WO2023218657A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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WO2023218657A1
WO2023218657A1 PCT/JP2022/020257 JP2022020257W WO2023218657A1 WO 2023218657 A1 WO2023218657 A1 WO 2023218657A1 JP 2022020257 W JP2022020257 W JP 2022020257W WO 2023218657 A1 WO2023218657 A1 WO 2023218657A1
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WO
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csi
information
model inference
model
terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/020257
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
春陽 越後
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to PCT/JP2022/020257 priority Critical patent/WO2023218657A1/ja
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F9/00Arrangements for program control, e.g. control units
    • G06F9/06Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
    • G06F9/46Multiprogramming arrangements
    • G06F9/50Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal, a wireless communication method, and a base station in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Releases (Rel.) 8 and 9).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ plus
  • NR New Radio
  • AI artificial intelligence
  • ML machine learning
  • improvements in channel state information Channel State Information Reference Signal (CSI)) feedback from terminals (user terminals, User Equipment (UE)), e.g., overhead reduction, accuracy
  • CSI feedback based on AI technology may be referred to as AI-aided CSI feedback.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can realize suitable overhead reduction/channel estimation/resource utilization.
  • a terminal includes a transmitter that transmits the number of supported simultaneous model inference calculations as terminal capability information, and a transmitter that transmits channel information information using model inference based on the number of simultaneous model inference calculations. (CSI).
  • CSI simultaneous model inference calculations
  • suitable overhead reduction/channel estimation/resource utilization can be achieved.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of CSI feedback using an AI/ML encoder.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of encoder selection.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a predicted CSI report.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing a first example of CPU occupation time.
  • FIGS. 5A and 5B are diagrams showing a second example of CPU occupation time.
  • 6A, 6B, and 6C are diagrams illustrating examples of the number of CPUs (N CPU ) and the number of simultaneous model inferences for CSI report calculations.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating CPU/GPU occupancy symbols for option 1 of aspects 1-5.
  • FIG. 7B is a diagram showing CPU/GPU occupancy symbols of option 2 of aspects 1-5.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of conditions for reporting CSI to a base station.
  • 9A and 9B are diagrams illustrating examples of CSI calculation delay requests.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of time gaps (Z ref , Z' ref ) until CSI transmission.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the CSI calculation delay time of option 2 of aspect 2-1.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of CSI reference resources.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment
  • AI Artificial Intelligence
  • ML machine learning
  • Channel measurement/estimation is performed using, for example, a channel state information reference signal (CSI-RS), a synchronization signal (SS), a synchronization signal/physical broadcast channel (SS /PBCH)) block, a demodulation reference signal (DMRS), a measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)), or the like.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • SS synchronization signal
  • SS /PBCH synchronization signal/physical broadcast channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the existing CSI is a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), and a CSI-RS resource indicator (CRI).
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SS/PBCH Block Resource Indicator
  • LI Layer Indicator
  • RI Rank Indicator
  • L1-RSRP Reference in Layer 1 Signal received power (Layer 1 Reference Signal Received Power), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), L1-SNR (Signal to Noise Ratio) ) etc. May include.
  • AI-assisted CSI feedback it is required to reduce this information or feed back smaller information that replaces this information.
  • An autoencoder (autoencoder) is being considered as one method of AI-assisted CSI feedback.
  • specific details such as what to use as input to the autoencoder have not yet been studied. If these are not properly defined, appropriate overhead reduction/highly accurate channel estimation/highly efficient resource utilization cannot be achieved, and there is a risk that improvement in communication throughput/communication quality may be suppressed.
  • the present inventors came up with a control method suitable for AI-assisted CSI feedback. Note that each embodiment of the present disclosure may be applied when AI/prediction is not used.
  • a terminal User Equipment (UE)
  • BS Base Station
  • UE User Equipment
  • BS Base Station
  • UE User Equipment
  • BS Base Station
  • the UE/BS inputs channel state information, reference signal measurements, etc. to the ML model to obtain highly accurate channel state information/measurements/beam selection/position, future channel state information, etc. /Wireless link quality, etc. may be output.
  • AI may be read as an object (also referred to as a target, object, data, function, program, etc.) that has (implements) at least one of the following characteristics: ⁇ Estimation based on observed or collected information; - Selection based on observed or collected information; - Predictions based on observed or collected information.
  • the ML model may be replaced by an object that has (implements) at least one of the following characteristics: ⁇ Produce estimates by feeding information, ⁇ Predict the estimated value by giving information, ⁇ Discover characteristics by providing information, ⁇ Select an action by providing information.
  • the ML model may be replaced with at least one of a model, an AI model, predictive analytics, a predictive analysis model, and the like. Further, the ML model may be derived using at least one of regression analysis (eg, linear regression analysis, multiple regression analysis, logistic regression analysis), support vector machine, random forest, neural network, deep learning, and the like. In this disclosure, a model may be interpreted as at least one of an encoder, a decoder, a tool, etc.
  • the ML model Based on the input information, the ML model outputs at least one information such as an estimated value, a predicted value, a selected action, a classification, etc.
  • the ML model may include supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, and the like.
  • Supervised learning may be used to learn general rules that map inputs to outputs.
  • Unsupervised learning may be used to learn features of the data.
  • Reinforcement learning may be used to learn actions to maximize a goal.
  • the UE may compress the CSI feedback using an autoencoder (AI/ML encoder).
  • the base station may then perform CSI feedback reconfiguration using the AI/ML decoder.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of CSI feedback using an AI/ML encoder.
  • the UE inputs information about the CSI to the AI/ML encoder and transmits the encoded bits to the base station (BS).
  • Information regarding CSI is, for example, at least one of information regarding channel matrices and information regarding precoding matrices.
  • a base station (BS) receives the encoded bits and inputs them to an AI/ML decoder. Then, the base station can refer to information regarding the decoded CSI.
  • the UE may receive information instructing which encoder to apply. If the UE decides not to use an encoder, it may implement existing PMI reporting (eg, fall back to PMI calculation/reporting specified in Rel.16 NR).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of encoder selection.
  • the UE can use two encoders (encoders #1 and #2), and uses encoder #1 when notified from the base station to use encoder #1.
  • the UE may use encoder #2.
  • the UE may perform existing PMI calculation using the input information and transmit information (CSI feedback) indicating the PMI from the antenna.
  • the new CSI related amount may include phase/amplitude information of the measured RS.
  • the UE may report the calculated phase/amplitude at a certain time or may report the calculated phase/amplitude at the latest RS.
  • the phase/amplitude information may indicate a complex value representing the phase and amplitude.
  • the new CSI-related quantity may include information on the time to measure RS for CSI calculation. This time may correspond to the time/timing at which the UE refers to the RS for CSI calculation, and may indicate, for example, the time difference from the beam report transmission timing. This information may indicate the RS resource of the measuring RS instead of/along with time.
  • the new CSI related quantity may include spatial information (also referred to as spatial information) of the measured RS.
  • the spatial information may include spatial relationship information, TCI status, etc., or may include information that does not correspond to these.
  • the new CSI related amount may include UE location information.
  • the location information of the UE includes information obtained using a positioning system such as Global Positioning System (GPS) (e.g., latitude, longitude, altitude), information on base stations adjacent to (or serving) the UE (e.g., Base station/cell identifier (ID), BS-UE distance, direction of the UE as seen from the BS, coordinates of the UE or BS as seen from the BS or UE (e.g. X/Y/Z coordinates) ), a specific address of the UE (for example, an Internet Protocol (IP) address), and the like.
  • the location information of the UE is not limited to information based on the location of the BS, but may be information based on a specific point.
  • the predicted CSI report may include information on existing CSI-related quantities (L1-RSRP/SINR, CQI, PMI, etc.), the above-mentioned new CSI-related quantities, etc. as CSI information, or may include information on existing CSI-related quantities as predicted CSI information. It may also include information on predicted values.
  • a predicted CSI report may include information for one or more time instants (eg, multiple predicted CSI times) in one CSI report.
  • the UE may report only predicted CSI information, or may report CSI related information (no prediction) predicted by RS-based measurements.
  • the UE may determine the number of time instants for one CSI report based on configured parameters, UE capabilities, or specific rules. The UE determines the number of time instants and whether to include measurements in one CSI report based on physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or It may be determined based on a combination of , or it may be determined based on the UE capability.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels e.g. RRC signaling, MAC CE
  • the UE may report in the CSI report whether the CSI related information is predicted information or just a measured value. If the time offset is zero, the reported CSI may be an actual value rather than a predicted value.
  • the UE may be configured to report predicted CSI or normal CSI.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a predicted CSI report.
  • the RS to be transmitted is not limited to the CSI-RS, but may be an SSB or the like.
  • the terms predicted CSI report, extended beam report with prediction, extended beam report, and beam report may be read interchangeably.
  • the UE may calculate the CSI using AI/ML inference. For example, the UE may apply an auto-encoder of predicted RSRP/SINR reports, CSI feedback. When the UE applies AI/ML inference, calculations may be performed by the CPU/GPU. When the UE applies AI/ML reasoning to CSI calculation, the CSI processing criteria may be expanded in consideration of the processing capacity of AI/ML.
  • simultaneous calculation of CSI is limited by the power of the CPU. If the concurrent CPU processing capacity is greater than the UE's capacity, the UE does not need to preferentially update some CSI reports.
  • the UE indicates the number N CPU of supported simultaneous CSI calculations with the parameters simultaneousCSI-ReportsPerCC in the component carrier and simultaneousCSI-ReportsAllCC across all component carriers.
  • N CPU simultaneous CSI calculations means having N CPU CSI processing units (CPUs) for processing CSI reports. In a given OFDM symbol, if L CPUs are occupied for CSI report calculation, the UE has N CPU -L unoccupied CPUs.
  • O CPU N CPU .
  • At least one of AP CSI-RS and TB without HARQ-ACK is configured.
  • (3) CSI is a single CSI in wideband and corresponds to up to four CSI-RS ports without CRI reporting.
  • CodebookType is set to typeI-SinglePanel or reportQuantity is set to cri-RI-CQI.
  • O CPU K S.
  • K S is the number of CSI-RS resources in the channel measurement CSI-RS resource set.
  • Periodic or semi-persistent CSI reports (except for the first semi-persistent CSI report on PUSCH after the PDCCH that triggers the report) for channel measurements or interference
  • Aperiodic CSI reports occupy the CPU from the first symbol after the PDCCH (including DCI) that triggers the CSI report to the last symbol of the scheduled PUSCH that carries the CSI report (e.g., Figure 4B).
  • the initial semi-persistent CSI report on PUSCH after PDCCH trigger occupies the CPU from the first symbol after PDCCH to the last symbol of PUSCH scheduled to transmit the report.
  • Semi-persistent CSI reports are periodic or semi-persistent for channel measurements for L1-RSRP calculation. from the first symbol of the earliest of each transmission occasion of CSI-RS/SSB resources for L1-RSRP calculation to the Z 3 ' symbols after the last symbol of the latest of CSI-RS/SSB resources for channel measurement for L1-RSRP calculation. (e.g., FIG. 5A).
  • Aperiodic CSI reporting starts from the first symbol after the PDCCH triggers the CSI report, Z3 symbols after the first symbol after the PDCCH that triggered the CSI report, and for L1-RSRP calculation. It occupies the CPU(s) until the last symbol between Z 3 ' symbols after the last symbol of each CSI-RS/SSB resource for channel measurement (eg, FIG. 5B).
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably. Furthermore, in the present disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages upper layer parameters, fields, Information Elements (IEs), settings, etc.
  • IEs Information Elements
  • CE Medium Access Control Element
  • update command activation/deactivation command, etc.
  • the upper layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, etc., or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like.
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI), and other system information ( Other System Information (OSI)) may also be used.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI minimum system information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), etc.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • an index an identifier (ID), an indicator, a resource ID, etc.
  • ID an identifier
  • indicator an indicator
  • resource ID a resource ID
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be used interchangeably.
  • CSI-RS Non Zero Power (NZP) CSI-RS, Zero Power (ZP) CSI-RS, and CSI Interference Measurement (CSI-IM) are: They may be read interchangeably. Additionally, the CSI-RS may include other reference signals.
  • NZP Non Zero Power
  • ZP Zero Power
  • CSI-IM CSI Interference Measurement
  • RS to be measured/reported may mean RS to be measured/reported for CSI reporting.
  • timing, time, time, slot, subslot, symbol, subframe, etc. may be read interchangeably.
  • direction, axis, dimension, domain, polarization, polarization component, etc. may be read interchangeably.
  • the RS may be, for example, a CSI-RS, an SS/PBCH block (SS block (SSB)), or the like.
  • the RS index may be a CSI-RS resource indicator (CSI-RS resource indicator (CRI)), an SS/PBCH block resource indicator (SS/PBCH block indicator (SSBRI)), or the like.
  • estimation, prediction, and inference may be used interchangeably.
  • estimate the terms “estimate,” “predict,” and “infer” may be used interchangeably.
  • encoder encoding, encoding, modification/change/control by encoder, etc.
  • decoder decoding, decoding, modification/change/control by decoder, etc.
  • UCI UCI
  • CSI report CSI feedback
  • feedback information feedback bit, etc.
  • bits, bit strings, bit sequences, sequences, values, information, values obtained from bits, information obtained from bits, etc. may be interchanged.
  • layers for encoders may be interchanged with layers (input layer, intermediate layer, etc.) used in the AI model.
  • the layer of the present disclosure may correspond to at least one of an input layer, an intermediate layer, an output layer, a batch normalization layer, a convolution layer, a dropout layer, a fully connected layer, and the like.
  • a layer regarding a precoding matrix may be interchanged with a Multi Input Multi Output (MIMO) layer, stream, etc.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • TRS is applied and that TRS information (trs-Info) is set may be interchanged.
  • AI, ML, AI/ML model, ML model, AI model, model, model inference, etc. may be read interchangeably.
  • CPU/GPU in this disclosure may mean Central Processing Unit/Graphics Processing Unit. However, CPU may mean CSI processing unit, and CPU/GPU may be replaced with CSI processing unit (CPU). The number of simultaneous model inference calculations and the number of CPUs in simultaneous model inference calculations may be read interchangeably.
  • the CSI reference resource may be CSI-RS/CSI-IM/SSB. CSI may be transmitted on PUSCH or PUCCH.
  • the UE transmits (reports) the number of supported simultaneous model inference calculations (CPU/GPU number) as terminal capability information (UE capability), and performs the corresponding simultaneous model inference calculations.
  • CSI calculations may be performed using model inference based on the number of . Either of the following options 1 and 2 may be applied as the granularity of the UE capabilities.
  • the UE may report the UE capabilities for each component carrier.
  • the UE may report the UE capabilities across all component carriers.
  • the number of supported simultaneous model inference calculations may be read as "the number of model inference processing units used for model inference processing".
  • the UE determines the number of model inference calculations that can be processed based on the number of unoccupied CSI processing units determined from the reported number of CSI processing units and the number of occupied CSI processing units.
  • the UE has Rel. 17, which may correspond to the model inference capability. Note that in the present disclosure, "the number of CSI calculations" may be read as "the number of CSI processing units used for CSI processing".
  • the UE determines the number of model inference processing units that can be processed based on the number of unoccupied model inference processing units determined from the reported number of model inference processing units and the number of occupied model inference processing units. (The number of model inference calculations may be handled separately from the number of CSI processing units). The UE may report the number of concurrent model inference calculations supported separately from concurrent CSI calculations.
  • the UE determines (calculates) the number of model inference calculations that can be processed from the number of unoccupied CSI processing units and the number of unoccupied model inference processing units. At this time, a part of the model inference calculation may be included in the CSI calculation.
  • the UE may apply option C only if the CPU is capable of inferring the AI/ML model.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating an example of the number of CPUs (N CPU ) for calculating a CSI report in option A.
  • L is the number of CPUs for calculating the CSI report or the number of CSI processing CPU units.
  • L' is the number of CPUs for model inference calculations or the number of model inference processing CPU units.
  • R is the remaining number (number of CPUs) available for calculation for model inference. The same applies to L and R in other drawings.
  • L and L' are included in N CPUs .
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an example of the number of CPUs (N CPU ) and the number of simultaneous model inferences for CSI report calculation in option B.
  • L' is the number of CPU/GPU for model inference calculations. In FIG. 6B, L is included in N CPUs , but L' is not included in N CPUs .
  • FIG. 6C is a diagram illustrating an example of the number of CPUs (N CPU ) and the number of simultaneous model inferences for CSI report calculation in option C.
  • L' is the number of CPU/GPU for model inference calculations.
  • L'' is the number of CPUs for model inference calculations included in the CSI calculation. That is, L'' is a part of L'.
  • L'' is included in N CPUs .
  • L'-L'' is not included in N CPUs and corresponds to the number of simultaneous model inference calculations.
  • the UE calculates the number of CPUs (L) occupied (used) for CSI calculations (CSI calculations that do not use model inference) and the number of CPUs (L') occupied (used) for model inference calculations as follows: The determination may be made using at least one of options 1 to 3.
  • the UE may determine L and L' based on information related to the applied AI/ML model.
  • the information may be, for example, at least one of functions of the AI/ML model, parameters of the AI/ML model, and FLOPs (Floating-point Operations Per Second) of the AI/ML model.
  • the UE may determine L and L' based on the associated CSI report or CSI-RS configuration.
  • the setting may be, for example, the setting of the upper layer parameter reportQuantity.
  • the UE may determine the application of model inference for CSI reporting based on the remaining number (CPU/GPU count) available for model inference calculation. For example, if the remaining number (CPU number) available for computation for model inference (e.g., R in FIGS. 6A to 6C) cannot support the CSI report, the UE may select the lowest priority for the CSI report. Rules may not require applying AI/ML model inference.
  • N'(N' CPUGPU for AI ) is the number of CSI reports required for model inference.
  • O CPUGPU for AI (n) is the number of CPUs/GPUs occupied for model inference calculations.
  • the UE may assume that the CPU/GPU for model inference occupies the OFDM symbols (number of symbols) shown in Option 1 or Option 2 below. That is, the UE selects a CPU/GPU for model inference based on the symbol of the RS resource used for inputting the model (option 1) or the symbol of the PDCCH that triggers the CSI report for which model inference is requested (option 2). Assume the symbols (number of symbols) occupied by .
  • FIG. 7A is a diagram illustrating CPU/GPU occupancy symbols for option 1 of aspects 1-5.
  • FIG. 7B is a diagram showing CPU/GPU occupancy symbols of option 2 of aspects 1-5.
  • This optional CSI report may be, for example, a periodic or semi-permanent CSI report (except for the first semi-permanent CSI report on the PUSCH after the PDCCH that triggers the report).
  • This optional CSI report may be, for example, an aperiodic CSI report/initial semi-persistent CSI report on the PUSCH after the PDCCH that triggers the CSI report (“CPU/GPU Occupancy” in Figure 7B). ).
  • CSI report> An example of CSI calculation time (processing time for aperiodic CSI reporting) will be explained.
  • the UE reports CSI to the base station (gNB) when the following conditions (1) and (2) are met.
  • the time difference #1 between the last symbol of PDCCH that triggers CSI and the first symbol of PUSCH is greater than or equal to Z symbols.
  • time difference #2 between the last symbol of the latest aperiodic CSI-RS and the first symbol of PUSCH is greater than or equal to Z' symbols.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of conditions for reporting CSI to a base station.
  • the time differences (Timi gap) #1 and #2 in (1) and (2) above are shown in FIG.
  • (Z, Z') may depend on the calculation load of the CSI.
  • Broadband CSI with up to 4 CSI-RS ports in a single resource without CRI reporting, and if CodebookType is 'typeI-SinglePanel' or reportQuantity is 'cri-RI-CQI' (condition A), (Z , Z') may be defined as follows. Note that FIGS. 9A and 9B are diagrams showing examples of CSI calculation delay requests.
  • (Z, Z') (Z 2 , Z 2 ') (see Figure 9B)
  • X ⁇ in FIG. 9B corresponds to beamReportTiming of the UE capability.
  • KBl corresponds to the UE capability beamSwitchTiming.
  • is assumed to be min( ⁇ PDCCH , ⁇ CSI-RS , ⁇ UL ).
  • the UE may perform at least one of providing a valid CSI report (beam report) and updating the CSI using the PUSCH when the following conditions are met.
  • the time gap (Z ref ) between the last symbol of the PDCCH that triggers a beam report and the first uplink symbol (in PUSCH) that includes the influence of timing advance and carries the corresponding CSI report is determined by the threshold Z bigger.
  • Z' ref is greater than the threshold Z'.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of time gaps (Z ref , Z' ref ) until CSI transmission.
  • the above Z ref and Z' ref are expressed as shown in FIG.
  • the UE sets at least one of the above thresholds Z and Z' to the existing Rel. It may be determined based on the value from the CSI calculation delay request table (3GPP TS 38.214 Table 5.4-1, 5.4-2) in 15/16 NR.
  • the UE sets at least one of the above thresholds Z and Z' to the existing Rel. 15/16 It may be determined based on the value obtained by adding/multiplying the value from the CSI calculation delay request table in NR by a specific value (offset value). This particular value may correspond to additional computation time for the prediction.
  • the UE may report information regarding the additional calculation time as UE capability information.
  • the ability regarding this additional calculation time may be selected from several calculation time candidates and reported. If no capability for additional computation time is reported, the UE may assume default computation time.
  • the UE may determine that at least one of the above thresholds Z and Z' is a new value for beam reporting.
  • the new value may be determined based on specific rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel, or a combination thereof. may be determined based on the UE capability.
  • the UE can appropriately determine whether a valid beam report can be provided.
  • ⁇ Second embodiment> [Aspect 2-1]
  • the UE sets the value of one of the following options 1 to 3 as the time gap (Z ref , Z' ref (Z' ref (n ))) may be determined.
  • n is the number of the CSI report. This aspect may be combined with a part of the process of ⁇ beam management report/update determination> described above.
  • the UE may determine the CSI report transmission timing using the calculation time for model inference, and transmit the CSI report at the transmission timing (option 2 or 3).
  • the UE may request addition of calculation time for model inference to the existing CSI calculation time (CSI calculation time without model inference). That is, the UE may determine the transmission timing of the CSI report based on the time obtained by adding the calculation time for model inference to the existing CSI calculation time.
  • the UE may report additional computation time as UE capability.
  • the UE may select this capability from among the computation time candidates defined in the specification. If the UE does not report this capability, it may assume the default computation time specified in the specification.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the CSI calculation delay time of option 2 of aspect 2-1. It is assumed that the PUSCH in FIG. 11 is a PUSCH for transmitting a CSI report. As shown in FIG. 11, the time obtained by adding the additional calculation time (calculation time for model inference) to the existing Z ref and Z' ref becomes the new CSI calculation delay time. That is, the time obtained by adding additional calculation time to Z ref and Z' ref may be used as new Z ref and Z' ref .
  • Z ref and Z' ref in FIG. 11 are, for example, Rel. It may be a value defined in the 17 specifications.
  • the UE may report capabilities regarding CSI calculation using AI/ML model inference.
  • the UE may report this capability for each AI/ML model or for each function of the AI/ML model.
  • the UE may determine Z ref , Z' ref (n) according to an AI/ML model for applying model inference.
  • aspect 2-2 If the CSI request field on DCI triggers a CSI report on PUSCH, the UE may provide a valid CSI report for the nth triggered report that requires model inference.
  • the result of aspect 2-2 may be the same as option 2 of aspect 2-1.
  • Z'ref(n) may be different from option 2 of aspect 2-1.
  • Z'ref(n) itself may be the same whether or not AI/ML model inference is applied.
  • the UE may decide to transmit the CSI report in the UL symbol if the first UL symbol for transmitting the CSI report is not earlier than the transmission timing determined in aspect 2-1 (for example, Next (1), (2)).
  • the first UL symbol for transmitting the corresponding CSI report including the influence of timing advance may transmit the CSI report on the UL symbol (PUSCH).
  • the first UL symbol for transmitting the nth CSI report including the influence of timing advance is less than the symbol Z' ref (n) + Z' ref_AI (additional time (computation time for model inference)) If not started earlier, the UE may send the CSI report on the UL symbol (PUSCH).
  • the UE may ignore the scheduling DCI (does not need to transmit a CSI report) if HARQ-ACK or TB is not multiplexed on the PUSCH. ). And the number of triggered reports may be one for Z' ref (n) + Z' ref_AI .
  • the UE determines the additional time for model inference as in option 2-1 or 2-2 below. may be determined.
  • the UE can calculate the UE regarding the additional time for each AI/ML model. You may also report your abilities. Additional time may be calculated based on information related to AI/ML models (FLOPs) and the capabilities of the UE.
  • FLOPs AI/ML models
  • the CSI reference resource in No. 17 will be explained.
  • the CSI reference resource of the serving cell is defined as follows.
  • the reference resource is shown in FIG. 12.
  • - In the frequency domain, the band to which the derived CSI is related.
  • - In the time domain, a single DL slot n ⁇ n CSI_ref . Note that it is assumed that a CSI report is transmitted within UL slot n'.
  • the relationship between n and n' is as shown in FIG. That is, n is the DL slot corresponding to UL slot n' in which the CSI report is transmitted.
  • nCSI_ref is the minimum value corresponding to a valid DL slot (more than 4.2 ⁇ DL for a single CSI-RS/SSB DL slot, multiple CSI-RS /SSBDL slot, it is 5.2 ⁇ DL or more).
  • the UE may determine the time domain of CSI reference resources for CSI reports that require AI/ML model inference using any of the following options: Note that, according to the current specifications, a valid DL slot consists of a DL or flexible symbol in which at least one upper layer is configured. Also, the valid DL slots are not within the measurement gap configured for that UE.
  • the UE sets the time domain of the CSI reference resource to at least one of AI/ML model related information, UE capability (terminal capability) parameters, and parameters configured/instructed by physical layer signaling/upper layer signaling. It may be determined based on
  • the time domain of the CSI reference resource may be a single DL slot in nn CSI_ref .
  • ⁇ Option 1-1 and 1-2 ⁇ nCSI_ref may be the smallest value greater than X that corresponds to a valid DL slot.
  • X may be 4.2 ⁇ DL or 5.2 ⁇ DL , or may be a different value. X may depend on the DL numerology (subcarrier spacing).
  • ⁇ Option 1-2 ⁇ X may be defined in the specifications regardless of the AI/ML model.
  • Options 1-1 and 1-2 may be applied to periodic/semi-persistent CSI reporting using AI/ML model reasoning.
  • the above Y includes related information of the AI/ML model (function/FLOP/total parameters of the applied AI/ML model, etc.), UE capability parameters, and parameters set/instructed by physical layer signaling/upper layer signaling. The decision may be made based on at least one of the following.
  • the time domain of the CSI reference resource may be a single DL slot in n ⁇ n CSI_ref ⁇ n CSI_ref_AI .
  • nCSI_ref_AI may be determined similarly to nCSI_ref in option 1.
  • the particular UE capability may indicate supporting particular processing/operation/control/information for at least one of the above embodiments/aspects/options.
  • the above-mentioned specific UE capability may be a capability that is applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), or a capability that is applied across all frequencies (for example, cell, band, BWP) and frequency range (for example, Frequency Range).
  • FR1 FR1
  • SCS subcarrier spacing
  • BC band combination
  • FS Feature Set
  • Feature It may be a capability for each Set Per Component-carrier (FSPC).
  • the above-mentioned specific UE capability may be a capability for each cell.
  • the above-mentioned specific UE capabilities may be capabilities that apply across all duplex schemes (commonly regardless of the duplex scheme), or capabilities that apply across all duplex schemes (for example, Time Division Duplex (TDD)). ), or frequency division duplex (FDD)).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD frequency division duplex
  • At least one of the embodiments/aspects/options described above may be applied when the UE is configured with relevant specific information through higher layer signaling.
  • a transmitting unit that transmits the number of supported simultaneous model inference calculations as capability information of the terminal; a control unit that calculates channel information information (CSI) using model inference based on the number of simultaneous model inference calculations;
  • the control unit stores the number of Central Processing Units (CPUs) occupied by the CSI calculation that does not use the model inference and the number of CPUs occupied by the model inference calculation, information related to the applied model, and information related to the applied model.
  • CPUs Central Processing Units
  • the terminal according to appendix 1 wherein the terminal determines based on at least one of inputs provided to a model and associated CSI reports or CSI reference signal (CSI-RS) settings.
  • CSI-RS CSI reference signal
  • the terminal according to Supplementary Note 1 or 2 wherein the control unit determines application of model inference for the CSI report based on the number of remaining CPUs or Graphics Processing Units (GPUs) that can be used for model inference calculation.
  • the control unit is configured to control a CPU for model inference or A terminal according to any one of Supplementary Notes 1 to 3, which assumes symbols occupied by the GPU.
  • the control unit determines the time domain of the CSI reference resource based on at least one of model-related information, terminal capability parameters, and parameters set or instructed by physical layer signaling or upper layer signaling. From Appendix 1 A terminal described in any of Appendix 3.
  • wireless communication system The configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)).
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 with relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are located within the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • User terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when base stations 11 and 12 are not distinguished, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2, for example.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of time division duplex (TDD) and frequency division duplex (FDD) in each CC.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, base station 11, which is an upper station, is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and base station 12, which is a relay station, is an IAB donor. May also be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication systems such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)-based wireless access method may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a wireless access method may also be called a waveform.
  • other wireless access methods for example, other single carrier transmission methods, other multicarrier transmission methods
  • the UL and DL radio access methods may be used as the UL and DL radio access methods.
  • the downlink channels include a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (physical broadcast channel (PBCH)), and a downlink control channel (physical downlink control). Channel (PDCCH)) or the like may be used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH downlink control channel
  • uplink channels include a physical uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH), and a random access channel. (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, upper layer control information, etc. may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted via the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) that includes scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CONtrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to a search area and a search method for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • PDCCH candidates PDCCH candidates
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a certain search space based on the search space configuration.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • the PUCCH allows channel state information (CSI), delivery confirmation information (for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and scheduling request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)) may be transmitted.
  • CSI channel state information
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • UCI Uplink Control Information including at least one of SR
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by PRACH.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical” at the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), etc. may be transmitted.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, SS Block (SSB), etc. Note that SS, SSB, etc. may also be called reference signals.
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • UL-RS uplink reference signals
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signals
  • UE-specific reference signal user terminal-specific reference signal
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control section 110, a transmitting/receiving section 120, a transmitting/receiving antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission and reception, measurement, etc. using the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may generate data, control information, a sequence, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 120.
  • the control unit 110 may perform communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121, a radio frequency (RF) section 122, and a measuring section 123.
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212.
  • the transmitter/receiver unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, etc., which are explained based on common understanding in the technical field related to the present disclosure. be able to.
  • the transmitting/receiving section 120 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 1211 and an RF section 122.
  • the reception section may include a reception processing section 1212, an RF section 122, and a measurement section 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitter/receiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmitting/receiving unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 120 performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted.
  • a baseband signal may be output by performing transmission processing such as processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving section 120 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmitting/receiving unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), applying reception processing such as filter processing, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing, User data etc. may also be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR) )) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and transmits and receives user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane It is also possible to acquire and transmit data.
  • the transmitting unit and receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the number of supported simultaneous model inference calculations as the terminal capability information.
  • the control unit 110 may calculate channel information information (CSI) using model inference based on the number of simultaneous model inference calculations, and may control reception of a report of the CSI.
  • CSI channel information information
  • the control unit 110 may control the channel state information (CSI) report transmission timing in the terminal using the calculation time for model inference.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the CSI report at the transmission timing.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210, a transmitting/receiving section 220, and a transmitting/receiving antenna 230. Note that one or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230, measurement, and the like.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 220.
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221, an RF section 222, and a measuring section 223.
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212.
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measuring circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitting/receiving section 220 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 2211 and an RF section 222.
  • the reception section may include a reception processing section 2212, an RF section 222, and a measurement section 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna, such as an array antenna, as described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g. RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g. , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g. RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g. , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (as necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted. , precoding, digital-to-analog conversion, etc., and output a baseband signal.
  • DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transmitting/receiving unit 220 transmits the above processing in order to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • DFT processing may be performed as the transmission processing, or if not, DFT processing may not be performed as the transmission processing.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) on the acquired baseband signal. (which may include decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing may be applied to obtain user data and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the number of supported simultaneous model inference calculations as the terminal capability information.
  • the control unit 210 may calculate channel information information (CSI) using model inference based on the number of simultaneous model inference calculations.
  • CSI channel information information
  • the control unit 210 determines the number of Central Processing Units (CPUs) occupied by the CSI calculation that does not use model inference and the number of CPUs occupied by the model inference calculation, information related to the applied model, and information related to the applied model. The determination may be based on at least one of inputs provided to the model and associated CSI reports or CSI reference signal (CSI-RS) settings.
  • CPUs Central Processing Units
  • CSI-RS CSI reference signal
  • the control unit 210 may determine whether to apply model inference for the CSI report based on the number of remaining CPUs or Graphics Processing Units (GPUs) that can be used for model inference calculations.
  • GPUs Graphics Processing Units
  • the control unit 210 controls the CPU for model inference or A symbol occupied by the GPU may also be assumed.
  • the control unit 210 may determine the channel state information (CSI) report transmission timing using the calculation time for model inference.
  • the transmitter/receiver 220 may transmit the CSI report at the transmission timing.
  • the control unit 210 may determine the transmission timing of the CSI report based on the time obtained by adding the calculation time for model inference to the CSI calculation time.
  • control unit 210 may decide to transmit the CSI report in the UL symbol.
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • functions include judgment, decision, judgement, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and consideration. , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented using one or more chips.
  • Each function in the base station 10 and the user terminal 20 is performed by, for example, loading predetermined software (program) onto hardware such as a processor 1001 and a memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations and communicates via the communication device 1004. This is achieved by controlling at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) that includes interfaces with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-mentioned control unit 110 (210), transmitting/receiving unit 120 (220), etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated in the processor 1001, and other functional blocks may also be realized in the same way.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. It may be composed of one. Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be configured to include.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station 10 and user terminal 20 also include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • channel, symbol and signal may be interchanged.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be called a pilot, pilot signal, etc. depending on the applicable standard.
  • a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, and radio frame configuration. , a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI TTI in 3GPP Rel. 8-12
  • normal TTI long TTI
  • normal subframe normal subframe
  • long subframe slot
  • TTI that is shorter than the normal TTI may be referred to as an abbreviated TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • an RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, and an RB. They may also be called pairs.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. They may also be called pairs.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (also called partial bandwidth, etc.) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RB) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be specified by an RB index based on a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • the structures of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols within a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of prescribed information is not limited to explicit notification, but may be made implicitly (for example, by not notifying the prescribed information or by providing other information) (by notification).
  • the determination may be made by a value expressed by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value expressed by true or false. , may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • a transmission medium such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology such as infrared, microwave, etc.
  • Network may refer to devices (eg, base stations) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL quadsi-co-location
  • TCI state "Transmission Configuration Indication state
  • space space
  • spatial relation "spatial domain filter”
  • transmission power "phase rotation”
  • antenna port "antenna port group”
  • layer "number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable.
  • Base Station BS
  • Wireless base station Wireless base station
  • Fixed station NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • cell “sector,” “cell group,” “carrier,” “component carrier,” and the like
  • a base station is sometimes referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interchanged with the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • a transmitting device may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ).
  • a vehicle for example, a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object for example, a drone, a self-driving car, etc.
  • a robot manned or unmanned.
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (current sensor 50, (including a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service section 59, and a communication module 60. Be prepared.
  • the drive unit 41 is composed of, for example, at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 includes a microprocessor 61, a memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (for example, an input/output (IO) port) 63. Signals from various sensors 50-58 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 49.
  • the electronic control section 49 may be called an electronic control unit (ECU).
  • the signals from the various sensors 50 to 58 include a current signal from the current sensor 50 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front wheel 46/rear wheel 47 obtained by the rotation speed sensor 51, and a signal obtained by the air pressure sensor 52.
  • air pressure signals of the front wheels 46/rear wheels 47 a vehicle speed signal acquired by the vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by the acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by the accelerator pedal sensor 55, and a brake pedal sensor.
  • 56 a shift lever 45 operation signal obtained by the shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58 for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. There are signals etc.
  • the information service department 59 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It consists of one or more ECUs that control the The information service unit 59 provides various information/services (for example, multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40 using information acquired from an external device via the communication module 60 or the like.
  • various information/services for example, multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accepts input from the outside, and an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • an input device for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving support system unit 64 includes millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (for example, Global Navigation Satellite System (GNSS), etc.), and map information (for example, High Definition (HD)). maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., inertial measurement units (IMUs), inertial navigation systems (INS), etc.), artificial intelligence ( Artificial Intelligence (AI) chips, AI processors, and other devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU. Further, the driving support system section 64 transmits and receives various information via the communication module 60, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • LiDAR Light Detection and Ranging
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • HD High Definition
  • maps for example, autonomous vehicle (AV) maps, etc.
  • gyro systems e.g.,
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
  • the communication module 60 communicates via the communication port 63 with a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, which are included in the vehicle 40.
  • Data (information) is transmitted and received between the axle 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and various sensors 50-58.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the base station 10, user terminal 20, etc. described above.
  • the communication module 60 may be, for example, at least one of the base station 10 and the user terminal 20 described above (it may function as at least one of the base station 10 and the user terminal 20).
  • the communication module 60 receives signals from the various sensors 50 to 58 described above that are input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 59. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, various sensors 50-58, information service unit 59, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service section 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 is an output unit that outputs information (for example, outputs information to devices such as a display and a speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60). may be called.
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices into a memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in the memory 62, the microprocessor 61 controls the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, and left and right rear wheels provided in the vehicle 40. 47, axle 48, various sensors 50-58, etc. may be controlled.
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with sidelink channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the base station 10 may have the functions that the user terminal 20 described above has.
  • the operations performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g. It is clear that this can be performed by a Mobility Management Entity (MME), a Serving-Gateway (S-GW), etc. (though not limited thereto), or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used in accordance with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure use an example order to present elements of the various steps and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is an integer or decimal number, for example
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New-Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New Radio Access
  • FX Future Generation Radio Access
  • G Global System for Mobile Communications
  • CDMA2000 Ultra Mobile Broadband
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802 .11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods.
  • the present invention may be applied to systems to be used, next-generation systems expanded, modified, created, or defined based on these
  • the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “judgment” can mean judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry ( For example, searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • judgment (decision) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input (input), output (output), access ( may be considered to be “determining”, such as accessing data in memory (eg, accessing data in memory).
  • judgment is considered to mean “judging” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. Good too.
  • judgment (decision) may be considered to be “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmit power" described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmit power (the It may also mean rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • microwave when two elements are connected, they may be connected using one or more electrical wires, cables, printed electrical connections, etc., as well as in the radio frequency domain, microwave can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) range.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”
  • the i-th (i is any integer), not only in the elementary, comparative, and superlative, but also interchangeably (for example, "the highest” can be interpreted as “the i-th highest”). may be read interchangeably).

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、サポートされる同時モデル推論計算の数を端末の能力情報として送信する送信部と、前記同時モデル推論計算の数に基づいて、モデル推論を用いてチャネル情報情報(CSI)の計算を行う制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、好適なオーバーヘッド低減/チャネル推定/リソースの利用を実現できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信技術について、ネットワーク/デバイスの制御、管理などに、機械学習(Machine Learning(ML))のような人工知能(Artificial Intelligence(AI))技術を活用することが検討されている。例えば、将来の無線通信技術について、端末(ユーザ端末(user terminal)、User Equipment(UE))からのチャネル状態情報(Channel State Information Reference Signal(CSI))フィードバックの向上、例えば、オーバーヘッド低減、正確度改善、予測などのためにAI技術を活用することが検討されている。AI技術に基づくCSIフィードバックは、AI支援CSIフィードバック(AI-aided CSI feedback)と呼ばれてもよい。
 しかしながら、AI/MLのモデルを用いた、CSIフィードバックの具体的な内容については、まだ検討が進んでいない。これらを適切に規定しなければ、適切なオーバーヘッド低減/高精度なチャネル推定/高効率なリソースの利用が達成できず、通信スループット/通信品質の向上が抑制されるおそれがある。
 そこで、本開示は、好適なオーバーヘッド低減/チャネル推定/リソースの利用を実現できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、サポートされる同時モデル推論計算の数を端末の能力情報として送信する送信部と、前記同時モデル推論計算の数に基づいて、モデル推論を用いてチャネル情報情報(CSI)の計算を行う制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、好適なオーバーヘッド低減/チャネル推定/リソースの利用を実現できる。
図1は、AI/MLエンコーダを用いたCSIフィードバックの例を示す図である。 図2は、エンコーダ選択の例を示す図である。 図3は、予測CSIレポートの例を示す図である。 図4A及び図4Bは、CPU占有時間の第1の例を示す図である。 図5A及び図5Bは、CPU占有時間の第2の例を示す図である。 図6A、図6B及び図6Cは、CSIレポートの計算のためのCPU数(NCPU)及び同時モデル推論の数の例を示す図である。 図7Aは、態様1-5のオプション1のCPU/GPU占有シンボルを示す図である。図7Bは、態様1-5のオプション2のCPU/GPU占有シンボルを示す図である。 図8は、CSIを基地局に報告する条件の例を示す図である。 図9A及び図9Bは、CSI計算遅延要求の例を示す図である。 図10は、CSI送信までの時間ギャップ(Zref、Z’ref)の例を示す図である。 図11は、態様2-1のオプション2のCSI計算遅延時間の例を示す図である。 図12は、CSI参照リソースの例を示す図である。 図13は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図14は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図15は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図16は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図17は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(無線通信への人工知能(Artificial Intelligence(AI))技術の適用)
 将来の無線通信技術について、ネットワーク/デバイスの制御、管理などに、機械学習(Machine Learning(ML))のようなAI技術を活用することが検討されている。
 例えば、将来の無線通信技術について、チャネル状態情報(Channel State Information Reference Signal(CSI))フィードバックの向上、例えば、オーバーヘッド低減、正確度改善、予測などのためにAI技術を活用することが検討されている。AI技術に基づくCSIフィードバックは、AI支援CSIフィードバック(AI-aided CSI feedback)と呼ばれてもよい。
 チャネル測定/推定は、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号(Synchronization Signal(SS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))などの少なくとも1つを用いて行われてもよい。
 なお、既存のCSIは、チャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI))、レイヤインディケーター(Layer Indicator(LI))、ランクインディケーター(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 AI支援CSIフィードバックにおいては、これらの情報を削減するか、これらの情報に置き換わるより小さい情報をフィードバックすることが求められる。
 AI支援CSIフィードバックの1つの方法として、自己符号化器(オートエンコーダ(autoencoder))が検討されている。しかしながら、オートエンコーダへの入力として何を用いるかなどの具体的な内容については、まだ検討が進んでいない。これらを適切に規定しなければ、適切なオーバーヘッド低減/高精度なチャネル推定/高効率なリソースの利用が達成できず、通信スループット/通信品質の向上が抑制されるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、AI支援CSIフィードバックに好適な制御方法を着想した。なお、本開示の各実施形態は、AI/予測が利用されない場合に適用されてもよい。
 本開示の一実施形態では、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE))/基地局(Base Station(BS))は、訓練モード(training mode)においてMLモデルの訓練を行い、テストモード(test mode、testing modeなどとも呼ばれる)においてMLモデルを実施する。テストモードでは、訓練モードにおいて訓練されたMLモデル(trained ML model)の精度の検証(バリデーション)が行われてもよい。
 本開示においては、UE/BSは、MLモデルに対して、チャネル状態情報、参照信号測定値などを入力して、高精度なチャネル状態情報/測定値/ビーム選択/位置、将来のチャネル状態情報/無線リンク品質などを出力してもよい。
 なお、本開示において、AIは、以下の少なくとも1つの特徴を有する(実施する)オブジェクト(対象、客体、データ、関数、プログラムなどとも呼ばれる)で読み替えられてもよい:
・観測又は収集される情報に基づく推定、
・観測又は収集される情報に基づく選択、
・観測又は収集される情報に基づく予測。
 本開示において、当該物体は、例えば、端末、基地局などの装置、デバイスなどであってもよい。また、当該物体は、当該装置に含まれるプログラムに該当してもよい。
 また、本開示において、MLモデルは、以下の少なくとも1つの特徴を有する(実施する)オブジェクトで読み替えられてもよい:
・情報を与えること(feeding)によって、推定値を生み出す、
・情報を与えることによって、推定値を予測する、
・情報を与えることによって、特徴を発見する、
・情報を与えることによって、動作を選択する。
 また、本開示において、MLモデルは、モデル、AIモデル、予測分析(predictive analytics)、予測分析モデルなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。また、MLモデルは、回帰分析(例えば、線形回帰分析、重回帰分析、ロジスティック回帰分析)、サポートベクターマシン、ランダムフォレスト、ニューラルネットワーク、ディープラーニングなどの少なくとも1つを用いて導出されてもよい。本開示において、モデルは、エンコーダ、デコーダ、ツールなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。
 MLモデルは、入力される情報に基づいて、推定値、予測値、選択される動作、分類、などの少なくとも1つの情報を出力する。
 MLモデルには、教師あり学習(supervised learning)、教師なし学習(unsupervised learning)、強化学習(Reinforcement learning)などが含まれてもよい。教師あり学習は、入力を出力にマップする一般的なルールを学習するために用いられてもよい。教師なし学習は、データの特徴を学習するために用いられてもよい。強化学習は、目的(ゴール)を最大化するための動作を学習するために用いられてもよい。
 後述の各実施形態は、MLモデルに教師あり学習を利用する場合を想定して主に説明するが、これに限られない。
(CSIフィードバックのオートエンコーダ)
 UEは、オートエンコーダ(AI/MLエンコーダ)を用いてCSIフィードバックを圧縮してもよい。そして、基地局は、AI/MLデコーダを用いて、CSIフィードバック再構成してもよい。
 図1は、AI/MLエンコーダを用いたCSIフィードバックの例を示す図である。UEは、AI/MLエンコーダにCSIに関する情報を入力して、エンコードされたビットを基地局(BS)に送信する。CSIに関する情報は、例えば、チャネル行列に関する情報、プリコーディングマトリックスに関する情報の少なくとも一方である。基地局(BS)は、エンコードされたビットを受信して、AI/MLデコーダに入力する。そして、基地局はデコードされたCSIに関する情報を参照することができる。
 UEに複数のエンコーダが設定されている場合、UEは、どのエンコーダを適用するか指示する情報を受信してもよい。UEは、エンコーダを用いないと決定する場合、既存のPMI報告を実施(例えば、Rel.16 NRで規定されるPMIの算出/報告にフォールバック)してもよい。
 図2は、エンコーダ選択の一例を示す図である。本例では、UEは、2つのエンコーダ(エンコーダ#1、#2)を利用可能であり、エンコーダ#1の利用を基地局から通知された場合、エンコーダ#1を利用する。ただし、UEは、エンコーダ#1の利用ではターゲット性能を達成できないと判断した場合、エンコーダ#2を利用してもよい。又は、UEは、入力情報を用いて既存のPMI計算を行い、当該PMIを示す情報(CSIフィードバック)を、アンテナから送信してもよい。
(新CSI関連量)
 新CSI関連量は、測定されたRSの位相/振幅情報を含んでもよい。UEは、ある時刻における計算された位相/振幅を報告してもよいし、最新のRSにおける計算された位相/振幅を報告してもよい。なお、位相/振幅情報は、位相と振幅を表す複素数値を示してもよい。
 新CSI関連量は、CSI算出のためにRSを測定する時間(time to measure RS)の情報を含んでもよい。この時間は、CSI計算のためにUEがRSを参照する時間/タイミングに該当してもよく、例えばビームレポートの送信タイミングとの時間差を示してもよい。この情報は、時間の代わりに/時間とともに、測定するRSのRSリソースを示してもよい。
 新CSI関連量は、測定されたRSの空間情報(spatial information)(空間的情報と呼ばれてもよい)を含んでもよい。空間情報は、空間関係情報、TCI状態などを含んでもよいし、これらに該当しない情報を含んでもよい。
 新CSI関連量は、UEの位置情報を含んでもよい。UEの位置情報は、Global Positioning System(GPS)などの測位システムを用いて得られる情報(例えば、緯度、経度、高度)、当該UEに隣接する(又はサービング中の)基地局の情報(例えば、基地局/セルの識別子(Identifier(ID))、BS-UE間の距離、BSから見たUEの方向、BS又はUEから見たUE又はBSの座標(例えば、X/Y/Z軸の座標)など)、当該UEの特定のアドレス(例えば、Internet Protocol(IP)アドレス)などの少なくとも1つを含んでもよい。UEの位置情報は、BSの位置を基準とする情報に限られず、特定のポイントを基準とする情報であってもよい。
(予測CSIレポート)
 予測CSIレポートは、CSI情報として、既存CSI関連量(L1-RSRP/SINR、CQI、PMIなど)の情報、上記新CSI関連量などを含んでもよいし、予測CSI情報として、既存CSI関連量の予測値の情報などを含んでもよい。
 予測CSIレポートは、1つのCSIレポートにおいて、1つ又は複数の時間インスタント(例えば、複数の予測CSI時間)についての情報を含んでもよい。UEは、予測されたCSI情報のみを報告してもよいし、RSに基づく測定値で予測されたCSI関連情報(予測なし)を報告してもよい。
 UEは、設定されたパラメータ、UEの能力、又は特定のルールに基づいて、1つのCSIレポートの時間インスタントの数を決定してもよい。UEは、時間インスタントの数及び1つのCSIレポートに測定値を含めるかどうかを物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 UEは、CSI関連情報が予測された情報であるか、それとも単なる測定値であるかをCSIレポートにおいて報告してもよい。時間オフセットがゼロの場合、報告されるCSIは予測値ではなく実測値であってもよい。UEは、予測CSI又は通常CSIを報告するように設定されていてもよい。
 図3は、予測CSIレポートの一例を示す図である。本例では、基地局(BS)は2つのRS(CSI-RS#1、#2)を送信しており、UEは、AIを用いて、時刻t=0におけるビーム測定(例えばL1-RSRP測定)に基づいて将来の時刻t=1におけるビーム品質を予測する。なお、送信されるRSは、CSI-RSに限らず、SSBなどであってもよい。以下、予測CSIレポート、予測ありの拡張ビームレポート、拡張ビームレポート及びビームレポートは、互いに読み替えられてもよい。
 UEは、予測CSIレポートとして、予測されたCSI測定値を報告する。なお、UEは予測された(t=1における)CSI測定値とともに現在の(実際の、t=0における)CSI測定値を報告してもよい。
(AI/ML推論を用いたCSI計算)
 UEは、AI/ML推論(inference)を用いてCSIを計算してもよい。例えば、UEは、予測されたRSRP/SINRレポート、CSIフィードバックの自動エンコーダを適用してもよい。UEがAI/ML推論を適用する場合、CPU/GPUによる計算が行われてもよい。UEがCSI計算にAI/ML推論を適用する場合、AI/MLの処理能力を考慮し、CSI処理基準(CSI processing criteria)を拡張してもよい。
 現在のRel.16では、CPUの能力によりCSIの同時計算が制限される。同時CPU処理能力がUEの能力より大きい場合、UEは一部のCSIレポートを優先的に更新する必要はない。
 具体的には、現在のRel.16では、UEは、サポートされる同時CSI計算の数NCPUを、コンポーネントキャリア内のパラメータsimultaneousCSI-ReportsPerCCと、全てのコンポーネントキャリアにわたるsimultaneousCSI-ReportsAllCCで示す。UEがNCPU個の同時CSI計算をサポートすることは、CSIレポートを処理するためのNCPU個のCSI処理ユニット(CSI processing unit(CPU))を有することを意味する。あるOFDMシンボルにおいて、L個のCPUがCSIレポートの計算のために占有されている場合、UEは、NCPU-L個の未占有CPUを有している。NCPU-L個のCPUが占有されていない同じOFDMシシンボルにおいて、N個のCSIレポートがそれぞれのCPUを占有し始めた場合、各CSIレポート(n=0,...,N-1)はOCPU (n)に対応し、UEは最も優先度の低いN-M個の要求されたCSIレポートを更新する必要はない(Σn=0 M-1OCPU (n)≦NCPU-Lが成立するような最大の値をM(0≦M≦N)とする。)。
(CPUの占有数)
 CPUの占有数OCPUとして以下の値が設定されることが考えられる。
・reportQuantityがnoneに設定されている場合(TRSが適用される)、OCPU=0が設定される。
・reportQuantityが'cri-RSRP','ssb-Index-RSRP','cri-SINR','ssb-Index-SINR'又は'none’(TRSが適用されない)に設定された場合、OCPU=1が設定される。
 また、以下の(1)~(4)の場合、OCPU=NCPUとなる。
(1)HARQ-ACKを伴わないAP CSI-RS、TBの少なくとも1つが設定される。
(2)L=0のCPUが占有されている。
(3)CSIは、ワイドバンドにおける単一のCSIであり、CRI報告のない最大4つのCSI-RSポートに相当する。
(4)codebookTypeがtypeI-SinglePanelに設定されているか、reportQuantityがcri-RI-CQIに設定されていること。
 上記以外の場合、OCPU=KSとなる。KSは、チャネル測定用CSI-RSリソースセット内のCSI-RSリソース数である。UEは、L個のCPUが占有され、Σn=0 M-1OCPU (n)≦NCPU-Lを満たす場合、CSIレポートの更新を行ってもよい。
(CPUの占有時間)
 上位レイヤパラメータreportQuantityがnoneに設定されていないCSI-ReportConfigに対応するCSIレポートの場合、次の(1)~(3)に示すように、所定のOFDMシンボル数においてCPUが占有される。
(1)周期的(periodic)又は半永続的な(semi-persistent)CSIレポート(レポートをトリガするPDCCHの後のPUSCH上の最初の半永続的なCSIレポートを除く)は、チャネル測定用又は干渉測定用の各CSI-RS/CSI-IM/SSBリソース、及び、対応するCSI参照リソースより遅くない最新のCSI-RS/CSI-IM/SSB機会の最初の1つのシンボルから、CSIレポートを伝送する設定されたPUSCH/PUCCHの最後のシンボルまでのCPU(s)を占有する(例えば、図4A)。
(2)非周期的(aperiodic)CSIレポートは、CSIレポートをトリガするPDCCH(DCIを含む)の後の最初のシンボルから、CSIレポートを伝送するスケジュールされたPUSCHの最後のシンボルまでCPUを占有する(例えば、図4B)。
(3)PDCCHトリガ後のPUSCH上の初期の半永続的CSIレポートは、PDCCHの後の最初のシンボルから、レポートを伝送するスケジュールされたPUSCHの最後のシンボルまでCPUを占有する。
 上位レイヤパラメータreportQuantityがnoneに設定されたCSI-ReportConfigと、上位レイヤパラメータtrs-Infoが設定されていないCSI-RS-ResourceSetに対応するCSIレポートの場合、次の(1)、(2)に示すように、所定のOFDMシンボル数においてCPUが占有される。
(1)半永続的なCSIレポート(レポートをトリガするPDCCHの後のPUSCH上の最初の半永続的なCSIレポートを除く)は、L1-RSRP計算のためのチャネル測定用の周期的または半永続的なCSI-RS/SSBリソースの各送信機会の最も早いものの最初のシンボルから、L1ーRSRP計算のためのチャネル測定用CSI-RS/SSBリソースの最新ものの最後のシンボルの後のZ’シンボルまでのCPU(s)を占有する(例えば、図5A)。
(2)非周期的CSIレポートは、PDCCHがCSIレポートをトリガした後の最初のシンボルから、CSIレポートをトリガしたPDCCHの後の最初のシンボルのZシンボル後と、L1ーRSRP計算のためのチャネル測定のための各CSIーRS/SSBリソースの最新のものの最後のシンボル後のZ’シンボルとの間の最後のシンボルまでCPU(s)を占有する(例えば、図5B)。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CSI-RS、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RS及びCSI干渉測定(CSI Interference Measurement(CSI-IM))は、互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSは、その他の参照信号を含んでもよい。
 本開示において、測定/報告されるRSは、CSIレポートのために測定/報告されるRSを意味してもよい。
 本開示において、タイミング、時刻、時間、スロット、サブスロット、シンボル、サブフレームなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、方向、軸、次元、ドメイン、偏波、偏波成分などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、RSは、例えば、CSI-RS、SS/PBCHブロック(SSブロック(SSB))などであってもよい。また、RSインデックスは、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Indicator(SSBRI))などであってもよい。
 本開示において、推定(estimation)、予測(prediction)、推論(inference)は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、推定する(estimate)、予測する(predict)、推論する(infer)は、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、オートエンコーダ、エンコーダ、デコーダなどは、モデル、MLモデル、ニューラルネットワークモデル、AIモデル、AIアルゴリズムなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。また、オートエンコーダは、積層オートエンコーダ、畳み込みオートエンコーダなど任意のオートエンコーダと互いに読み替えられてもよい。本開示のエンコーダ/デコーダは、Residual Network(ResNet)、DenseNet、RefineNetなどのモデルを採用してもよい。
 また、本開示において、エンコーダ、エンコーディング、エンコード、エンコーダによる修正/変更/制御などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、デコーダ、デコーディング、デコード、デコーダによる修正/変更/制御などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、UCI、CSIレポート、CSIフィードバック、フィードバック情報、フィードバックビットなどは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、ビット、ビット列、ビット系列、系列、値、情報、ビットから得られる値、ビットから得られる情報などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、(エンコーダについての)レイヤは、AIモデルにおいて利用されるレイヤ(入力層、中間層など)と互いに読み替えられてもよい。本開示のレイヤは、入力層、中間層、出力層、バッチ正規化層、畳み込み層、ドロップアウト層、全結合層などの少なくとも1つに該当してもよい。
 本開示において、プリコーディング行列についてのレイヤは、Multi Input Multi Output(MIMO)レイヤ、ストリームなどと互いに読み替えられてもよい。
 TRSが適用されること、TRS情報(trs-Info)が設定されることは互いに読み替えられてもよい。AI、ML、AI/MLモデル、MLモデル、AIモデル、モデル、モデル推論などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示におけるCPU/GPUは、Central Processing Unit/Graphics Processing Unitを意味してもよい。ただし、CPUは、CSI processing unitを意味してもよいし、CPU/GPUは、CSI processing unit(CPU)に置き換えられてもよい。同時モデル推論計算の数、同時モデル推論計算のCPU数は、互いに読み替えられてもよい。CSI参照リソースは、CSI-RS/CSI-IM/SSBであってもよい。CSIは、PUSCH又はPUCCHにおいて送信されてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
[態様1-1]
 UEは、サポートされる同時モデル推論計算(simultaneous model inference calculations)の数(CPU/GPU数)を、端末の能力情報(UE能力(UE capabilty))として送信(報告)し、当該同時モデル推論計算の数に基づいて、モデル推論を用いてCSI計算を行ってもよい。UE能力の粒度として、次のオプション1、2のいずれかが適用されてもよい。
《オプション1》
 UEは、コンポーネントキャリアごとに上記UE能力を報告してもよい。
《オプション2》
 UEは、全てのコンポーネントキャリアにわたる上記UE能力を報告してもよい。
 サポートされる同時モデル推論計算の数の報告と、CSI処理基準(CSI processing criteria)との関係について、次のオプションA~Cのいずれかが適用されてもよい。なお、本開示において、「サポートされる同時モデル推論計算の数」は「処理するモデル推論に用いられるモデル推論処理ユニット数」に読み替えられてもよい。
《オプションA》
 UEは、処理可能なモデル推論計算数を、報告されたCSI処理ユニット数と占有されたCSI処理ユニット数から決定される占有されていないCSI処理ユニット数に基づいて判断する。UEは、Rel.17においてサポートされる同時CSI計算の数を報告し、この数はモデル推論能力に対応していてもよい。なお、本開示において、「CSI計算の数」は「CSI処理に用いるCSI処理ユニット数」と読み替えられてもよい。
《オプションB》
 UEは、処理可能なモデル推論計算数を、報告されたモデル推論処理ユニット数と占有されたモデル推論処理ユニット数から決定される占有されていないモデル推論処理ユニット数に基づいて判断する。(モデル推論計算数はCSI処理ユニット数とは別に扱われてもよい)。UEは、サポートされる同時モデル推論計算の数を、同時CSI計算とは別に報告してもよい。
《オプションC》
 UEは、処理可能なモデル推論計算数を、占有されていないCSI処理ユニット数と占有されていないモデル推論処理ユニット数から判断(計算)する。このときモデル推論計算の一部が、CSI計算に含まれていてもよい。UEは、モデル推論のみのサポート同時計算数を報告してもよく、(サポートされる同時モデル推論計算のモデル推論処理ユニット総数)=(モデル推論のみのためのサポートされる同時モデル推論処理ユニット数)+(同時CSI計算に使用可能な非占有CSI処理ユニット数)が成り立ってもよい。CPUでAI/MLモデルの推論が可能な場合のみ、UEは、オプションCを適用してもよい。
 図6Aは、オプションAにおけるCSIレポートの計算のためのCPU数(NCPU)の例を示す図である。Lは、CSIレポートの計算のためのCPU数またはCSI処理CPUユニット数である。L’は、モデル推論の計算のためのCPU数またはモデル推論処理CPUユニット数である。Rは、モデル推論のための計算に利用可能な残りの数(CPU数)である。L,Rについて、他の図面でも同様である。図6Aでは、L,L’がNCPUに含まれている。
 図6Bは、オプションBにおけるCSIレポートの計算のためのCPU数(NCPU)及び同時モデル推論の数の例を示す図である。L’は、モデル推論の計算のためのCPU/GPU数である。図6Bでは、LがNCPUに含まれているがL’がNCPUに含まれない。
 図6Cは、オプションCにおけるCSIレポートの計算のためのCPU数(NCPU)及び同時モデル推論の数の例を示す図である。L’は、モデル推論の計算のためのCPU/GPU数である。L”は、CSI計算に含まれる、モデル推論の計算のためのCPU数である。つまり、L”は、L’の一部である。図6Cでは、L”は、NCPUに含まれる。L’-L”は、NCPUに含まれず、同時モデル推論計算の数に相当する。
[態様1-2]
 UEは、CSI計算(モデル推論を用いないCSI計算)に占有される(用いられる)CPU数(L)と、モデル推論計算に占有される(用いられる)CPU数(L’)を、次のオプション1~3の少なくとも1つを用いて決定してもよい。
《オプション1》
 UEは、適用されるAI/MLモデルに関連する情報に基づいて、L及びL’を決定してもよい。当該情報は、例えば、AI/MLモデルの機能、AI/MLモデルのパラメータ、AI/MLモデルのFLOPs(Floating-point Operations Per Second)の少なくとも1つであってもよい。
《オプション2》
 UEは、適用されるAI/MLモデルに与えられる入力に基づいて、L及びL’を決定してもよい。当該入力は、例えば、チャネル測定用CSI-RSリソースセット内のCSI-RSリソース数であってもよい。
《オプション3》
 UEは、関連するCSIレポート又はCSI-RSの設定に基づいて、L及びL’を決定してもよい。当該設定は、例えば、上位レイヤパラメータreportQuantityの設定であってもよい。
[態様1-3]
 UEは、モデル推論計算に利用可能な残りの数(CPU/GPU数)に基づいて、CSIレポートのためのモデル推論の適用を判断してもよい。例えば、UEは、モデル推論のための計算に利用可能な残りの数(CPU数)(例えば図6A~図6CのR)がCSIレポートに対応できない場合、CSIレポートのために最も優先度の低いルールでAI/MLモデル推論を適用することを要求されない場合がある。
 例えば、UEは、最も優先度の低いN'-M'個の要求されたCSIレポートの更新が要求されない(Σn=0 M'-1OCPUGPU for AI (n)≦N'CPUGPU for AI-L'が成立するような最大の値を0≦M'≦N'とする。)。N'(N'CPUGPU for AI)は、モデル推論に要求されるCSIレポート数である。OCPUGPU for AI (n)は、モデル推論計算のためのCPU/GPUの占有数である。
[態様1-4]
 UEは、UE能力で報告した値よりも大きな、AI/MLモデルの推論計算に関する値(計算数/CPU数)を必要とする非周期的なCSIトリガ状態(CSI報告)が設定されること期待(想定)しなくてもよい。
[態様1-5]
 UEは、モデル推論用のCPU/GPUが以下のオプション1又はオプション2に示すOFDMシンボル(シンボル数)を占有することを想定してよい。すなわち、UEは、モデルの入力に使用されるRSリソースのシンボル(オプション1)又はモデル推論が要求されるCSIレポートをトリガするPDCCHのシンボル(オプション2)に基づいて、モデル推論用のCPU/GPUが占有するシンボル(シンボル数)を想定する。図7Aは、態様1-5のオプション1のCPU/GPU占有シンボルを示す図である。図7Bは、態様1-5のオプション2のCPU/GPU占有シンボルを示す図である。
《オプション1》
 AI/MLモデルの入力に使用されるチャネル測定用又は干渉測定用の各CSI-RS/CSI-IM/SSBリソースの最も早いものの最初のシンボルであって、対応するCSI参照リソースよりも遅くならない(図7AのnCSI_refより前)それぞれの最新のCSI-RS/CSI-IM/SSB機会を含むシンボルから、レポートを運ぶ設定済みPUSCH/PUCCHの最後のシンボルまでのシンボルまで(図7Aの「CPU/GPU占有」が示すシンボル)。
 このオプションのCSIレポートは、例えば、周期的又は半永続的なCSIレポート(レポートをトリガするPDCCHの後のPUSCH上の最初の半永続的なCSIレポートを除く)であってもよい。
《オプション2》
 AI/MLモデル推論が要求されるCSIレポートをトリガするPDCCH(DCI)の後の最初のシンボルから、CSIレポートを運ぶスケジュールされたPUSCHの最後のシンボルまでのシンボル。このオプションのCSIレポートは、例えば、CSIレポートをトリガするPDCCHの後のPUSCHにおける、非周期的なCSIレポート/最初の半永続的なCSIレポートであってもよい(図7Bの「CPU/GPU占有」が示すシンボル)。
<CSI報告>
 CSI計算時間(非周期的CSI報告のための処理時間)の例について説明する。UEは、次の(1)、(2)の条件を満たす場合、CSIを基地局(gNB)に報告する。
(1)CSIをトリガするPDCCHの最後のシンボルとPUSCHの最初のシンボルとの時間差#1が、Zシンボル以上である。
(2)非周期的CSI-RSが報告用に使用される場合、最新の非周期的CSI-RSの最後のシンボルとPUSCHの最初のシンボルとの時間差#2がZ’シンボル以上である。
 図8は、CSIを基地局に報告する条件の例を示す図である。上記(1)、(2)の時間差(Timi gap)#1、#2は、図8に示されている。
 (Z,Z’)は、CSIの計算負荷に依存してもよい。CRIレポートなしで単一リソースに最大4つのCSI-RSポートを持つ広帯域CSI、及びCodebookTypeが‘typeI-SinglePanel’である又はreportQuantityが‘cri-RI-CQI’である場合(条件A)、(Z,Z’)は、次のように定義されてもよい。なお、図9A及び図9Bは、CSI計算遅延要求の例を示す図である。
(Z,Z’)=(Z,Z’)(図9A参照)(条件B:単一CSI、CSIのみ/CSI+Transport Block(TB)/CSI+HARQ、占有CPU=0の場合)
(Z,Z’)=(Z,Z’)(図9B参照)(条件Bを満たさない場合)
 条件Aを満たさない場合、(Z,Z’)は、以下のように定義されてもよい。
(Z,Z’)=(Z,Z’)(図9B参照)
 CSI報告がL1-RSRP報告である場合、(Z,Z’)は、以下のように定義されてもよい。
(Z,Z’)=(Z,Z’)(図9B参照)
 なお、図9BのXμは、UE能力のbeamReportTimingに対応する。KBは、UE能力のbeamSwitchTimingに対応する。μは、min(μPDCCHCSI-RSUL)であるとする。
<ビーム管理報告/更新の決定>
 UEは、以下の条件が満たされた場合に、PUSCHを用いて有効なCSIレポート(ビームレポート)の提供及びCSIの更新の少なくとも一方を実施してもよい。
 ・ビームレポートをトリガするPDCCHの最後のシンボルと、タイミングアドバンスの影響を含み、対応するCSIレポートを伝送する最初の上りリンクシンボル(PUSCH内)との間の時間ギャップ(Zref)が、閾値Zより大きい。
 ・ビーム管理のためのRS(例えばCSI-RS/SSB)リソースの最後のシンボルと、タイミングアドバンスの影響を含む対応するCSIレポートを伝送する最初の上りリンクシンボル(PUSCH内)との間の時間ギャップ(Z’ref)が、閾値Z’より大きい。
 図10は、CSI送信までの時間ギャップ(Zref、Z’ref)の例を示す図である。上記Zref、Z’refは、図10のように表される。
 UEは、上述の閾値Z及びZ’の少なくとも一方を、既存のRel. 15/16 NRにおけるCSI計算遅延要求テーブル(3GPP TS 38.214 Table 5.4-1、5.4-2)からの値に基づいて決定してもよい。
 UEは、上述の閾値Z及びZ’の少なくとも一方を、既存のRel. 15/16 NRにおけるCSI計算遅延要求テーブルからの値に特定の値(オフセット値)を加えた/乗算した値に基づいて決定してもよい。この特定の値は、予測のための追加計算時間に対応してもよい。
 UEは、予測能力を有する場合、上記追加計算時間に関する情報をUE能力情報として報告してもよい。この追加計算時間に関する能力は、いくつかの計算時間の候補から選択して報告されてもよい。追加計算時間に関する能力が報告されない場合、UEは、デフォルトの計算時間を想定してもよい。
 UEは、上述の閾値Z及びZ’の少なくとも一方が、ビームレポートのための新しい値であると判断してもよい。当該新しい値は、特定のルールに基づいて決定されてもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。
 これにより、例えば、UEが有効なビームレポートの提供可否を適切に判断できる。
<第2の実施形態>
[態様2-1]
 DCIのCSI requestフィールドがPUSCHのCSI報告をトリガする場合、UEは次のオプション1~3のいずれかの値を、CSIレポート送信までの時間ギャップ(Zref、Z’ref(Z’ref(n)))として決定してもよい。nは、CSI報告の番号である。本態様は、上述の<ビーム管理報告/更新の決定>の処理の1部と組み合わされてもよい。
 UEは、モデル推論のための計算時間を用いて、CSIレポート送信タイミングを決定し、当該送信タイミングにおいて、CSIレポートを送信してもよい(オプション2又は3)。
《オプション1》
 既存のCSI計算遅延要件テーブルからの値(例えば、3GPP Rel.17 38.214のテーブルtable5.4.-1)。
《オプション2》
 既存のCSI計算遅延要求テーブルの値にいくつかの値を追加した合計値。UEは、既存のCSI計算時間(モデル推論を用いないCSI計算時間)に対して、モデル推論のための計算時間の追加を要求してもよい。つまり、UEは、既存のCSI計算時間に対して、モデル推論のための計算時間を追加した時間に基づいて、CSIレポートの送信タイミングを決定してもよい。
 UEが、モデル推論を適用する能力を有する場合、UEは追加の計算時間をUE能力として報告してもよい。UEは、この能力を、仕様で規定された計算時間の候補の中から選択してもよい。UEは、この能力を報告しない場合、仕様で規定されたデフォルトの計算時間を想定してもよい。
 図11は、態様2-1のオプション2のCSI計算遅延時間の例を示す図である。図11のPUSCHは、CSIレポートを送信するためのPUSCHであるとする。図11に示すように既存のZref、Z’refに追加計算時間(モデル推論のための計算時間)を加算した時間が新たなCSI計算遅延時間となる。つまり、Zref、Z’refに追加計算時間を加算した時間が新たなZref、Z’refとして用いられてもよい。図11のZref、Z’refは、例えばRel.17の仕様で定義される値であってもよい。
《オプション3》
 AI/MLモデル推論を用いたCSI計算遅延要求の新しい値。例えば、UEは、AI/MLモデル推論を用いたCSI計算に関する能力を報告してもよい。UEは、この能力を、AI/MLモデル毎に報告してもよいし、AI/MLモデルの機能毎に報告してもよい。
 オプション2,3において、UEは、Zref、Z’ref(n)を、モデル推論を適用するためのAI/MLモデルに従って決定してもよい。
[態様2-2]
 DCI上のCSI requestフィールドがPUSCH上のCSIレポートをトリガする場合、UEはモデル推論を必要とするn番目のトリガレポートに対して有効なCSIレポートを提供してもよい。態様2-2の結果は、態様2-1のオプション2と同じであってもよい。ただしZ’ref(n)は態様2-1のオプション2と異なっていてもよい。Z’ref(n)自体はAI/MLモデル推論を適用してもしなくても同じであってもよい。
 例えば、UEは、CSIレポートを伝送するための最初のULシンボルが、態様2-1で決定した送信タイミングより早くない場合、ULシンボルにおいてCSIレポートを伝送することを決定してもよい(例えば、次の(1)、(2))。
(1)タイミングアドバンスの影響を含む対応するCSIレポートを伝送するための最初のULシンボルが、シンボルZref+Zref_AI(追加時間(モデル推論のための計算時間))よりも早く開始しない場合、UEは、当該CSIレポートを当該ULシンボル(PUSCH)において送信してもよい。
(2)タイミングアドバンスの影響を含むn番目のCSIレポートを伝送するための最初のULシンボルが、シンボルZ’ref(n)+Z’ref_AI(追加時間(モデル推論のための計算時間))よりも早く開始しない場合、UEは、当該CSIレポートを当該ULシンボル(PUSCH)において送信してもよい。
(3)(1)、(2)に該当しない場合、HARQ-ACK又はTBがPUSCHに多重されていなければ、UEは、スケジューリングDCIを無視してもよい(CSIレポートを送信しなくてもよい)。そして、トリガされるレポートの数はZ’ref(n)+Z’ref_AIに対して1つであってもよい。
 UEは、態様2-1のオプション2又は態様2-2によりZref、Z’ref(n)を決定する場合、モデル推論のための追加時間を次のオプション2-1又は2-2のように決定してもよい。
《オプション2-1》
 態様2-1におけるZref、Z’ref(n)の追加時間と、態様2-2におけるZref_AI、Z’ref_AI(n)が同じ場合、UEは、AI/MLモデル毎に、追加時間に関するUE能力を報告してもよい。AI/MLモデル(FLOPs)に関連する情報と当該UE能力により、追加時間が算出されてもよい。
《オプション2-2》
 態様2-1におけるZref、Z’ref(n)の追加時間と、態様2-2におけるZref_AI、Z’ref_AI(n)が異なる場合、UEは、AI/MLモデル毎に、追加時間に関するUE能力を報告してもよい。AI/MLモデル(FLOPs)に関連する情報と当該UE能力により、追加時間が算出されてもよい。
<CSI参照リソース>
 Rel.17におけるCSI参照リソースについて説明する。サービングセルのCSI参照リソースは、以下のように定義される。当該参照リソースは図12に示される。
・周波数領域では、派生するCSIが関連するバンド。
・時間領域では、単一のDLスロットn-nCSI_ref。なお、ULスロットn’内においてCSI報告が送信されるとする。nとn’の関係は図12に示した通りである。すなわち、nは、CSI報告が送信されるULスロットn’に対応するDLスロットである。
 周期的CSI及び半永続的なCSI報告の場合、nCSI_refは、有効なDLスロットに対応する最小の値(単一のCSI-RS/SSB用DLスロットでは4・2μDL以上、複数CSI-RS/SSBDLスロットではでは、5・2μDL以上)である。
 非周期的なCSI報告の場合、nCSI_refは、有効なDLスロットに対応する最小の値([Z’/Nsymb slot]以上)であるとする。UEは、DCIによりCSI要求と同じスロットでCSIを報告するよう指示されるため、nCSI_refは、CSI要求と同じスロットとなる。
<第3の実施形態>
 UEは、AI/MLモデル推論を必要とするCSIレポートのために、CSI参照リソースの時間領域を、以下のいずれかのオプションを用いて決定してもよい。なお、現在の仕様では、有効なDLスロットは、少なくとも1つの上位レイヤが設定されたDL又はフレキシブルシンボルからなる。また、有効なDLスロットは、そのUEに対して設定された測定ギャップの範囲内ではない。
 UEは、例えば、CSI参照リソースの時間領域を、AI/MLモデルの関連情報、UE能力(端末能力)のパラメータ、及び物理レイヤシグナリング/上位レイヤシグナリングにより設定/指示されたパラメータの少なくとも1つに基づいて決定してもよい。
[オプション1]
 上述のRel.17と同様に、CSI参照リソースの時間領域は、n-nCSI_refにおける単一のDLスロットであってもよい。
《オプション1-1及び1-2》
 nCSI_refは、有効なDLスロットに対応する、Xより大きい最小の値であってもよい。
 Xは、4・2μDL又は5・2μDLであってもよいし、異なる値であってもよい。Xは、DLのニューメロロジー(サブキャリア間隔)に依存してもよい。
《オプション1-1》
 Xは、AI/MLモデルの関連情報(適用されるAI/MLモデルの機能/FLOP/総パラメータなど)、UE能力のパラメータ、及び物理レイヤシグナリング/上位レイヤシグナリングにより設定/指示されたパラメータの少なくとも1つに基づいて決定されてもよい。
《オプション1-2》
 AI/MLモデルとは関係なく、Xを仕様で規定されてもよい。
 オプション1-1及び1-2は、AI/MLモデル推論を用いた周期的/半永続的なCSI報告に適用されてもよい。
《オプション1-3及び1-4》
 nCSI_refは、有効なDLスロットに対応する、[Z’+Y/Nsymb slot]より大きな最小の値であってもよい。
《オプション1-3》
 上記Yは、AI/MLモデルの関連情報(適用されるAI/MLモデルの、関数/FLOP/総パラメータなど)、UE能力のパラメータ、及び物理レイヤシグナリング/上位レイヤシグナリングにより設定/指示されたパラメータの少なくとも1つに基づいて決定されてもよい。
《オプション1-4》
 Yは、AI/MLモデルを適用するか否かに関わらず、仕様で規定されてもよい。Z’は、第2の実施形態と同様に決定されてもよい。AI/MLモデル推論による非周期的CSI報告の場合、オプション1-3、1-4が適用されてもよい。
[オプション2]
 CSI参照リソースの時間領域は、n-nCSI_ref-nCSI_ref_AIにおける単一のDLスロットであってもよい。nCSI_ref_AIはオプション1のnCSI_refと同様に決定されてもよい。
<補足>
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、上記実施形態/態様/オプションの少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすることを示してもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、BWP)ごと、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)毎、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごと、バンドコンビネーション(BC)毎、Feature Set(FS)毎、Feature Set Per Component-carrier(FSPC)毎の能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、セル毎の能力であってもよい。上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))毎の能力であってもよい。
 また、上述の実施形態/態様/オプションの少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリングによって関連する特定の情報を設定された場合に適用されてもよい。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記A)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 サポートされる同時モデル推論計算の数を端末の能力情報として送信する送信部と、
 前記同時モデル推論計算の数に基づいて、モデル推論を用いてチャネル情報情報(CSI)の計算を行う制御部と、
 を有する端末。
[付記2]
 前記制御部は、前記モデル推論を用いないCSI計算に占有されるCentral Processing Unit(CPU)数と、前記モデル推論計算に占有されるCPU数とを、適用されるモデルに関連する情報、適用されるモデルに与えられる入力、及び関連するCSIレポート又はCSI参照信号(CSI-RS)の設定の少なくとも1つに基づいて、決定する
 付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、モデル推論計算に利用可能な残りのCPU又はGraphics Processing Unit(GPU)の数に基づいて、CSIレポートのためのモデル推論の適用を判断する
 付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記制御部は、モデルの入力に使用されるRSリソースのシンボル、又は、モデル推論が要求されるCSIレポートをトリガする物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)のシンボルに基づいて、モデル推論用のCPU又はGPUが占有するシンボルを想定する
 付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(付記B)
 本開示の一実施形態に関して、さらに以下の発明を付記する。
[付記1]
 モデル推論のための計算時間を用いて、チャネル状態情報(CSI)レポート送信タイミングを決定する制御部と、
 前記送信タイミングにおいて、前記CSIレポートを送信する送信部と、
 を有する端末。
[付記2]
 前記制御部は、CSI計算時間に対して、モデル推論のための計算時間を追加した時間に基づいて、前記CSIレポートの送信タイミングを決定する
 付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、前記CSIレポートを伝送するための最初のULシンボルが、決定した前記送信タイミングより早くない場合、前記ULシンボルにおいてCSIレポートを伝送することを決定する
 付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記制御部は、CSI参照リソースの時間領域を、モデルの関連情報、端末能力のパラメータ、及び物理レイヤシグナリング又は上位レイヤシグナリングにより設定又は指示されたパラメータの少なくとも1つに基づいて決定する
 付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図13は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図14は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、サポートされる同時モデル推論計算の数を端末の能力情報として受信してもよい。制御部110は、前記同時モデル推論計算の数に基づいて、モデル推論を用いてチャネル情報情報(CSI)の計算が行われ、前記CSIの報告の受信を制御してもよい。
 制御部110は、モデル推論のための計算時間を用いて、端末におけるチャネル状態情報(CSI)レポート送信タイミングを制御してもよい。送受信部120は、前記送信タイミングにおいて、前記CSIレポートを受信してもよい。
(ユーザ端末)
 図15は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、サポートされる同時モデル推論計算の数を端末の能力情報として送信してもよい。制御部210は、前記同時モデル推論計算の数に基づいて、モデル推論を用いてチャネル情報情報(CSI)の計算を行ってもよい。
 制御部210は、前記モデル推論を用いないCSI計算に占有されるCentral Processing Unit(CPU)数と、前記モデル推論計算に占有されるCPU数とを、適用されるモデルに関連する情報、適用されるモデルに与えられる入力、及び関連するCSIレポート又はCSI参照信号(CSI-RS)の設定の少なくとも1つに基づいて、決定してもよい。
 制御部210は、モデル推論計算に利用可能な残りのCPU又はGraphics Processing Unit(GPU)の数に基づいて、CSIレポートのためのモデル推論の適用を判断してもよい。
 制御部210は、モデルの入力に使用されるRSリソースのシンボル、又は、モデル推論が要求されるCSIレポートをトリガする物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)のシンボルに基づいて、モデル推論用のCPU又はGPUが占有するシンボルを想定してもよい。
 制御部210は、モデル推論のための計算時間を用いて、チャネル状態情報(CSI)レポート送信タイミングを決定してもよい。送受信部220は、前記送信タイミングにおいて、前記CSIレポートを送信してもよい。
 制御部210は、CSI計算時間に対して、モデル推論のための計算時間を追加した時間に基づいて、前記CSIレポートの送信タイミングを決定してもよい。
 制御部210は、前記CSIレポートを伝送するための最初のULシンボルが、決定した前記送信タイミングより早くない場合、前記ULシンボルにおいてCSIレポートを伝送することを決定してもよい。
 制御部210は、CSI参照リソースの時間領域を、モデルの関連情報、端末能力のパラメータ、及び物理レイヤシグナリング又は上位レイヤシグナリングにより設定又は指示されたパラメータの少なくとも1つに基づいて決定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図16は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体(moving object)に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。
 当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 図17は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
 本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  サポートされる同時モデル推論計算の数を端末の能力情報として送信する送信部と、
     前記同時モデル推論計算の数に基づいて、モデル推論を用いてチャネル情報情報(CSI)の計算を行う制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記モデル推論を用いないCSI計算に占有されるCentral Processing Unit(CPU)数と、前記モデル推論計算に占有されるCPU数とを、適用されるモデルに関連する情報、適用されるモデルに与えられる入力、及び関連するCSIレポート又はCSI参照信号(CSI-RS)の設定の少なくとも1つに基づいて、決定する
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、モデル推論計算に利用可能な残りのCPU又はGraphics Processing Unit(GPU)の数に基づいて、CSIレポートのためのモデル推論の適用を判断する
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、モデルの入力に使用されるRSリソースのシンボル、又は、モデル推論が要求されるCSIレポートをトリガする物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)のシンボルに基づいて、モデル推論用のCPU又はGPUが占有するシンボルを想定する
     請求項1に記載の端末。
  5.  サポートされる同時モデル推論計算の数を端末の能力情報として送信する工程と、
     前記同時モデル推論計算の数に基づいて、モデル推論を用いてチャネル情報情報(CSI)の計算を行う工程と、
     を有する端末の無線通信方法。
  6.  サポートされる同時モデル推論計算の数を端末の能力情報として受信する受信部と、
     前記同時モデル推論計算の数に基づいて、モデル推論を用いてチャネル情報情報(CSI)の計算が行われ、前記CSIの報告の受信を制御する制御部と、
     を有する基地局。
     
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2019532545A (ja) * 2016-08-11 2019-11-07 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてチャンネル状態報告のための方法及びそのための装置

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LG ELECTRONICS: "Other aspects on AI/ML for CSI feedback enhancement", 3GPP DRAFT; R1-2206875, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Toulouse, France; 20220822 - 20220826, 12 August 2022 (2022-08-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052274812 *
NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL: "Clarification on which UE capability component indicates the number of supported simultaneous CSI calculations", 3GPP DRAFT; R1-2006851, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200817 - 20200829, 7 August 2020 (2020-08-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051915495 *
NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on evaluation on AI/ML for CSI feedback enhancement", 3GPP DRAFT; R1-2204375, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220509 - 20220520, 28 April 2022 (2022-04-28), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052153503 *

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