/slice)缺失。
数据集合边界处理问题,具体可以有如下:
场景1:Frame/slice的首部一个或多个PDU缺失;
该场景中,核心网网元可以将接收到的Frame/Slice的第一个包,即序列号(Sequence Number,SN)最小的包标记为为数据集合的首包。第一个包是上一个frame/slice的尾部包的最后一个包之后的第一个包。
另外,对slice的场景,slice_1尾部包丢失+slice_2首部包丢失影响大,这样会错误把两个slice映射为一个数据集合。
场景2:Frame/slice中间的PDU缺失,不影响边界处理。
场景3:Frame/slice尾部一个或多个PDU缺失。
对于场景3,可以通过如下方式判断尾包丢失:
核心网网元没收到第一数据单元“M”标记的包,具体可以是排除乱序干扰,等待一 个时间进行判断;
核心网网元接收到下一个数据单元的”s”包;
核心网网元不再接收到任何包,比如帧突发(frame burst)结束。
当slice_1的包1,2,3,4包已经发送给RAN,等到核心网网元不发现包5缺失,即尾部包缺失,该Slice_1映射的数据集合将会缺少结束标记(end mark)。这样,核心网网元可以将创建一个数据集合的伪PDU(dummy PDU),携带end mark。RAN接收后则了解到该数据集合数据结束。并将该dummy PDU丢弃,不发送给终端。
场景4:整个frame/slice缺失,如果确定继续其他frame/slice对数据集合的映射,则也不影响边界处理。
对于RAN存在如下需要解决的问题:
边界处理,具体如下:
场景1:数据集合的首部一个或多个PDU缺失+场景2:数据集合中间的PDU缺失。
在确定首部PDU缺失之前,暂停数据集合中其他数据包的发送,暂停向下一层推送第一数据集合其他数据包。即按序发送
当确定数据集合中的首部包丢失,RAN继续调度第一数据集合中其他数据包。
场景3:数据集合尾部一个或多个PDU缺失
可以通过如下方式判断尾包丢失:
RAN没收到第一数据集合“End”标记的包,具体可以是排除乱序干扰,等待一个时间进行判断;
RAN接收到下一个数据集合“Start”标记的包;
RAN不在接收到任何包,比如frame burst结束。
当第一数据集合的包1,2,3,4包已经发送给UE,等到RAN发现包5缺失,即尾部包缺失,该Slice_1映射的数据集合将会缺少end mark。该情况下,RAN可以将创建一个数据集合的dummy PDU,携带end mark。UE接收后则了解到该数据集合数据结束,可以直接通知应用层解码,不再等待。
在本申请一种实施例中,数据包所属的数据集合包括所述数据包携带的数据集合序号所指示的数据集合。所述数据包可以称为所述数据集合的数据包。
在本申请一种实施例中,所述服务质量(Quality of Service,QoS)通道包括以下至少一项:QoS子流,QoS流。一种实施方式中,所述第二数据流中的数据集合为QoS通道中的数据集合。
在本申请一种实施例中,第X对象不要求完整处理包括以下至少一项:
接收方不要求所述第X对象的所有数据包,
能够容忍所述第X对象不完整(如部分数据包缺失);
所述第X对象中的部分数据包缺失情况下,所述第X对象的其他数据仍需传送。
在本申请一种实施例中,第Y对象中首部数据包不要求完整处理包括以下至少一项:
接收方不要求所述第Y对象的所有首部数据包;
能够容忍所述第Y对象的首部数据包缺失;
所述第Y对象中的任一首部数据包缺失情况下,所述第Y对象的其他数据仍需传送。
一种实施方式中,接收方解码不要求所述数据单元或数据集合中的所有数据包,缺失一部分仍然能够解码;一种实施方式中,接收方解码不要求所述数据单元或数据集合中的所有首部数据包,缺失部分仍然能够解码。
所述第X对象,或第Y对象集合可以包括:数据集合,第一数据单元,第一数据集合,第二数据集合,第三数据集合。
在本申请一种实施例中,数据集合可以为以下之一:分组数据单元集合(PDU Set),PDU Set的一个实例,PDU Set类别,PDU Set类别的一个实例,通道(如QoS流,QoS子流,无线承载)中的数据段落或数据集合。
(1)一种实施方式中,一类PDU Set可以包括多个PDU Set实例。一类PDU Set可以通过PDU Set标识符进行标识(比如PDU Set级别的QoS标识符)。同一个PDU Set的多个不同PDU Set实例可以通过数据集合序号(如PDU Set序号)进行区分。
(2)另一种实施方式中,一个PDU Set类别可以包括多个PDU Set。所述PDU Set即为所述PDU Set类别的实例。PDU Set类别可以通过PDU Set标识符进行标识(比如PDU Set级别的QoS标识符)。同一个PDU Set类别的多个不同的PDU Set可以通过数据集合序号(如PDU Set序号)进行区分。
在本申请一种实施例中,所述数据集合类别可以为以下之一:分组数据单元集合(PDU Set),通道(如QoS流,QoS子流,无线承载)。一个数据集合类别可以对应多个数据集合。所述数据集合为所述数据集合类别的实例。数据集合类别可以通过数据集合类别标识符进行标识。数据集合类别标识符比如数据集合级别的QoS标识符。数据集合可以通过数据集合的序号。
一种实施方式中,所述一个或多个数据集合的类别相同,或者不同。不同类别的数据集合可以通过数据集合的标识进行区分。相同类别的不同数据集合可以通过数据集合的序号进行区分。
本申请一种可选的实施例中,所述无线承载包括以下之一:逻辑信道,子逻辑信道,数据无线承载(Data Radio Bearer,DRB),子DRB,子逻辑信道。一个逻辑信息可以包括一个或多个子逻辑信道。一个DRB可以包含一个或多个DRB
在本申请一种实施例中,以下(1)(2)(3)(4)中的对象可以包括但不限于以下之一:数据集合,数据单元等。可选地,所述数据集合为通道中的数据集合。
(1)一种实施方式中,对象不完整代表所述对象的数据存在缺失。所述对象的不完整或所述对象的部分数据缺失是指所述对象中部分数据包(如PDU)缺失。比如数据集合不完整即为所述数据集合缺失部分数据包。
(2)一种实施方式中,对象整体缺失代表所述对象的所有数据都缺失。比如数据集 合整体缺失即为所述数据集合的所有数据包都缺失。
(3)一种实施方式中,对象的首部数据是以下之一:所述对象开始位置的一个或多个数据包,所述对象的第一个包,所述对象的第一个到第N个包中所有包。N为大于1的整数。
(4)一种实施方式中,对象的尾部数据是指以下之一:所述对象结束位置的一个或多个数据包,所述对象的最后一个包,所述对象的第M个包到最后一个包中的所有包。M为大于1的整数。
一种实施方式中,所述第一数据流为业务数据流。在本申请一种实施例中,数据流包括业务数据流(如service data flow)。数据流可以称为flow或data flow。可选地,所述数据单元为业务数据流中的数据单元。
一种实施方式中,所述第二数据流中的数据集合为通道(如QoS流)中的数据集合。第二数据流为所述通道中的数据流。在本发明一种可选实施例中,所述通道包括以下至少一项:会话(session,如PDU会话、或RAN与CN间会话)、QoS流、演进的分组系统(Evolved Packet System,EPS)承载、分组数据协议(Packet Data Protocol,PDP)上下文、DRB、信令无线承载(Signalling Radio Bearer,SRB)、互联网安全协议(Internet Protocol Security,IPSec)关联,通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)通道协议(GPRS Tunnelling Protocol,GTP)通道(tunnel)。所述通道可以实例化为以上任一类型的通道。
在本发明一种可选实施例中,所述数据单元为应用层的数据单元,由应用客户端或应用服务器发送而来。数据单元是一个或多个数据包构成的数据集合。
在本申请一种实施例中,所述数据单元或数据单元类别包括但不限于以下至少一项:图像组(Group of pictures,GoP或GOP),视频帧,视频slice,tile的描述信息,视场角(Field of View,FOV),景深(Depth of Field,DoF),音频帧,触觉信息。所述多个数据单元类别相同(比如多个连续的B帧)或不同(比如I帧,P帧,B帧)。所述多个数据单元类别相同(比如多个连续的B帧)或不同(比如I帧,P帧,B帧)。
(1)一种实施方式中,一个数据单元可以包括多个数据单元实例。一个数据单元可以通过数据单元的描述信息进行标识。同一个数据单元的多个不同数据单元实例可以数据单元的边界信息(如开始标记,结束标记)进行区分。
(2)一种实施方式中,一个数据单元类别可以包括多个数据单元。所述数据单元即为所述数据单元类别的实例。一类数据×(单元可以通过数据单元的描述信息进行标识。同一个数据单元类别的多个不同的数据单元可以通过数据单元的边界信息(如开始标记,结束标记)进行区分。
在本发明一种可选实施例中,数据流的描述信息包括以下至少一项:一项或多项的数据集合的描述信息,业务类型信息,全限定域名(Fully Qualified Domain Name,FQDN),源IP地址,目标IP地址,源端口,目标端,协议号,源媒体访问控制层(Media Access Control, MAC)地址,目标MAC地址,业务的应用(Application)标识,操作系统(operating system,OS)标识,报文检测规则(packet detection rule,PDR),数据网络名称(Data Network Name,DNN)。
在本发明一种可选实施例中,数据和数据包是一个含义。
在本发明一种可选实施例中,数据集合或数据集是一个含义。一个数据集合包括一个或多个数据。一般来说,一个数据集合中的数据的重要性可以相同。不同数据集合中的数据的重要性可以不同。
在本发明一种可选实施例中,数据的描述信息,和/或,数据集合的描述信息包括以下至少一项:重要性等级,(Group of pictures,GoP或GOP)的描述信息,帧的描述信息,slice的描述信息,tile的描述信息,FOV的描述信息,DoF的描述信息。
一种实施方式中,帧的描述信息包括以下至少一项:所述帧的帧类型(如但不限于I帧,P帧,B帧等),所述帧的包含的数据包的数量。
一种实施方式中,slice的描述信息以下至少一项:所述slice的slice类型(如但不限于I slice,P slice,B slice等),所述slice包含的数据包的数量。
一种实施方式中,tile的描述信息的描述信息包括以下至少一项:所述tile的tile类型(如但不限于I tile,P tile,B tile等),所述tile包含的数据包的数量。
一种实施方式中,GOP的描述信息的描述信息包括以下至少一项:所述GOP包含的帧类型,帧出现顺序,包含的数据包的数量。
在本发明一种可选实施例中,数据流的描述信息和/或数据集合的描述信息可以体现为包过滤器信息,或数据包检测信息。
请参见图4,图4是本申请实施例提供的一种数据处理方法的流程图,该方法应用于第一通信设备,第一通信设备包括但不限于CN网元,或,RAN网元。CN网元包括但不限于以下之一:UPF,锚点网关。如图4所示,该方法包括如下步骤:
步骤401:第一通信设备接收第一数据流,所述第一数据流包括一个或多个数据单元,每个数据单元包括一个或多个数据包;
步骤402:所述第一通信设备执行第一操作;
其中,所述第一操作包括如下至少一项:
对所述接收到数据包进行重排序;
将所述接收到数据包映射数据集合;
分配数据集合的序号;
分配所述数据包在数据集合内的包序号;
为所述数据包添加其映射的数据集合的相关信息,
分配数据集合的序号的情况下,跳过缺失的数据单元;
计算数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的数据单元;
按照数据包所属的数据集合的序号,和/或,数据包在数据集合内的包序号,向第一目标设备或第一目标接口发送数据包;
执行第一数据集合的相关操作;
其中,所述第一数据集合为第一数据单元映射的数据集合,第一数据单元是包括一个或者多个数据包;或,所述第一数据集合为包括一个或者多个数据包,所述第一数据单元为映射第一数据集合的数据包所属的数据单元;
其中,执行第一数据集合的相关操作包括以下至少一项:
分配数据包在第一数据集合内的包序号时,跳过所述第一数据单元中缺失的数据包;
将接收的所述第一数据单元中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包;
将接收的所述第一数据单元中序号最大的数据包标记为所述第一数据集合的结束数据包;
计算第一数据集合中的包数量的情况下,不包含第一数据单元中缺失的数据包;
为所述数据包添加其映射的第一数据集合的相关信息;
发送第一数据集合对应的第一指示,所述第一指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合;
生成和/或发送第一数据集合的第一伪数据包,所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合。
在一些实施方式中,上述第一通信设备接收第一数据流可以是接收应用服务器或者应用客户端发送的数据流,或者可以是在核心网内接收上述第一数据流。
在一些实施方式中,上述多个数据单元类型相同(比如多个连续的B帧)或不同(比如I帧,P帧,B帧)。
在一些实施方式中,对所述接收到数据包进行重排序包括:根据所述接收到的数据包携带的序号,对所述接收到数据包进行重排序。不难理解,所述第一数据流中的数据包携带的序号不是以下之一:数据集合序号,数据集合内的包序号。
在一些实施方式中,上述数据包的已有序号可以是,数据包的外部序号,或者协议中的序号,如图2和图3所示,不同视频片段中的序号是连续的,即上述数据包的原序号对于连续的数据单元或者数据集合是连续的。
在一些实施方式中,为所述数据包添加其映射的数据集合的相关信息表示,所述数据包携带所述数据集合的相关信息,所述数据集合的相关信息包括但不限于以下至少一项:数据集合的序号,数据集合内的数据包序号等。此时,所述数据包可以称为所述数据集合的数据包。
在一些实施方式中,第一通信设备可以接收数据集合规则,根据数据集合的规则执行 第一操作,该数据集合规则中包括数据集合的类型,数据集合的过滤器,如所述数据集合映射的数据单元的描述信息。
在一些实施方式中,数据包在数据集合内的包序号可以是,数据包在其所属的数据集合内部的序号。
在一些实施方式中,按照数据包所属的数据集合的序号,和/或,数据包在数据集合内的包序号,顺序向第二通信设备发送数据包可以包括:对于多个数据集合按照数据集合的序号发送,而对于每个数据集合,则按照数据包在数据集合内的包序号顺序发送。
在一些实施方式中,上述第一数据集合为所述第一伪数据包所携带的数据集合序号所指示的数据集合或所述第一伪数据包所属的数据集合
在一些实施方式中,分配数据包在第一数据集合内的包序号时,跳过所述第一数据单元中缺失的数据包可以是,分配包序号时不考虑缺失的数据包,例如:在图2所示的片段1如果第3个数据包缺失,则第4个数据包的序号为3.
在一些实施方式中,将所述接收到数据包映射数据集合表示,所述数据包携带所述数据集合的相关信息,所述数据集合的相关信息包括但不限于以下至少一项:数据集合的序号,数据集合内的数据包序号等。此时,所述数据包可以称为所述数据集合的数据包。
在一些实施方式中,所述数据单元为应用层的数据单元,由应用客户端或应用服务器发送而来。所述数据单元或数据单元类别包括但不限于以下至少一项:(Group of pictures,GoP或GOP),视频帧,视频slice,tile的描述信息,FOV,DoF,音频帧,触觉信息。所述多个数据单元类别相同(比如多个连续的B帧)或不同(比如I帧,P帧,B帧)。
在一些实施方式中,第一通信设备可以接收数据集合规则,根据数据集合的规则执行第一操作,上述数据集合规则中包括以下至少一项:数据集合的标识,数据集合的类型,数据集合的过滤器(所述数据集合映射的数据单元的描述信息)。
在一些实施方式中,上述将接收的所述第一数据单元中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包可以是,将接收到的第一数据单元中上述包序号(数据包在数据集合内的包序号)或者上述原序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包。
在一些实施方式中,上述将接收的所述第一数据单元中序号最大的数据包标记为所述第一数据集合的结束数据包可以是,将接收的所述第一数据单元中上述包序号(数据包在数据集合内的包序号)或者上述原序号最大的数据包标记为所述第一数据集合的结束数据包。
在一些实施方式中,将接收的所述第一数据单元中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包可以是,在该序号最小的数据包中添加开始标记,如“Start”标记;
在一些实施方式中,将接收的所述第一数据单元中序号最大的数据包标记为所述第一数据集合的结束数据包可以是,在该序号最大的数据包中添加结束标记,如“M“标记或者,数据集合结束标记。
在一些实施方式中,上述发送第一指示为向第二通信设备发送第二指示,以指示第一 数据集合结束、第一数据集合的尾部数据缺失、第一数据集合不完整。
在一些实施方式中,上述发送第一伪数据包向第二通信设备发送第一伪数据包,以指示该数据包为伪数据包、第一数据集合结束、第一数据集合的尾部数据缺失、第一数据集合不完整。
一种实施方式中,第一伪数据包指示的数据集合为第一数据集合。
一种实施方式中,所述第一伪数据包通过以下方式指示数据集合为:所述第一伪数据包所携带的数据集合序号所指示的数据集合。因此,不难理解,第一数据集合可以是所述第一伪数据包所携带的数据集合序号指示的数据集合。
可选地,发送第一指示包括:向第一目标设备发送第一指示。
可选地,第一目标设备包括以下至少一项:第二通信设备,RAN网元,用户面网元(如中间UPF,锚点网关)。
一种实施方式中,第一目标接口包括以下至少一项:第一通信设备与第一目标设备间接口,第一通信设备与中间通信设备间接口。所述中间通信设备位于第一通信设备与第一目标通信设备之间。
一种实施方式中,所述第一数据集合的数据包为下行数据(如目标接口为N3或N9)。一种实施方式中,所述第一数据单元是N6接口或接收的数据。
不难理解,通过本实施例,可以一方面可以支持缺失数据的数据集合的传输,另一方面支持确定数据集合的边界,从而可以提高数据集合粒度的传输性能。
可选地,所述数据集合的相关信息包括以下至少一项:数据集合类别的标识符,数据集合的序号,数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,数据集合中的包数量;
和/或
所述第一数据集合的相关信息包括以下至少一项:第一数据集合所属的数据集合类别的标识符,第一数据集合的序号,第一数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,第一数据集合中的包数量。
一种实施方式中,为所述数据包添加其映射的数据集合的相关信息可以是,为数据包添加其映射的数据集合的以下至少一项:数据集合类别的标识符,数据集合的序号,数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,数据集合中的包数量。
一种实施方式中,为所述数据包添加其映射的第一数据集合的相关信息可以是,为所述数据包添加其映射的第一数据集合的以下至少一项:第一数据集合所属的数据集合类别的标识符,第一数据集合的序号,第一数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,第一数据集合中的包数量。
可选地,所述发送第一指示包括以下之一:
第一相关操作,所述第一相关操作包括以下至少一项:
第一相关操作,所述第一相关操作包括以下至少一项:
生成所述第一数据集合的第一伪(dummy)数据包;
通过所述第一伪数据包携带所述第一指示;
发送所述第一伪数据包;
第二相关操作,所述第二相关操作包括以下至少一项:
为所述第一数据集合中序号最大的数据包添加所述第一指示;
为待发送第一数据集合的数据包添加所述第一指示;
发送所述数据包。
在一些实施方式中,通过上述第一相关操作实现上述第一指示的发送,以指示所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
在一些实施方式中,通过上述第二相关操作实现上述第一指示的发送,以指示所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
可选地,所述第一伪数据包还携带所述数据包为伪数据包的指示。
在一些实施方式中,通过第一伪数据包携带的指示实现数据包为伪数据包的指示,从而第二通信设备接收到该数据包可以确定其为伪数据包,进而确定第一数据集合结束、所述第一数据集合的尾部数据缺失,所述第一数据集合不完整。
可选地,在满足第一条件的情况下发送所述第一指示,所述第一条件包括如下至少一项:
所述第一数据单元的尾部数据包缺失,或,第一数据集合的尾部数据包缺失;
所述第一数据单元,或,第一数据集合不要求完整性处理。
在一些实施方式中,第一数据单元的尾部数据包缺失可以是,第一数据单元的结束位置的一个或多个数据包失败,上述第一数据集合的尾部数据包缺失可以是,第一数据集合的结束位置的一个或多个数据包失败。
在一些实施方式中,可以实现在第一数据单元的尾部数据包缺失或第一数据集合的尾部数据包缺失的情况下,发送上述第一指示,以指示第一数据集合结束、所述第一数据集合的尾部数据缺失,所述第一数据集合不完整,进而支持缺失数据包的数据集合传输,以提高设备的传输性能。
可选地,在满足第二条件的情况下执行以下至少一项:所述第一相关操作,生成和/或发送第一伪数据包;
其中,所述第二条件包括如下至少一项:
所述第一数据单元的尾部数据包缺失,或,第一数据集合的尾部数据包缺失;
所述第一通信设备中不存在所述第一数据单元的数据包,或,不存在第一数据集合的数据包;
所述第一数据单元不要求完整性处理。
在一些实施方式中,上述第一通信设备中不存在所述第一数据单元或第一数据集合的数据包可以是,第一通信设备中的缓存不存在所述第一数据单元或第一数据集合的数据包,或者可以是,第一通信设备将接收到的第一数据单元或第一数据集合的数据包全部发送完 了。
在一些实施方式中,可以实现在上述第二条件的情况下,执行第一相关操作,生成和/或发送第一伪数据包,以支持在数据包缺失的情况下发送第一数据集合。
可选地,在满足第三条件的情况下执行所述第二相关操作,所述第三条件包括如下至少一项:
所述第一数据单元的尾部数据包缺失,或,第一数据集合的尾部数据包缺失;
所述第一通信设备还存在所述第一数据集合的数据包;
所述第一数据单元,或,第一数据集合不要求完整性处理。
在一些实施方式中,上述第一通信设备还存在所述第一数据集合的数据包可以是,第一通信设备中的缓存还存在所述第一数据单元或第一数据集合的数据包,或者可以是,第一通信设备将接收到的第一数据单元或第一数据集合的数据包还存在未发送完的数据包。
在一些实施方式中,可以实现在上述第三条件的情况下,执行为所述第一数据集合中序号最大的数据包添加所述第一指示和/或发送所述第一数据集合中序号最大的数据包,以支持在数据包缺失的情况下发送第一数据集合。
可选地,在满足第四条件的情况下将接收的所述第一数据单元携带的序号最小的数据包,或,将第一数据集合中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包,所述第四条件包括如下至少一项:
所述第一数据单元的首部数据包缺失,或,第一数据集合的首部数据包缺失;。
所述第一数据单元,或,第一数据集合的首部数据包不要求完整性处理。
一种实施方式中,所述第一通信设备通过以下之一确定所述第一数据单元不要求完整性处理:未收到第一数据单元要求完整性处理的指示信息,收到第一数据单元不要求完整性处理的指示信息,未收到第一数据单元所属的数据单元类别要求完整性处理的指示信息,收到第一数据单元所属的数据单元类别不要求完整性处理的指示信息,
一种实施方式中,所述第一通信设备通过以下之一确定所述第一数据集合不要求完整性处理:未收到第一数据集合要求完整性处理的指示信息,收到第一数据集合不要求完整性处理的指示信息,未收到第一数据集合所属的数据集合类别要求完整性处理的指示信息,收到第一数据集合所属的数据集合类别不要求完整性处理的指示信息。
在一些实施方式中,可以实现在第一数据单元或第一数据集合的首部数据包缺失的情况下,将接收的所述第一数据单元或第一数据集合中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包,以支持在数据包缺失的情况下发送第一数据集合。
在本申请实施例中,通过上述第一操作一方面可以支持缺失数据的数据集合的传输,另一方面支持确定数据集合的边界,从而可以提高数据集合粒度的传输性能。
请参见图5,图5是本申请实施例提供的另一种数据处理方法的流程图,该方法应用于第二通信设备。所述第二通信设备包括但不限于以下之一如RAN网元,CN网元。CN 网元包括但不限于以下之一:UPF,锚点网关。如图5所示,该方法包括如下步骤:
步骤501:第二通信设备接收第二数据流;所述第二数据流包括一个或多个数据集合,每个数据集合包括一个或多个数据包。
一种实施方式中,所述一个或多个数据集合的类别相同,或者不同。不同类别的数据集合可以通过数据集合的标识进行区分。相同类别的不同数据集合可以通过数据集合的序号进行区分。
一种实施方式中,所述第二数据流中的数据集合为QoS通道中的数据集合。
步骤502:所述第二通信设备执行第二操作;
其中,所述第二操作包括如下至少一项:
将服务质量QoS通道中的数据集合映射为无线承载中的数据集合;
为数据集合映射无线承载(包括逻辑信道)时,跳过缺失的数据集合;
根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,对所述接收的数据包进行重排序;
根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,为所述接收的数据包分配PDCP序号;
对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过以下至少一项:数据集合中缺失的数据包,缺失的数据集合;
计算数据集合的数量时,不包含缺失的数据集合;
根据数据集合相关的第一指示和/或数据集合的第一伪数据包,确定以下至少一项:所述数据集合结束,所述数据集合不完整,所述数据集合尾部数据缺失;
丢弃所述第一伪数据包;
执行第二数据集合的相关操作;
其中,
所述第二数据集合包括一个或者多个数据包;
其中,
所述第二数据集合的相关操作包括如下至少一项:
根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包进行重排序;
根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包分配PDCP序号;
对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过所述第二数据集合中缺失的数据包;
计算第二数据集合的包数量时,不包含第二数据集合中缺失的数据包;
发送第二数据集合对应的第二指示,所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
生成和/或发送第二数据集合的第二伪数据包,所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
在一些实施方式中,上述第二数据流为第二通信设备接收第一通信设备发送的数据流。
在一些实施方式中,上述一个或多个数据集合的类型相同,或者不同。
在一些实施方式中,上述为数据集合映射无线承载时,跳过缺失的数据集合可以是,在为数据集合映射无线承载不考虑缺失的数据集合,忽略缺失的数据集合。
在一些实施方式中,根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,对所述接收的数据包进行重排序可以是,对于多个数据集合按照数据集合的序号进行重排序,其中,每个数据集合按照数据包在数据集合内的包序号进行重排序。
在一些实施方式中,上述分配的PDCP序号可以以区别上述数据集合的序号和数据包在数据集合内的包序号。
在一些实施方式中,上述第一指示和第一伪数据包参见上述图4所示的实施例的相应描述,此处不作赘述。
在一些实施方式中,上述第二数据集合对应图4所示实施例中的第一数据集合。
在一些实施方式中,上述第二数据集合为所述第二伪数据包所携带的数据集合序号所指示的数据集合或所述第二伪数据包所属的数据集合。
在一些实施方式中,发送第二指示包括:向第二目标端发送第一指示。可选地,第二目标端包括以下至少一项:第三通信设备。
在一些实施方式中,第二伪数据包指示的数据集合为第二数据集合。
一种实施方式中,所述第二伪数据包通过以下方式指示数据集合为:所述第二伪数据包所携带的数据集合序号所指示的数据集合。因此,不难理解,第二数据集合可以是所述第二伪数据包所携带的数据集合序号指示的数据集合。
本实施例中,通过上述第二操作支持缺失数据包的数据集合,从而提高设备的传输性能。
可选地,所述将QoS通道中的数据集合映射为无线承载中的数据集合包括以下至少一项:
根据一类数据集合的序号和一类数据集合内的包序号,对所述接收到数据包进行重排序;
将所述接收到一类数据集合的数据包映射二类数据集合;
分配二类数据集合的序号;
分配所述数据包在二类数据集合内的包序号;
为所述数据包移除其映射的一类数据集合的相关信息;
为所述数据包添加其映射的二类数据集合的相关信息;
分配二类数据集合的序号的情况下,跳过缺失的一类数据集合;
计算二类数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的一类数据集合;
按照数据包所属的二类数据集合的序号,和/或,数据包在二类数据集合内的包序号,顺序向第三通信设备发送数据包;
执行第三数据集合的相关操作;
其中,
执行第三数据集合的相关操作包括以下至少一项:
分配数据包在第三数据集合内的包序号时,跳过所述第二数据集合中缺失的数据包;
为所述数据包移除其映射的第二数据集合的相关信息;
为所述数据包添加其映射的第三数据集合的相关信息;
将接收的所述第二数据集合中序号最小的数据包标记为所述第三数据集合的开始数据包;
将接收的所述第二数据集合中序号最大的数据包标记为所述第三数据集合的结束数据包;
计算第三数据集合的包数量时,不包含第二数据集合中缺失的数据包;
发送第三数据集合对应的第二指示,所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;生成和/或发送第三数据集合的第二伪数据包,所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
其中,
一类数据集合为QoS通道中的数据集合;
二类数据集合为无线承载中的数据集合;
第三数据集合为某一个或任意一个二类数据集合;所述第二数据集合是映射所述第三数据集合的一类数据集合;或者,第二数据集合为某一个或任意一个一类数据集合;所述第三数据集合是所述第三数据集合映射的二类数据集合。
可选地,所述二类数据集合的相关信息包括以下至少一项:二类数据集合所属的数据集合类别的标识符,二类数据集合的序号,二类数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,二类数据集合中的包数量;
和/或
所述第三数据集合的相关信息包括以下至少一项:第二数据集合所属的数据集合类别的标识符,第三数据集合的序号,第三数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,第三数据集合中的包数量。
可选地,所述发送第二指示包括以下之一:
第三相关操作,所述第三相关操作包括以下至少一项:
生成所述第二数据集合的第二伪(dummy)数据包;
通过所述第一伪数据包或所述第二伪数据包携带所述第二指示;
发送所述第二伪数据包;
或,
第四相关操作,所述第四相关操作包括以下至少一项:
为所述第二数据集合中序号最大的数据包添加所述第二指示;
为待发送第二数据集合的数据包添加所述第二指示;
发送所述数据包。
在一些实施方式中,通过上述第三相关操作实现上述第二指示的发送,以指示所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
在一些实施方式中,通过上述第四相关操作实现上述第二指示的发送,以指示所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
可选地,所述第二伪数据包还携带所述数据包为伪数据包的指示。
在一些实施方式中,通过第二伪数据包携带的指示实现数据包为伪数据包的指示,从而第三通信设备接收到该数据包可以确定其为伪数据包,进而确定第二数据集合结束、所述第二数据集合的尾部数据缺失,所述第二数据集合不完整。
可选地,在满足第五条件的情况下发送所述第二指示,所述第五条件包括如下至少一项:
所述第二数据集合的尾部数据包缺失;
所述第二数据集合不要求完整性处理。
在一些实施方式中,可以实现在第二数据集合的尾部数据包缺失的情况下,发送上述第二指示,以指示第二数据集合结束、所述第二数据集合的尾部数据缺失,所述第二数据集合不完整,进而支持缺失数据包的数据集合传输,以提高设备的传输性能。
可选地,在满足第六条件的情况下执行所述第三相关操作,所述第六条件包括如下至少一项:
所述第二数据集合的尾部数据包缺失;
所述第二通信设备不存在所述第二数据集合的数据包;
所述第二数据集合不要求完整性处理。
在一些实施方式中,上述第二通信设备不存在所述第二数据集合的数据包可以是,第二通信设备中的缓存不存在第二数据集合的数据包,或者可以是,第二通信设备将接收到的第二数据集合的数据包全部发送完了。
在一些实施方式中,可以实现在上述第六条件的情况下,执行第三相关操作,以支持在数据包缺失的情况下发送第二数据集合。
可选地,在满足第七条件的情况下执行所述第四相关操作,所述第七条件包括如下至少一项:
所述第二数据集合的尾部数据包缺失;
所述第二通信设备还存在所述第二数据集合的数据包包;
所述第二数据集合不要求完整性处理。
一种实施方式中,所述第二通信设备通过以下之一确定所述第二数据集合不要求完整性处理:未收到第二数据集合要求完整性处理的指示信息,收到第二数据集合不要求完整性处理的指示信息,未收到第二数据集合所属的数据集合类别要求完整性处理的指示信息,收到第二数据集合所属的数据集合类别不要求完整性处理的指示信息。
在一些实施方式中,上述第二通信设备还存在所述第二数据集合的数据包可以是,第二通信设备中的缓存还存在第二数据集合的数据包,或者可以是,第二通信设备将接收到的第二数据集合的数据包还存在未发送完的数据包。
在一些实施方式中,可以实现在上述第七条件的情况下,执行第四相关操作,以支持在数据包缺失的情况下发送第二数据集合。
可选地,所述第二通信设备在如下至少一项的情况下确定所述第二数据集合的尾部数据缺失;
接收到所述第二数据集合对应的所述第一指示;
接收到所述第二数据集合对应的所述第一伪数据包;
超时未接收到所述第二数据集合的尾部数据包。
在一些实施方式中,通过上述至少一项确定所述第二数据集合的尾部数据缺,从而可以针对尾部数据缺失的数据集合采用相应的操作,以支持数据缺失的数据集合的传输。
可选地,所述第一指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
其中,所述数据集合为所述第二数据集合
此时,第二数据集合为第一数据集合。
本实施例中,通过上述第二操作一方面可以支持缺失数据的数据集合的传输,另一方面支持确定数据集合的边界,从而可以提高数据集合粒度的传输性能。
请参见图6,图6是本申请实施例提供的另一种数据处理方法的流程图,该方法应用于第三通信设备。所述第二通信设备包括但不限于如RAN网元。如图6所示,该方法包括如下步骤:
步骤601:第三通信设备接收第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:数据集合对应的第二指示,数据集合的第一伪数据包,数据集合的第二伪数据包;
步骤602:所述第三通信设备根据所述第三信息,执行第三操作;
其中,
所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
在一些实施方式中,第三通信设备接收第二指示、第一伪数据包和/或第二伪数据包可以是,第三通信设备接收第二通信设备发送的第二指示、第一伪数据包和/或第二伪数据包。
在一些实施方式中,上述数据集合可以与图5所示的实施例中数据集合对应,如图5所示的实施例中第二数据集合。
在一些实施方式中,第三通信设备与第二通信设备的数据集合可以是一层新的通道,比如子无线承载。
本实施例中,通过上述第三操作可以支持缺失数据的对象的传输,以提高设备的传输性能。
可选地,所述第三操作包括如下至少一项:
停止等待所述数据集合的数据包;
通知应用层对接收到的所述数据集合的数据包进行解码,或者,通知应用层丢弃接收到的所述数据集合的数据包。
在一些实施方式中,停止等待所述数据集合的数据包可以是,在确定数据集合结束、数据集合的尾部数据缺失,数据集合不完整的情况下,停止等待所述数据集合的数据包。
在一些实施方式中,通知应用层对接收到的所述数据集合的数据包进行解码,或者,通知应用层丢弃接收到的所述数据集合的数据包可以是,确定数据集合结束、数据集合的尾部数据缺失,数据集合不完整的情况下,通知应用层对接收到的所述数据集合的数据包进行解码,或者,通知应用层丢弃接收到的所述数据集合的数据包。
在一些实施方式中,由于停止等待所述数据集合的数据包,通知应用层对接收到的所述数据集合的数据包进行解码,或者,通知应用层丢弃接收到的所述数据集合的数据包,这样可以节约终端的功耗。
可选地,所述数据集合包括如下至少一项:
某一个或任意一个数据集合;
数据集合类别的数据实例,或,数据集合类别的某一个或任意一个数据实例,;
QoS通道中的数据集合,或,QoS通道中的某一个或任意一个数据集合;
无线承载中的数据集合,或,无线承载中的某一个或任意一个数据集合。
在一些实施方式中,上述第一通道可以是,无线承载或者子无线承载。
本实施例中,通过上述第三操作一方面可以支持缺失数据的数据集合的传输,另一方面支持确定数据集合的边界,从而可以提高数据集合粒度的传输性能。
本实施例1中,如图7所示,相关的数据处理过程可以包括:
步骤01:UPF发现第一数据单元或者第一数据集合的尾部数据包缺失,生成第一伪数据包。第一伪数据包可以携带第一指示。所述第一指示和/或第一伪数据包可以用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合。步骤02:UPF向RAN发送第一数据集合的第一伪数据包
步骤03,RAN根据第一伪数据包和/或第一指示信息,可以确定以下至少一项:第一数据集合结束,所述第一数据集合的尾部数据缺失,所述第一数据集合不完整。
可选地,RAN可以删除第一伪数据包。
步骤04(可选的):RAN不删除第一伪数据包,而是向终端发送第一伪数据包。第一伪数据包可以携带第一指示。所述第一指示和/或第一伪数据包可以用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合。
终端根据第一伪数据包和/或第一指示信息,可以确定以下至少一项:第一数据集合结束,所述第一数据集合的尾部数据缺失,所述第一数据集合不完整。
本实施例2中,如图8所示,相关的数据处理过程可以包括:
步骤01:RAN确定第二数据集合的尾部数据缺失,生成第二伪数据包。第二伪数据包可以携带第二指示。所述第二指示和/或第二伪数据包可以用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第二数据集合。
RAN向终端发送第一数据集合的第二伪数据包。
步骤02:终端根据第二伪数据包和/或第二指示信息可以确定以下至少一项:第二数据集合结束,所述第二数据集合的尾部数据缺失,所述第二数据集合不完整。
以上,一方面可以支持缺失数据的数据集合的传输,另一方面支持确定数据集合的边界,从而可以提高数据集合粒度的传输性能。
需要说明的是,本申请实施例提供的信息处理方法,执行主体可以为信息处理装置,或者,该信息处理装置中的用于执行信息处理方法的控制模块。本申请实施例中以信息处理装置执行信息处理方法为例,说明本申请实施例提供的信息处理装置。
请参见图9,图9是本申请实施例提供的一种数据处理装置的结构示意图,该装置应用于第一通信设备。如图9所示,数据处理装置900包括:
接收模块901,用于接收第一数据流,所述第一数据流包括一个或多个数据单元,每个数据单元包括一个或多个数据包;
执行模块902,用于执行第一操作;
其中,所述第一操作包括如下至少一项:
对所述接收到数据包进行重排序;
将所述接收到数据包映射数据集合;
分配数据集合的序号;
分配所述数据包在数据集合内的包序号;
为所述数据包添加其映射的数据集合的相关信息;
分配数据集合的序号的情况下,跳过缺失的数据单元;
计算数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的数据单元;
按照数据包所属的数据集合的序号,和/或,数据包在数据集合内的包序号,向第一目标设备或第一目标接口发送数据包;
执行第一数据集合的相关操作;
其中,所述第一数据集合为第一数据单元的数据包映射的数据集合,第一数据单元是包括一个或者多个数据包;或,所述第一数据集合为包括一个或者多个数据包,所述第一数据单元为映射第一数据集合的数据包所属的数据单元;
其中,执行第一数据集合的相关操作包括以下至少一项:
分配数据包在第一数据集合内的包序号时,跳过所述第一数据单元中缺失的数据包;
将接收的所述第一数据单元中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包;
将接收的所述第一数据单元中序号最大的数据包标记为所述第一数据集合的结束数据包;
计算第一数据集合中的包数量的情况下,不包含第一数据单元中缺失的数据包;
为所述数据包添加其映射的第一数据集合的相关信息;
发送第一数据集合对应的第一指示,所述第一指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合;
生成和/或发送第一数据集合的第一伪数据包,所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合。
可选地,所述数据集合的相关信息包括以下至少一项:数据集合类别的标识符,数据集合的序号,数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,数据集合中的包数量;
和/或
所述第一数据集合的相关信息包括以下至少一项:第一数据集合所属的数据集合类别的标识符,第一数据集合的序号,第一数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,第一数据集合中的包数量。
可选地,所述发送第一指示包括以下之一:
第一相关操作,所述第一相关操作包括以下至少一项:
生成所述第一数据集合的第一伪(dummy)数据包;
通过所述第一伪数据包携带所述第一指示;
发送所述第一伪数据包;
或,
第二相关操作,所述第二相关操作包括以下至少一项:
为所述第一数据集合中序号最大的数据包添加所述第一指示;
为待发送第一数据集合的数据包添加所述第一指示;
发送所述数据包。
可选地,所述第一伪数据包还携带所述数据包为伪数据包的指示。
可选地,在满足第一条件的情况下发送所述第一指示,所述第一条件包括如下至少一项:
所述第一数据单元的尾部数据包缺失,或,第一数据集合的尾部数据包缺失;
所述第一数据单元,或,第一数据集合不要求完整性处理。
可选地,在满足第二条件的情况下执行以下至少一项:所述第一相关操作,生成和/或发送第一伪数据包;
其中,所述第二条件包括如下至少一项:
所述第一数据单元的尾部数据包缺失,或,第一数据集合的尾部数据包缺失;
所述第一通信设备中不存在所述第一数据单元的数据包,或,不存在第一数据集合的数据包;
所述第一数据单元不要求完整性处理。
可选地,在满足第三条件的情况下执行所述第二相关操作,所述第三条件包括如下至少一项:
所述第一数据单元的尾部数据包缺失,或,第一数据集合的尾部数据包缺失;
所述第一通信设备还存在所述第一数据集合的数据包;
所述第一数据单元,或,第一数据集合不要求完整性处理。
可选地,在满足第四条件的情况下将接收的所述第一数据单元携带的序号最小的数据包,或,将第一数据集合中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包,所述第四条件包括如下至少一项:
所述第一数据单元的首部数据包缺失,或,第一数据集合的首部数据包缺失;
所述第一数据单元,或,第一数据集合的首部数据包不要求完整性处理。
一种实施方式中,所述第一通信设备通过以下之一确定所述第一数据单元不要求完整性处理:未收到第一数据单元要求完整性处理的指示信息,收到第一数据单元不要求完整性处理的指示信息,未收到第一数据单元所属的数据单元类别要求完整性处理的指示信息,收到第一数据单元所属的数据单元类别不要求完整性处理的指示信息,
一种实施方式中,所述第一通信设备通过以下之一确定所述第一数据集合不要求完整性处理:未收到第一数据集合要求完整性处理的指示信息,收到第一数据集合不要求完整性处理的指示信息,未收到第一数据集合所属的数据集合类别要求完整性处理的指示信息, 收到第一数据集合所属的数据集合类别不要求完整性处理的指示信息。
本申请实施例中,数据处理装置900能够实现本申请图4所示方法实施例中实现的各个过程,以及达到相同的有益效果,为避免重复,这里不再赘述。
请参见图10,图10是本申请实施例提供的一种数据处理装置的结构示意图,该装置应用于第二通信设备。如图10所示,数据处理装置1000包括:
接收模块1001,用于接收第二数据流;所述第二数据流包括一个或多个数据集合,每个数据集合包括一个或多个数据包;
执行模块1002,用于执行第二操作;
其中,所述第二操作包括如下至少一项:
将服务质量QoS通道中的数据集合映射为无线承载中的数据集合;
为数据集合映射无线承载(包括逻辑信道)时,跳过缺失的数据集合;
根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,对所述接收的数据包进行重排序;
根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,为所述接收的数据包分配PDCP序号;
对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过以下至少一项:数据集合中缺失的数据包,缺失的数据集合;
计算数据集合的数量时,不包含缺失的数据集合;
根据数据集合相关的第一指示和/或数据集合的第一伪数据包,确定以下至少一项:所述数据集合结束,所述数据集合不完整,所述数据集合尾部数据缺失;
丢弃所述第一伪数据包;
执行第二数据集合的相关操作;
其中,
所述第二数据集合包括一个或者多个数据包;
其中,
所述第二数据集合的相关操作包括如下至少一项:
根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包进行重排序;
根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包分配PDCP序号;
对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过所述第二数据集合中缺失的数据包;
计算第二数据集合的包数量时,不包含第二数据集合中缺失的数据包;
发送第二数据集合对应的第二指示,所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
生成和/或发送第二数据集合的第二伪数据包,所述第二伪数据包用于指示如下至少 一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
可选地,所述将QoS通道中的数据集合映射为无线承载中的数据集合包括以下至少一项:
根据一类数据集合的序号和一类数据集合内的包序号,对所述接收到数据包进行重排序;
将所述接收到一类数据集合的数据包映射二类数据集合;
分配二类数据集合的序号;
分配所述数据包在二类数据集合内的包序号;
为所述数据包移除其映射的一类数据集合的相关信息;
为所述数据包添加其映射的二类数据集合的相关信息;
分配二类数据集合的序号的情况下,跳过缺失的一类数据集合;
计算二类数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的一类数据集合;
按照数据包所属的二类数据集合的序号,和/或,数据包在二类数据集合内的包序号,顺序向第三通信设备发送数据包;
执行第三数据集合的相关操作;
其中,
执行第三数据集合的相关操作包括以下至少一项:
分配数据包在第三数据集合内的包序号时,跳过所述第二数据集合中缺失的数据包;
为所述数据包移除其映射的第二数据集合的相关信息;
为所述数据包添加其映射的第三数据集合的相关信息;
将接收的所述第二数据集合中序号最小的数据包标记为所述第三数据集合的开始数据包;
将接收的所述第二数据集合中序号最大的数据包标记为所述第三数据集合的结束数据包;
计算第三数据集合的包数量时,不包含第二数据集合中缺失的数据包;
发送第三数据集合对应的第二指示,所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;生成和/或发送第三数据集合的第二伪数据包,所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
其中,
一类数据集合为QoS通道中的数据集合;
二类数据集合为无线承载中的数据集合;
第三数据集合为某一个或任意一个二类数据集合;所述第二数据集合是映射所述第三数据集合的一类数据集合;或者,第二数据集合为某一个或任意一个一类数据集合;所述 第三数据集合是所述第三数据集合映射的二类数据集合。
可选地,所述二类数据集合的相关信息包括以下至少一项:二类数据集合所属的数据集合类别的标识符,二类数据集合的序号,二类数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,二类数据集合中的包数量;
和/或
所述第三数据集合的相关信息包括以下至少一项:第二数据集合所属的数据集合类别的标识符,第三数据集合的序号,第三数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,第三数据集合中的包数量。
可选地,所述发送第二指示包括以下之一:
第三相关操作,所述第三相关操作包括以下至少一项:
生成所述第二数据集合的第二伪(dummy)数据包;
通过所述第一伪数据包或所述第二伪数据包携带所述第二指示;
发送所述第二伪数据包;
或,
第四相关操作,所述第四相关操作包括以下至少一项:
为所述第二数据集合中序号最大的数据包添加所述第二指示;
为待发送第二数据集合的数据包添加所述第二指示;
发送所述数据包。
可选地,所述第二伪数据包还携带所述数据包为伪数据包的指示。
可选地,在满足第五条件的情况下发送第一对象的第二指示,所述第五条件包括如下至少一项:
所述第二数据集合的尾部数据包缺失;
所述第二数据集合不要求完整性处理。15.如权利要求12所述的方法,其中,在满足第六条件的情况下执行所述第三相关操作,所述第六条件包括如下至少一项:
所述第二数据集合的尾部数据包缺失;
所述第二通信设备不存在所述第二数据集合的数据包;
所述第二数据集合不要求完整性处理。
可选地,在满足第七条件的情况下执行所述第四相关操作,所述第七条件包括如下至少一项:
所述第二数据集合的尾部数据包缺失;
所述第二通信设备还存在所述第二数据集合的数据包;
所述第二数据集合不要求完整性处理。
一种实施方式中,所述第二通信设备通过以下之一确定所述第二数据集合不要求完整性处理:未收到第二数据集合要求完整性处理的指示信息,收到第二数据集合不要求完整性处理的指示信息,未收到第二数据集合所属的数据集合类别要求完整性处理的指示信息, 收到第二数据集合所属的数据集合类别不要求完整性处理的指示信息。
可选地,所述第二通信设备在如下至少一项的情况下确定所述第二数据集合的尾部数据缺失;
接收到所述第二数据集合对应的所述第一指示;
接收到所述第二数据集合的所述第一伪数据包;
超时未接收到所述第二数据集合的所有数据包。
可选地,所述第一指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
其中,所述数据集合为所述第二数据集合。
本申请实施例中,数据处理装置1000能够实现本申请图5所示方法实施例中实现的各个过程,以及达到相同的有益效果,为避免重复,这里不再赘述。
请参见图11,图11是本申请实施例提供的一种数据处理装置的结构示意图,该装置应用于第三通信设备。如图11所示,数据处理装置1100包括:
接收模块1101,用于接收第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:数据集合对应的第二指示,数据集合的第一伪数据包,数据集合的第二伪数据包;
执行模块1102,用于执行第三操作;
其中,
所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
可选地,所述第三操作包括如下至少一项:
停止等待所述数据集合的数据包;
通知应用层对接收到的所述数据集合的数据包进行解码,或者,通知应用层丢弃接收到的所述数据集合的数据包。
可选地,所述数据集合包括如下至少一项:
某一个或任意一个数据集合;
数据集合类别的数据实例,或,数据集合类别的某一个或任意一个数据实例,;
QoS通道中的数据集合,或,QoS通道中的某一个或任意一个数据集合;
无线承载中的数据集合,或,无线承载中的某一个或任意一个数据集合。
本申请实施例中,数据处理装置1100能够实现本申请图6所示方法实施例中实现的 各个过程,以及达到相同的有益效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选地,如图12所示,本申请实施例还提供一种通信设备1200,包括处理器1201,存储器1202,存储在存储器1202上并可在所述处理器1201上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器1201执行时实现上述信息处理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。
上述通信设备为第一通信设备的情况下,处理器1201用于:
接收第一数据流,所述第一数据流包括一个或多个数据单元,每个数据单元包括一个或多个数据包;
执行第一操作;
其中,所述第一操作包括如下至少一项:
对所述接收到数据包进行重排序;
将所述接收到数据包映射数据集合;
分配数据集合的序号;
分配所述数据包在数据集合内的包序号;
为所述数据包添加其映射的数据集合的相关信息;
分配数据集合的序号的情况下,跳过缺失的数据单元;
计算数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的数据单元;
按照数据包所属的数据集合的序号,和/或,数据包在数据集合内的包序号,向第一目标设备或第一目标接口发送数据包;
执行第一数据集合的相关操作;
其中,所述第一数据集合为第一数据单元的数据包映射的数据集合,第一数据单元是包括一个或者多个数据包;或,所述第一数据集合为包括一个或者多个数据包,所述第一数据单元为映射第一数据集合的数据包所属的数据单元;
其中,执行第一数据集合的相关操作包括以下至少一项:
分配数据包在第一数据集合内的包序号时,跳过所述第一数据单元中缺失的数据包;
将接收的所述第一数据单元中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包;
将接收的所述第一数据单元中序号最大的数据包标记为所述第一数据集合的结束数据包;
计算第一数据集合中的包数量的情况下,不包含第一数据单元中缺失的数据包;
为所述数据包添加其映射的第一数据集合的相关信息;
发送第一数据集合对应的第一指示,所述第一指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合;
生成和/或发送第一数据集合的第一伪数据包,所述第一伪数据包用于指示如下至少 一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合。
可选地,所述数据集合的相关信息包括以下至少一项:数据集合类别的标识符,数据集合的序号,数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,数据集合中的包数量;
和/或
所述第一数据集合的相关信息包括以下至少一项:第一数据集合所属的数据集合类别的标识符,第一数据集合的序号,第一数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,第一数据集合中的包数量。
可选地,所述发送第一指示包括以下之一:
第一相关操作,所述第一相关操作包括以下至少一项:
生成所述第一数据集合的第一伪(dummy)数据包;
通过所述第一伪数据包携带所述第一指示;
发送所述第一伪数据包;
或,
第二相关操作,所述第二相关操作包括以下至少一项:
为所述第一数据集合中序号最大的数据包添加所述第一指示;
为待发送第一数据集合的数据包添加所述第一指示;
发送所述数据包。
可选地,所述第一伪数据包还携带所述数据包为伪数据包的指示。
可选地,在满足第一条件的情况下发送所述第一指示,所述第一条件包括如下至少一项:
所述第一数据单元的尾部数据包缺失,或,第一数据集合的尾部数据包缺失;
所述第一数据单元,或,第一数据集合不要求完整性处理。
可选地,在满足第二条件的情况下执行以下至少一项:所述第一相关操作,生成和/或发送第一伪数据包;
其中,所述第二条件包括如下至少一项:
所述第一数据单元的尾部数据包缺失,或,第一数据集合的尾部数据包缺失;
所述第一通信设备中不存在所述第一数据单元的数据包,或,不存在第一数据集合的数据包;
所述第一数据单元不要求完整性处理。
可选地,在满足第三条件的情况下执行所述第二相关操作,所述第三条件包括如下至少一项:
所述第一数据单元的尾部数据包缺失,或,第一数据集合的尾部数据包缺失;
所述第一通信设备还存在所述第一数据集合的数据包;
所述第一数据单元,或,第一数据集合不要求完整性处理。
可选地,在满足第四条件的情况下将接收的所述第一数据单元携带的序号最小的数据包,或,将第一数据集合中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包,所述第四条件包括如下至少一项:
所述第一数据单元的首部数据包缺失,或,第一数据集合的首部数据包缺失;
所述第一数据单元,或,第一数据集合的首部数据包不要求完整性处理。
一种实施方式中,所述第一通信设备通过以下之一确定所述第一数据单元不要求完整性处理:未收到第一数据单元要求完整性处理的指示信息,收到第一数据单元不要求完整性处理的指示信息,未收到第一数据单元所属的数据单元类别要求完整性处理的指示信息,收到第一数据单元所属的数据单元类别不要求完整性处理的指示信息,
一种实施方式中,所述第一通信设备通过以下之一确定所述第一数据集合不要求完整性处理:未收到第一数据集合要求完整性处理的指示信息,收到第一数据集合不要求完整性处理的指示信息,未收到第一数据集合所属的数据集合类别要求完整性处理的指示信息,收到第一数据集合所属的数据集合类别不要求完整性处理的指示信息。
上述通信设备为第二通信设备的情况下,处理器1201用于:
接收第二数据流;所述第二数据流包括一个或多个数据集合,每个数据集合包括一个或多个数据包;
执行第二操作;
其中,所述第二操作包括如下至少一项:
将服务质量QoS通道中的数据集合映射为无线承载中的数据集合;
为数据集合映射无线承载(包括逻辑信道)时,跳过缺失的数据集合;
根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,对所述接收的数据包进行重排序;
根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,为所述接收的数据包分配PDCP序号;
对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过以下至少一项:数据集合中缺失的数据包,缺失的数据集合;
计算数据集合的数量时,不包含缺失的数据集合;
根据数据集合相关的第一指示和/或数据集合的第一伪数据包,确定以下至少一项:所述数据集合结束,所述数据集合不完整,所述数据集合尾部数据缺失;
丢弃所述第一伪数据包;
执行第二数据集合的相关操作;
其中,
所述第二数据集合包括一个或者多个数据包;
其中,
所述第二数据集合的相关操作包括如下至少一项:
根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包进行重排序;
根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包分配PDCP序号;
对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过所述第二数据集合中缺失的数据包;
计算第二数据集合的包数量时,不包含第二数据集合中缺失的数据包;
发送第二数据集合对应的第二指示,所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
生成和/或发送第二数据集合的第二伪数据包,所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
可选地,所述将QoS通道中的数据集合映射为无线承载中的数据集合包括以下至少一项:
根据一类数据集合的序号和一类数据集合内的包序号,对所述接收到数据包进行重排序;
将所述接收到一类数据集合的数据包映射二类数据集合;
分配二类数据集合的序号;
分配所述数据包在二类数据集合内的包序号;
为所述数据包移除其映射的一类数据集合的相关信息;
为所述数据包添加其映射的二类数据集合的相关信息;
分配二类数据集合的序号的情况下,跳过缺失的一类数据集合;
计算二类数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的一类数据集合;
按照数据包所属的二类数据集合的序号,和/或,数据包在二类数据集合内的包序号,顺序向第三通信设备发送数据包;
执行第三数据集合的相关操作;
其中,
执行第三数据集合的相关操作包括以下至少一项:
分配数据包在第三数据集合内的包序号时,跳过所述第二数据集合中缺失的数据包;
为所述数据包移除其映射的第二数据集合的相关信息;
为所述数据包添加其映射的第三数据集合的相关信息;
将接收的所述第二数据集合中序号最小的数据包标记为所述第三数据集合的开始数据包;
将接收的所述第二数据集合中序号最大的数据包标记为所述第三数据集合的结束数据包;
计算第三数据集合的包数量时,不包含第二数据集合中缺失的数据包;
发送第三数据集合对应的第二指示,所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;生成和/或发送第三数据集合的第二伪数据包,所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
其中,
一类数据集合为QoS通道中的数据集合;
二类数据集合为无线承载中的数据集合;
第三数据集合为某一个或任意一个二类数据集合;所述第二数据集合是映射所述第三数据集合的一类数据集合;或者,第二数据集合为某一个或任意一个一类数据集合;所述第三数据集合是所述第三数据集合映射的二类数据集合。
可选地,所述二类数据集合的相关信息包括以下至少一项:二类数据集合所属的数据集合类别的标识符,二类数据集合的序号,二类数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,二类数据集合中的包数量;
和/或
所述第三数据集合的相关信息包括以下至少一项:第二数据集合所属的数据集合类别的标识符,第三数据集合的序号,第三数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,第三数据集合中的包数量。
可选地,所述发送第二指示包括以下之一:
第三相关操作,所述第三相关操作包括以下至少一项:
生成所述第二数据集合的第二伪(dummy)数据包;
通过所述第一伪数据包或所述第二伪数据包携带所述第二指示;
发送所述第二伪数据包;
或,
第四相关操作,所述第四相关操作包括以下至少一项:
为所述第二数据集合中序号最大的数据包添加所述第二指示;
为待发送第二数据集合的数据包添加所述第二指示;
发送所述数据包。
可选地,所述第二伪数据包还携带所述数据包为伪数据包的指示。
可选地,在满足第五条件的情况下发送第一对象的第二指示,所述第五条件包括如下至少一项:
所述第二数据集合的尾部数据包缺失;
所述第二数据集合不要求完整性处理。15.如权利要求12所述的方法,其中,在满足第六条件的情况下执行所述第三相关操作,所述第六条件包括如下至少一项:
所述第二数据集合的尾部数据包缺失;
所述第二通信设备不存在所述第二数据集合的数据包;
所述第二数据集合不要求完整性处理。
可选地,在满足第七条件的情况下执行所述第四相关操作,所述第七条件包括如下至少一项:
所述第二数据集合的尾部数据包缺失;
所述第二通信设备还存在所述第二数据集合的数据包;
所述第二数据集合不要求完整性处理。
一种实施方式中,所述第二通信设备通过以下之一确定所述第二数据集合不要求完整性处理:未收到第二数据集合要求完整性处理的指示信息,收到第二数据集合不要求完整性处理的指示信息,未收到第二数据集合所属的数据集合类别要求完整性处理的指示信息,收到第二数据集合所属的数据集合类别不要求完整性处理的指示信息。
可选地,所述第二通信设备在如下至少一项的情况下确定所述第二数据集合的尾部数据缺失;
接收到所述第二数据集合对应的所述第一指示;
接收到所述第二数据集合的所述第一伪数据包;
超时未接收到所述第二数据集合的所有数据包。
可选地,所述第一指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
其中,所述数据集合为所述第二数据集合。
上述通信设备为第三通信设备的情况下,处理器1201用于:
接收第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:数据集合对应的第二指示,数据集合的第一伪数据包,数据集合的第二伪数据包;
执行第三操作;
其中,
所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
可选地,所述第三操作包括如下至少一项:
停止等待所述数据集合的数据包;
通知应用层对接收到的所述数据集合的数据包进行解码,或者,通知应用层丢弃接收到的所述数据集合的数据包。
可选地,所述数据集合包括如下至少一项:
某一个或任意一个数据集合;
数据集合类别的数据实例,或,数据集合类别的某一个或任意一个数据实例,;
QoS通道中的数据集合,或,QoS通道中的某一个或任意一个数据集合;
无线承载中的数据集合,或,无线承载中的某一个或任意一个数据集合。
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辅小区组信息发送方法、辅小区组信息接收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ROM、随机存取存储器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,实现上述辅小区组信息发送方法、辅小区组信息接收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。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现上述辅小区组信息发送方法、辅小区组信息接收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了一种辅小区组信息传输系统,包括:终端和网络侧设备,所述终端可用于执行如辅小区组信息发送方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如辅小区组信息接收方法。
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相关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 (26)

  1. 一种数据处理方法,包括:
    第一通信设备接收第一数据流,所述第一数据流包括一个或多个数据单元,每个数据单元包括一个或多个数据包;
    所述第一通信设备执行第一操作;
    其中,所述第一操作包括如下至少一项:
    对所述接收到数据包进行重排序;
    将所述接收到数据包映射数据集合;
    分配数据集合的序号;
    分配所述数据包在数据集合内的包序号;
    为所述数据包添加其映射的数据集合的相关信息;
    分配数据集合的序号的情况下,跳过缺失的数据单元;
    计算数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的数据单元;
    按照数据包所属的数据集合的序号,和/或,数据包在数据集合内的包序号,向第一目标设备或第一目标接口发送数据包;
    执行第一数据集合的相关操作;
    其中,所述第一数据集合为第一数据单元的数据包映射的数据集合,第一数据单元是包括一个或者多个数据包;或,所述第一数据集合为包括一个或者多个数据包,所述第一数据单元为映射第一数据集合的数据包所属的数据单元;
    其中,执行第一数据集合的相关操作包括以下至少一项:
    分配数据包在第一数据集合内的包序号时,跳过所述第一数据单元中缺失的数据包;
    将接收的所述第一数据单元中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包;
    将接收的所述第一数据单元中序号最大的数据包标记为所述第一数据集合的结束数据包;
    计算第一数据集合中的包数量的情况下,不包含第一数据单元中缺失的数据包;
    为所述数据包添加其映射的第一数据集合的相关信息;
    发送第一数据集合对应的第一指示,所述第一指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合;
    生成和/或发送第一数据集合的第一伪数据包,所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合。
  2. 如权利要求1所述的方法,其中,所述数据集合的相关信息包括以下至少一项:数据集合类别的标识符,数据集合的序号,数据集合内的包序号,开始标记,结束标识, 数据集合中的包数量;
    和/或
    所述第一数据集合的相关信息包括以下至少一项:第一数据集合所属的数据集合类别的标识符,第一数据集合的序号,第一数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,第一数据集合中的包数量。
  3. 如权利要求1所述的方法,其中,所述发送第一指示包括以下之一:
    第一相关操作,所述第一相关操作包括以下至少一项:
    生成所述第一数据集合的第一伪数据包;
    通过所述第一伪数据包携带所述第一指示;
    发送所述第一伪数据包;
    或,
    第二相关操作,所述第二相关操作包括以下至少一项:
    为所述第一数据集合中序号最大的数据包添加所述第一指示;
    为待发送第一数据集合的数据包添加所述第一指示;
    发送所述数据包。
  4. 如权利要求3所述的方法,其中,所述第一伪数据包还携带所述数据包为伪数据包的指示。
  5. 如权利要求1所述的方法,其中,在满足第一条件的情况下发送所述第一指示,所述第一条件包括如下至少一项:
    所述第一数据单元的尾部数据包缺失,或,第一数据集合的尾部数据包缺失;
    所述第一数据单元,或,第一数据集合不要求完整性处理。
  6. 如权利要求3或4所述的方法,其中,在满足第二条件的情况下执行以下至少一项:所述第一相关操作,生成和/或发送第一伪数据包;
    其中,所述第二条件包括如下至少一项:
    所述第一数据单元的尾部数据包缺失,或,第一数据集合的尾部数据包缺失;
    所述第一通信设备中不存在所述第一数据单元的数据包,或,不存在第一数据集合的数据包;
    所述第一数据单元不要求完整性处理。
  7. 如权利要求3或4所述的方法,其中,在满足第三条件的情况下执行所述第二相关操作,所述第三条件包括如下至少一项:
    所述第一数据单元的尾部数据包缺失,或,第一数据集合的尾部数据包缺失;
    所述第一通信设备还存在所述第一数据集合的数据包;
    所述第一数据单元,或,第一数据集合不要求完整性处理。
  8. 如权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,在满足第四条件的情况下将接收的所述第一数据单元携带的序号最小的数据包,或,将第一数据集合中序号最小的数据包标 记为所述第一数据集合的开始数据包,所述第四条件包括如下至少一项:
    所述第一数据单元的首部数据包缺失,或,第一数据集合的首部数据包缺失;
    所述第一数据单元,或,第一数据集合的首部数据包不要求完整性处理。
  9. 一种数据处理方法,包括:
    第二通信设备接收第二数据流;所述第二数据流包括一个或多个数据集合,每个数据集合包括一个或多个数据包;
    所述第二通信设备执行第二操作;
    其中,所述第二操作包括如下至少一项:
    将服务质量QoS通道中的数据集合映射为无线承载中的数据集合;
    为数据集合映射无线承载时,跳过缺失的数据集合;
    根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,对所述接收的数据包进行重排序;
    根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,为所述接收的数据包分配PDCP序号;
    对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过以下至少一项:数据集合中缺失的数据包,缺失的数据集合;
    计算数据集合的数量时,不包含缺失的数据集合;
    根据数据集合相关的第一指示和/或数据集合的第一伪数据包,确定以下至少一项:所述数据集合结束,所述数据集合不完整,所述数据集合尾部数据缺失;
    丢弃所述第一伪数据包;
    执行第二数据集合的相关操作;
    其中,
    所述第二数据集合包括一个或者多个数据包;
    其中,
    所述第二数据集合的相关操作包括如下至少一项:
    根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包进行重排序;
    根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包分配PDCP序号;
    对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过所述第二数据集合中缺失的数据包;
    计算第二数据集合的包数量时,不包含第二数据集合中缺失的数据包;
    发送第二数据集合对应的第二指示,所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
    生成和/或发送第二数据集合的第二伪数据包,所述第二伪数据包用于指示如下至少 一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
  10. 如权利要求9所述的方法,其中,所述将QoS通道中的数据集合映射为无线承载中的数据集合包括以下至少一项:
    根据一类数据集合的序号和一类数据集合内的包序号,对所述接收到数据包进行重排序;
    将所述接收到一类数据集合的数据包映射二类数据集合;
    分配二类数据集合的序号;
    分配所述数据包在二类数据集合内的包序号;
    为所述数据包移除其映射的一类数据集合的相关信息;
    为所述数据包添加其映射的二类数据集合的相关信息;
    分配二类数据集合的序号的情况下,跳过缺失的一类数据集合;
    计算二类数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的一类数据集合;
    按照数据包所属的二类数据集合的序号,和/或,数据包在二类数据集合内的包序号,顺序向第三通信设备发送数据包;
    执行第三数据集合的相关操作;
    其中,
    执行第三数据集合的相关操作包括以下至少一项:
    分配数据包在第三数据集合内的包序号时,跳过所述第二数据集合中缺失的数据包;
    为所述数据包移除其映射的第二数据集合的相关信息;
    为所述数据包添加其映射的第三数据集合的相关信息;
    将接收的所述第二数据集合中序号最小的数据包标记为所述第三数据集合的开始数据包;
    将接收的所述第二数据集合中序号最大的数据包标记为所述第三数据集合的结束数据包;
    计算第三数据集合的包数量时,不包含第二数据集合中缺失的数据包;
    发送第三数据集合对应的第二指示,所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;生成和/或发送第三数据集合的第二伪数据包,所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
    其中,
    一类数据集合为QoS通道中的数据集合;
    二类数据集合为无线承载中的数据集合;
    第三数据集合为某一个或任意一个二类数据集合;所述第二数据集合是映射所述第三数据集合的一类数据集合;或者,第二数据集合为某一个或任意一个一类数据集合;所述 第三数据集合是所述第三数据集合映射的二类数据集合。
  11. 如权利要求10所述的方法,其中,所述二类数据集合的相关信息包括以下至少一项:二类数据集合所属的数据集合类别的标识符,二类数据集合的序号,二类数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,二类数据集合中的包数量;
    和/或
    所述第三数据集合的相关信息包括以下至少一项:第二数据集合所属的数据集合类别的标识符,第三数据集合的序号,第三数据集合内的包序号,开始标记,结束标识,第三数据集合中的包数量。
  12. 如权利要求9至11中任一项所述的方法,其中,所述发送第二指示包括以下之一:
    第三相关操作,所述第三相关操作包括以下至少一项:
    生成所述第二数据集合的第二伪数据包;
    通过所述第一伪数据包或所述第二伪数据包携带所述第二指示;
    发送所述第二伪数据包;
    或,
    第四相关操作,所述第四相关操作包括以下至少一项:
    为所述第二数据集合中序号最大的数据包添加所述第二指示;
    为待发送第二数据集合的数据包添加所述第二指示;
    发送所述数据包。
  13. 如权利要求12所述的方法,其中,所述第二伪数据包还携带所述数据包为伪数据包的指示。
  14. 如权利要求9至11任一所述的方法,其中,在满足第五条件的情况下发送第一对象的第二指示,所述第五条件包括如下至少一项:
    所述第二数据集合的尾部数据包缺失;
    所述第二数据集合不要求完整性处理。
  15. 如权利要求12所述的方法,其中,在满足第六条件的情况下执行所述第三相关操作,所述第六条件包括如下至少一项:
    所述第二数据集合的尾部数据包缺失;
    所述第二通信设备不存在所述第二数据集合的数据包;
    所述第二数据集合不要求完整性处理。
  16. 如权利要求12所述的方法,其中,在满足第七条件的情况下执行所述第四相关操作,所述第七条件包括如下至少一项:
    所述第二数据集合的尾部数据包缺失;
    所述第二通信设备还存在所述第二数据集合的数据包;
    所述第二数据集合不要求完整性处理。
  17. 如权利要求9至11中任一项所述的方法,其中,所述第二通信设备在如下至少一 项的情况下确定所述第二数据集合的尾部数据缺失;
    接收到所述第二数据集合对应的所述第一指示;
    接收到所述第二数据集合的所述第一伪数据包;
    超时未接收到所述第二数据集合的所有数据包。
  18. 如权利要求9所述的方法,其中,所述第一指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
    所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
    其中,所述数据集合为所述第二数据集合。
  19. 一种数据处理方法,包括:
    第三通信设备接收第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:数据集合对应的第二指示,数据集合的第一伪数据包,数据集合的第二伪数据包;
    所述第三通信设备根据所述第三信息,执行第三操作;
    其中,
    所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
    所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
    所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
  20. 如权利要求19所述的方法,其中,所述第三操作包括如下至少一项:
    停止等待所述数据集合的数据包;
    通知应用层对接收到的所述数据集合的数据包进行解码,或者,通知应用层丢弃接收到的所述数据集合的数据包。
  21. 如权利要求19或20所述的方法,其中,所述数据集合包括如下至少一项:
    某一个或任意一个数据集合;
    数据集合类别的数据实例,或,数据集合类别的某一个或任意一个数据实例,;
    QoS通道中的数据集合,或,QoS通道中的某一个或任意一个数据集合;
    无线承载中的数据集合,或,无线承载中的某一个或任意一个数据集合。
  22. 一种数据处理装置,包括:
    接收模块,用于接收第一数据流,所述第一数据流包括一个或多个数据单元,每个数据单元包括一个或多个数据包;
    执行模块,用于执行第一操作;
    其中,所述第一操作包括如下至少一项:
    对所述接收到数据包进行重排序;
    将所述接收到数据包映射数据集合;
    分配数据集合的序号;
    分配所述数据包在数据集合内的包序号;
    为所述数据包添加其映射的数据集合的相关信息;
    分配数据集合的序号的情况下,跳过缺失的数据单元;
    计算数据集合中的包数量的情况下,不包含缺失的数据单元;
    按照数据包所属的数据集合的序号,和/或,数据包在数据集合内的包序号,向第一目标设备或第一目标接口发送数据包;
    执行第一数据集合的相关操作;
    其中,所述第一数据集合为第一数据单元的数据包映射的数据集合,第一数据单元是包括一个或者多个数据包;或,所述第一数据集合为包括一个或者多个数据包,所述第一数据单元为映射第一数据集合的数据包所属的数据单元;
    其中,执行第一数据集合的相关操作包括以下至少一项:
    分配数据包在第一数据集合内的包序号时,跳过所述第一数据单元中缺失的数据包;
    将接收的所述第一数据单元中序号最小的数据包标记为所述第一数据集合的开始数据包;
    将接收的所述第一数据单元中序号最大的数据包标记为所述第一数据集合的结束数据包;
    计算第一数据集合中的包数量的情况下,不包含第一数据单元中缺失的数据包;
    为所述数据包添加其映射的第一数据集合的相关信息;
    发送第一数据集合对应的第一指示,所述第一指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合;
    生成和/或发送第一数据集合的第一伪数据包,所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;所述数据集合为第一数据集合。
  23. 一种数据处理装置,包括:
    接收模块,用于接收第二数据流;所述第二数据流包括一个或多个数据集合,每个数据集合包括一个或多个数据包;
    执行模块,用于执行第二操作;
    其中,所述第二操作包括如下至少一项:
    将服务质量QoS通道中的数据集合映射为无线承载中的数据集合;
    为数据集合映射无线承载时,跳过缺失的数据集合;
    根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,对所述接收的数据包进行重排序;
    根据数据集合的序号,和/或,根据数据包在数据集合内的包序号,为所述接收的数据包分配PDCP序号;
    对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过以下至少一项:数据集合中缺失的数据包,缺失的数据集合;
    计算数据集合的数量时,不包含缺失的数据集合;
    根据数据集合相关的第一指示和/或数据集合的第一伪数据包,确定以下至少一项:所述数据集合结束,所述数据集合不完整,所述数据集合尾部数据缺失;
    丢弃所述第一伪数据包;
    执行第二数据集合的相关操作;
    其中,
    所述第二数据集合包括一个或者多个数据包;
    其中,
    所述第二数据集合的相关操作包括如下至少一项:
    根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包进行重排序;
    根据数据包在所述第二数据集合内的包序号,为所述接收的第二数据集合的数据包分配PDCP序号;
    对所述接收的数据包分配PDCP序号时,跳过所述第二数据集合中缺失的数据包;
    计算第二数据集合的包数量时,不包含第二数据集合中缺失的数据包;
    发送第二数据集合对应的第二指示,所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
    生成和/或发送第二数据集合的第二伪数据包,所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
  24. 一种数据处理装置,包括:
    接收模块,用于接收第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:数据集合对应的第二指示,数据集合的第一伪数据包,数据集合的第二伪数据包;
    执行模块,用于根据所述第三信息,执行第三操作;
    其中,
    所述第二指示用于指示如下至少一项:所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
    所述第一伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整;
    所述第二伪数据包用于指示如下至少一项:所述数据包为伪数据包,所述数据集合结束、所述数据集合的尾部数据缺失,所述数据集合不完整。
  25. 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程序或者指令,其中,所述程序或者指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的数据处理方法中的步骤,或者,所述程序或者指令被所述处理器执行时实现如权利要求9至18中任一项所述的数据处理方法中的步骤,或者,所述程序或者指令被所述处理器执行时实现如权利要求19至21中任一项所述的数据处理方法中的步骤。
  26. 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,其中,所述程序或者指令被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的数据处理方法中的步骤,或者,所述程序或者指令被所述处理器执行时实现如权利要求9至18中任一项所述的数据处理方法中的步骤,或者,所述程序或者指令被所述处理器执行时实现如权利要求19至21中任一项所述的数据处理方法中的步骤。
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CN101370165A (zh) * 2007-08-17 2009-02-18 中兴通讯股份有限公司 一种多媒体广播业务中数据包的传输方法
US20210119763A1 (en) * 2019-10-17 2021-04-22 Arm Limited Obfuscating data at-transit
US20220066979A1 (en) * 2020-08-27 2022-03-03 Sony Semiconductor Solutions Corporation Communication device, communication system, and communication method

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000004681A1 (en) * 1998-07-16 2000-01-27 Francis Lambert Method for secure data transmission and storage
CN101370165A (zh) * 2007-08-17 2009-02-18 中兴通讯股份有限公司 一种多媒体广播业务中数据包的传输方法
US20210119763A1 (en) * 2019-10-17 2021-04-22 Arm Limited Obfuscating data at-transit
US20220066979A1 (en) * 2020-08-27 2022-03-03 Sony Semiconductor Solutions Corporation Communication device, communication system, and communication method

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