WO2024027582A1 - 模型更新方法、装置、通信设备及可读存储介质 - Google Patents

模型更新方法、装置、通信设备及可读存储介质 Download PDF

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WO2024027582A1
WO2024027582A1 PCT/CN2023/109774 CN2023109774W WO2024027582A1 WO 2024027582 A1 WO2024027582 A1 WO 2024027582A1 CN 2023109774 W CN2023109774 W CN 2023109774W WO 2024027582 A1 WO2024027582 A1 WO 2024027582A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
model
parameters
update
terminal
Prior art date
Application number
PCT/CN2023/109774
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吴昊
谢天
孙鹏
杨昂
Original Assignee
维沃移动通信有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 维沃移动通信有限公司 filed Critical 维沃移动通信有限公司
Publication of WO2024027582A1 publication Critical patent/WO2024027582A1/zh

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06NCOMPUTING ARRANGEMENTS BASED ON SPECIFIC COMPUTATIONAL MODELS
    • G06N20/00Machine learning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition

Definitions

  • This application belongs to the field of communication technology, and specifically relates to a model update method, device, communication equipment and readable storage medium.
  • AI Artificial Intelligence
  • ML Machine Learning
  • the AI models on both sides need to be trained with training data to make them work properly.
  • Traditional technology requires joint design and training of the AI models on both sides, that is, the AI models on both sides are jointly designed paired models, and the two are jointly trained on the same execution subject.
  • specific AI models can only achieve relatively high performance in specific scenarios or channel environments.
  • terminals such as User Equipment (UE)
  • UE User Equipment
  • base stations and terminals need to update the AI model at different times to adapt to changes in the channel environment.
  • model implementation details are often unable to be exposed between different manufacturers. Therefore, this makes model updates of jointly trained AI models inoperable.
  • Embodiments of the present application provide a model update method, device, communication equipment and readable storage medium to solve the problem of how to update the model.
  • the first aspect is to provide a model update method, including:
  • the first device sends first information and/or second information to the second device, and the first information and/or the second information is used to update the first model on the second device side and/or update the a second model on the first device side;
  • the first device receives third information from the second device, the third information is used to instruct the first model to update The new one succeeds or the first model update fails.
  • the second aspect provides a method for model update, including:
  • the second device receives the first information and/or the second information, and the first information and/or the second information is used to update the first model on the second device side and/or update the third model on the first device side.
  • the second device sends third information, where the third information is used to indicate that the first model update is successful or the first model update fails.
  • the third aspect provides a method for model update, including:
  • a third device receives fourth information, the fourth information including one or more parameters for generating the first information and/or the second information;
  • the third device sends the first information and/or the second information, and the first information and/or the second information is used to update the first model on the second device side and/or update the first device side. of the second model.
  • the fourth aspect provides a model updating device, including:
  • a first sending module configured to send first information and/or second information to the second device, where the first information and/or the second information are used to update the first model on the second device side and/or update a second model on the first equipment side;
  • a first receiving module configured to receive third information from the second device, where the third information is used to indicate that the first model update is successful or the first model update fails.
  • a device for model updating including:
  • the fourth receiving module is used to receive first information and/or second information, and the first information and/or the second information are used to update the first model on the second device side and/or update the first Second model on the device side;
  • a sixth sending module is configured to send third information, where the third information is used to indicate that the first model update is successful or the first model update fails.
  • the sixth aspect provides a model updating device, including:
  • An eighth receiving module configured to receive fourth information, where the fourth information includes one or more parameters used to generate the first information and/or the second information;
  • the eighth sending module is used to send the first information and/or the second information, and the first information and/or the second information is used to update the first model on the second device side and/or update the A second model on the first device side.
  • a communication device including: a processor, a memory, and a program or instruction stored on the memory and executable on the processor.
  • the program or instruction is executed by the processor Implement the steps of the method described in the first aspect, the second aspect, or the third aspect.
  • a readable storage medium is provided. Programs or instructions are stored on the readable storage medium. When the programs or instructions are executed by a processor, the implementation is as described in the first aspect, the second aspect, or the third aspect. steps of the method.
  • a chip in a ninth aspect, includes a processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the processor.
  • the processor is used to run programs or instructions to implement the first aspect or the second aspect. or the steps of the method described in the third aspect.
  • a computer program/program product is provided, the computer program/program product being stored in a non- In a transient storage medium, the program/program product is executed by at least one processor to implement the steps of the method described in the first aspect, the second aspect, or the third aspect.
  • a communication system in an eleventh aspect, includes a terminal and a network device.
  • the terminal is configured to perform the steps of the method described in the first aspect.
  • the network device is configured to perform the method described in the second aspect. or the steps of the method described in the third aspect.
  • the first device may send the first information and/or the second information to the second device, where the first information and/or the second information may be used to update the second device-side model and/or update the second device-side model.
  • a device-side model enables independent updates of the first device-side model and the second device-side model, so that the first device-side model and/or the second device-side model can be updated by updating the first device-side model and/or the second device-side model while ensuring the privacy of models of different device manufacturers. side models to adapt to the needs of different communication scenarios and improve user experience.
  • Figure 1 is a schematic architectural diagram of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is one of the flow charts of a model update method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 3 is the second flow chart of a model update method provided by the embodiment of the present application.
  • Figure 4 is the third flow chart of a model update method provided by the embodiment of the present application.
  • Figure 5 is the fourth flow chart of a model update method provided by the embodiment of the present application.
  • Figure 6 is the fifth flow chart of a model update method provided by the embodiment of the present application.
  • Figure 7 is a flow chart 6 of a model update method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 8 is the seventh flowchart of a model update method provided by the embodiment of the present application.
  • Figure 9 is one of the schematic diagrams of a model updating device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 10 is a second schematic diagram of a model updating device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 11 is the third schematic diagram of a model updating device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 12 is a schematic diagram of a terminal provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 13 is a schematic diagram of a network device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 14 is a schematic diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application.
  • first, second, etc. in the description and claims of this application are used to distinguish similar objects and are not used to describe a specific order or sequence. It is to be understood that the terms so used are interchangeable under appropriate circumstances so that the embodiments of the present application can be practiced in sequences other than those illustrated or described herein, and that "first" and “second” are distinguished objects It is usually a category, and the number of objects is not limited.
  • the first object can be one or It's multiple.
  • “and/or” in the description and claims indicates at least one of the connected objects, and the character “/" generally indicates that the related objects are in an "or” relationship.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-carrier Frequency Division Multiple Access
  • system and “network” in the embodiments of this application are often used interchangeably, and the described technology can be used not only for the above-mentioned systems and radio technologies, but also for other systems and radio technologies.
  • NR New Radio
  • the following description describes an NR system for example purposes, and NR terminology is used in much of the following description, but these techniques may also be applied to applications other than NR system applications, such as 6th Generation (6G) communication systems.
  • 6G 6th Generation
  • FIG. 1 shows a block diagram of a wireless communication system to which embodiments of the present application are applicable.
  • the wireless communication system includes a terminal 11 and a network device 12.
  • the terminal 11 can be a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer), or a notebook computer, a personal digital assistant (Personal Digital Assistant, PDA), a handheld computer, a netbook, or a super mobile personal computer.
  • Tablet Personal Computer Tablet Personal Computer
  • laptop computer laptop computer
  • PDA Personal Digital Assistant
  • the terminal involved in this application can also be a chip within the terminal, such as a modem chip or a system on chip (SoC). It should be noted that the embodiments of this application do not limit the specific type of terminal.
  • the network device 12 may include an access network device or a core network device, where the access network device may also be called a radio access network device, a radio access network (Radio Access Network, RAN), a radio access network function or a radio access network device.
  • Access network equipment may include a base station, a Wireless Local Area Network (WLAN) access point or a WiFi node, etc.
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the base station may be called a Node B, an Evolved Node B (eNB), an access point, a base transceiver station ( Base Transceiver Station (BTS), radio base station, radio transceiver, Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), home B-node, home evolved B-node, transmitting and receiving point ( Transmitting Receiving Point (TRP) or some other appropriate terminology in the field, as long as the same technical effect is achieved, the base station is not limited to specific technical terms. It should be noted that in the embodiment of this application, only in the NR system The base station is introduced as an example, and the specific type of base station is not limited.
  • Core network equipment may include but is not limited to at least one of the following: core network nodes, core network functions, mobility management entities (Mobility Management Entity, MME), access and mobility management functions (Access and Mobility Management Function, AMF), session management Function (Session Management Function, SMF), User Plane Function (UPF), Policy Control Function (PCF), Policy and Charging Rules Function (PCRF), Edge Application Service Discovery Function (Edge Application Server Discovery Function, EASDF), Unified Data Management (UDM), Unified Data Repository (UDR), Home Subscriber Server (HSS), centralized network configuration (Centralized network configuration, CNC), network storage function (Network Repository Function, NRF), network opening function (Network Exposure Function, NEF), local NEF (Local NEF, or L-NEF), binding support function (Binding Support Function) , BSF), application function (Application Function, AF), etc.
  • MME mobility management entities
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • UPF User Plane Function
  • an embodiment of the present application provides a method for model updating, which is applied to the first device.
  • the specific steps include: step 201 and step 202.
  • Step 201 The first device sends first information and/or second information to the second device, where the first information and/or the second information are used to update the first model on the second device side and/or update the a second model on the first device side;
  • update methods include training, model management, life cycle management, etc.
  • the first model on the second device side can also be described as a second device-side model
  • the second model on the first device side can also be described as a first device-side model.
  • the above-mentioned first model The model and the second model may be corresponding or associated.
  • the first device may send information to the second device through the second model, and the second device may process the received information according to the first model.
  • the second device can directly update the model based on the received first information and/or the second information.
  • the first model on the second device side in the case where the first information and/or the second information is used to update the second model on the first device side, the second device may use the first information and/or the second information to update the second model on the first device side.
  • the second information acquires data and/or labels used to update the first model on the second device side, and updates the first model on the second device side according to the data and/or labels.
  • the first model and the second model may be AI models.
  • the first model may be an AI model that restores compressed CSI, such as a decoder
  • the second model may be an AI model that compresses CSI, such as Encoder.
  • the AI model is deployed on both the first device and the second device.
  • the AI models on the first device and the second device can be updated independently (or separately), jointly inferred, when the first device moves, or the channel When the environment changes, the first device may send the first information and/or the second information to the second device.
  • Step 202 The first device receives third information from the second device, the third information is used to indicate that the first The model update is successful or the first model update fails.
  • the first device can determine whether the updated second model can be used based on the third information.
  • the second model is a model corresponding to the first model.
  • the method further includes:
  • the first device processes channel state information (Channel State Information, CSI) according to the second model.
  • Channel State Information CSI
  • the first device may report the CSI according to the updated second model (such as the encoder), and the second device may receive the CSI according to the updated first model (such as the decoder).
  • the updated second model such as the encoder
  • the second device may receive the CSI according to the updated first model (such as the decoder).
  • the method further includes:
  • the first device processes the CSI according to the preset codebook.
  • the first device can report CSI according to the preset codebook
  • the second device can receive CSI according to the preset codebook
  • the method further includes:
  • the first device receives fourth information, the fourth information including one or more parameters for generating the first information and/or second information.
  • the fourth information may also be called a configuration parameter list.
  • the first device may generate the first information and/or the second information based on information configured by other devices. For example, the first device may receive the fourth information from the second device.
  • the fourth information may be at least one of the following:
  • Radio Access Network high-level configuration information
  • terminal capability information or terminal auxiliary information may include at least one of the following: (a) Data requirements or capabilities (for example, data volume, data structure, number of data groups, number of batches, number of iterations, update rounds) number of times (Epoch), etc.); (b) tag requirements or capabilities (for example, the number of tags, the relationship between tags and data, etc.); (c) the relationship between the first information and the second information; (d) channel Characteristic parameters (for example, channel large-scale parameters, etc.).
  • Data requirements or capabilities for example, data volume, data structure, number of data groups, number of batches, number of iterations, update rounds) number of times (Epoch), etc.
  • tag requirements or capabilities for example, the number of tags, the relationship between tags and data, etc.
  • channel Characteristic parameters for example, channel large-scale parameters, etc.
  • the fourth information is used to trigger updating of the first model and/or the second model.
  • the first device may perform step 201.
  • the fourth information may include information indicating one or more of the following parameters:
  • the CSI feedback parameters include at least one of CSI compression rate, CSI load, and CSI quantization method.
  • the antenna port parameters may include at least one of the number of ports and the number of reference signal resources.
  • the frequency domain parameters may include a time window for sending the first information or the second information, etc.
  • frequency domain parameters may include subband parameters, etc.
  • the channel measurement parameters may include parameters of a reference signal used to measure channel characteristics
  • the parameters of the first information and/or the second information may include one or more of the following:
  • the data structure may include one or more of the following: (a) each first information and each second information have a one-to-one correspondence; (b) the first information includes Multiple information groups, each of which is an updated batch (Batch), or multiple information groups form an update iteration, or multiple information groups form an update round (Epoch); (c) Each information group in the first information is associated with one second information.
  • the compression parameters include one or more of the following: (a) compression rate; (b) parameters indicating joint compression of the first information and the second information; (c) indicating the respective compression of the first information and the second information. Compression parameters.
  • the method further includes: the first device sending the fourth information to a third device.
  • the third device is a network node used for model calculation (such as model update, or model training), such as an upper layer (over the top, OTT) server, management and maintenance (Operations, Administration and Maintenance, At least one of OAM) servers, etc.
  • model calculation such as model update, or model training
  • OTT upper layer
  • management and maintenance Operations, Administration and Maintenance, At least one of OAM
  • the method further includes:
  • the first device receives at least one of the following from the third device: (1) the first information and/or the second information, (2) parameters of the first model and/or the second model, (3) A model identifier associated with the first model and/or second model.
  • the first device can receive data or parameters for model update from the third device, and can associate the model identifier with the updated model through the third device, so that the corresponding model can be updated and activated later through the model identifier. Or deactivate etc.
  • the method further includes:
  • the first device sends the channel measurement report to the third device.
  • the channel measurement report may be used for model updating, for example, the third device generates the first information and/or the second information based on the channel measurement report.
  • the method further includes:
  • the first device In the case where the first device receives the third information from the second device, the first device releases the configuration of one or more parameters in the fourth information.
  • the method further includes:
  • the first device sends a first message, where the first message is used to request updating of the first model and/or the second model.
  • the first message may also be called a model update request message.
  • the first device sends a first message, including:
  • the first device When the first device performs model performance monitoring, the first device sends a first message.
  • the first message carries a model identifier associated with the first model and/or the second model.
  • the first device may send the model identifier associated with the first model and/or the second model to the second device to associate the model identifier with the updated model.
  • the first device sends the first information and/or the second information to the second device, including:
  • the first device sends the first information and/or the second information and the model identification associated with the first model and/or the second model to the second device.
  • the first device may send the model identifier associated with the first model and/or the second model to the second device.
  • the method further includes:
  • the first device After receiving the third information, the first device sends a model identification associated with the first model to the second device.
  • the third information includes a model identification associated with the first model and an identification of successful update, or the third information includes a model identification associated with the first model. .
  • the method further includes:
  • the first device sends fifth information, where the fifth information is used to indicate that one or more model identifiers are invalid.
  • the model identifier includes at least one of the following:
  • the corresponding model may be selected, activated, or deactivated.
  • the corresponding model can be selected, activated, or deactivated.
  • the first information includes a second model used to represent the first device side or data and/or tags input by the first model on the second device side;
  • the second information includes data and/or tags representing the output of the second model on the first device side or the first model on the second device side.
  • the first device is a terminal
  • the second device is a base station (ie, access network device).
  • the first device is a base station
  • the second device is a terminal
  • the first device may send the first information and/or the second information to the second device, where the first information and/or the second information may be used to update the second device-side model and/or update the second device-side model.
  • a device-side model enables independent updates of the first device-side model and the second device-side model, so that the first device-side model and/or the second device-side model can be updated by updating the first device-side model and/or the second device-side model while ensuring the privacy of models of different device manufacturers. side models to adapt to the needs of different communication scenarios and improve user experience.
  • an embodiment of the present application provides a model update method, which is applied to the second device.
  • the specific steps include: step 301 and step 302.
  • Step 301 The second device receives the first information and/or the second information, and the first information and/or the second information is used to update the first model on the second device side and/or update the first model on the first device side.
  • second model The second model;
  • Step 302 The second device sends third information, where the third information is used to indicate that the first model update is successful or the first model update fails.
  • the second device can use the first model and notify the first device through the third information to use the second model corresponding to the updated first model. If the first update on the second device side fails, the second device continues to use the previous first model, and notifies the first device to use the second model corresponding to the previous first model through the third information.
  • the method further includes:
  • the second device processes the CSI according to the first model.
  • the second device may receive CSI according to the updated first model (such as a decoder).
  • the method further includes:
  • the second device processes the CSI according to the preset codebook.
  • the first device can report CSI according to the preset codebook
  • the second device can receive CSI according to the preset codebook
  • the method further includes:
  • the second device sends fourth information, the fourth information including one or more parameters used to generate the first information and/or the second information.
  • the second device may send fourth information to the first device.
  • the fourth information is at least one of the following:
  • the fourth information is used to trigger updating of the first model and/or the second model.
  • the second device may perform step 301 of updating the first model.
  • the fourth information includes information indicating one or more of the following parameters:
  • the CSI feedback parameters include at least one of CSI compression rate, CSI load, and CSI quantization method.
  • the antenna port parameters include at least one of the number of ports and the number of reference signal resources.
  • the parameters of the first information and/or the second information include one or more of the following:
  • the data structure includes one or more of the following: (a) each first information and each second information have a one-to-one correspondence; (b) the first information includes multiple Each information group is an updated batch (Batch), or multiple information groups form an update iteration, or multiple information groups form an update round (Epoch); (c) Each information group in the first information is associated with one second information.
  • the compression parameters include one or more of the following: (a) compression rate; (b) parameters indicating joint compression of the first information and the second information; (c) indicating the respective compression of the first information and the second information. Compression parameters.
  • the method further includes:
  • the second device receives a first message, where the first message is used to request updating of the first model and/or the second model.
  • the method further includes:
  • the first message carries a model identifier associated with the first model and/or the second model.
  • the second device receives the first information and/or the second information, including:
  • the second device receives the first information and/or second information, and a model identification associated with the first model and/or the second model.
  • the method further includes:
  • the second device receives a model identification associated with the first model.
  • the third information includes a model identification associated with the first model and an identification of successful update, or the third information includes a model identification associated with the first model. .
  • the method further includes:
  • the second device selects, activates or deactivates the second model on the first device side according to the model identification.
  • the second model can be selected, activated or deactivated according to the model identifier associated with the second model.
  • the method further includes:
  • the second device receives fifth information from the first device, and/or receives sixth information from the third device;
  • the fifth information or sixth information is used to indicate that one or more model identifiers are invalid, so that the model corresponding to the invalid model identifier can no longer be saved in the second device.
  • the model identifier includes at least one of the following:
  • the corresponding model may be selected, activated, or deactivated.
  • the corresponding model can be selected, activated, or deactivated.
  • the first information includes data and/or tags used to represent the input of the second model on the first device side or the first model on the second device side;
  • the second information includes data and/or tags representing the output of the second model on the first device side or the first model on the second device side.
  • the second device is a base station and the first device is a terminal, or the second device is a terminal and the first device is a base station.
  • the third device is a network node used for model calculation.
  • the second device may receive the first information and/or the second information, where the first information and/or the second information may be used to update the second device-side model and/or update the first device-side model.
  • realize independent updates of the first device-side model and the second device-side model so that on the premise of ensuring the privacy of models of different device manufacturers, the first device-side model and/or the second device-side model can be updated to adapt meet the needs of different communication scenarios to improve user user experience.
  • an embodiment of the present application provides a model update method, which is applied to a third device.
  • the specific steps include: step 401 and step 402.
  • Step 401 The third device receives fourth information, where the fourth information includes one or more parameters used to generate the first information and/or the second information;
  • Step 402 The third device sends the first information and/or the second information, and the first information and/or the second information is used to update the first model on the second device side and/or update the first device. Side second model.
  • the fourth information is at least one of the following:
  • the fourth information is used to trigger updating of the first model and/or the second model.
  • the third device may trigger the first device to update the second model, and/or trigger the second device to update the first model.
  • the fourth information includes information indicating one or more of the following parameters:
  • the CSI feedback parameters include at least one of CSI compression rate, CSI load, and CSI quantization method.
  • the antenna port parameters include at least one of the number of ports and the number of reference signal resources.
  • the parameters of the first information and/or the second information include one or more of the following:
  • the data structure includes one or more of the following: (a) each first information and each second information have a one-to-one correspondence; (b) the first information includes multiple Each information group is an updated batch (Batch), or multiple information groups form an update iteration, or multiple information groups form an update round (Epoch); (c) Each information group in the first information is associated with one second information.
  • the compression parameters include one or more of the following: (a) compression rate; (b) parameters indicating joint compression of the first information and the second information; (c) indicating the respective compression of the first information and the second information. Compression parameters.
  • the third device sends the first information and/or the second information, including:
  • the third device sends the first information and/or the second information to the first device and/or to the second device.
  • the method further includes:
  • the third device sends parameters of the first model and/or the second model to the first device and/or the second device, and/or a model identifier associated with the first model and/or the second model. .
  • the method further includes:
  • the third device receives a channel measurement report.
  • the third device may generate first information and/or second information based on the channel measurement report.
  • the method further includes:
  • the third device sends sixth information, where the sixth information is used to indicate that one or more model identifiers are invalid.
  • the model identifier includes at least one of the following:
  • the corresponding model may be selected, activated, or deactivated.
  • the corresponding model can be selected, activated, or deactivated.
  • the first information includes data and/or tags used to represent the input of the second model on the first device side or the first model on the second device side;
  • the second information includes data and/or tags representing the output of the second model on the first device side or the first model on the second device side.
  • the third device is a network node used for model calculation, the first device is a terminal, and the second device is a base station;
  • the third device is a network node used for model calculation, the first device is a base station, and the second device is a terminal.
  • the third device may send first information and/or second information, where the first information and/or second information may be used to update the second device-side model and/or update the first device-side model.
  • the first device-side model and/or the second device-side model can be updated to adapt meet the needs of different communication scenarios to improve user user experience.
  • the first device is a terminal
  • the second device is a base station
  • the third device is an OTT server.
  • the base station and the terminal can also be interchanged, that is, the roles of the first device and the second device can be interchanged.
  • the terminal, base station or OTT server performs model update through at least one of the following steps in Figure 5.
  • Step 0 The terminal sends a model update request message (ie, the first message) to the base station; the base station receives the model update request message sent by the terminal.
  • a model update request message ie, the first message
  • Step 1 The base station sends the fourth information for generating the first information and/or the second information to the terminal (or OTT server); the terminal (or the OTT server) receives the fourth information for generating the first information and/or the second information.
  • the terminal or the OTT server
  • Step 2 The terminal (or OTT server) sends the first information and/or the second information generated based on the above fourth information to the base station; the base station receives the first information and/or the second information generated based on the above fourth information.
  • Step 3 The base station sends identification information indicating successful or failed update of the base station-side AI model (such as the first model on the second device side) to the terminal; the terminal receives identification information sent by the base station indicating successful or failed update of the base station-side AI model.
  • the base station-side AI model such as the first model on the second device side
  • the terminal when the terminal performs model performance monitoring, the terminal sends a model update request message.
  • the fourth information sent by the base station in step 1 is used to trigger an AI model update on the terminal side (such as a second model on the first device side) and/or an AI model update on the base station side.
  • the fourth information may include information indicating one or more of the following parameters:
  • the CSI feedback parameters include at least one of CSI compression rate, CSI load, and CSI quantization method.
  • the antenna port parameters may include at least one of the number of ports and the number of reference signal resources.
  • the frequency domain parameters may include a time window for sending the first information or the second information, etc.
  • frequency domain parameters may include subband parameters, etc.
  • the channel measurement parameters may include parameters of a reference signal used to measure channel characteristics
  • the parameters of the first information and/or the second information may include one or more of the following:
  • the data structure may include one or more of the following: (a) each first information and each second information have a one-to-one correspondence; (b) the first information includes Multiple information groups, each of which is an updated batch (Batch), or multiple information groups form an update iteration, or multiple information groups form an update round (Epoch); (c) Each information group in the first information is associated with one second information.
  • the compression parameters include one or more of the following: (a) compression rate; (b) parameters indicating joint compression of the first information and the second information; (c) indicating the respective compression of the first information and the second information. Compression parameters.
  • step 1 may also include the terminal sending fourth information to the OTT server.
  • the first information at least includes: data and/or labels used to represent the input of the terminal-side AI model (eg, encoder).
  • the second information at least includes: data and/or labels used to represent the output of the terminal-side AI model (eg, encoder).
  • step 2 may include the OTT server sending the first information and/or the second information to the terminal.
  • step 2 the first information and the second information are generated according to the data structure parameters configured in step 1.
  • step 2 may also include the OTT server sending the terminal-side AI model (for example, encoder) and/or model ID to the terminal.
  • the terminal-side AI model for example, encoder
  • step 2 may also include the terminal sending a channel measurement report to the OTT server.
  • step 3 if the terminal receives a successful update identifier, the terminal reports CSI based on the updated terminal-side AI model (such as an encoder)
  • step 3 if the terminal receives an update failure indicator, the terminal reports CSI according to the preset codebook.
  • step 3 after receiving the identification of success or failure of the update, the terminal releases the configuration of one or more parameters in the fourth information in step 1.
  • the base station, terminal and/or OTT server is a model identifier (ID) associated with the updated terminal-side AI model.
  • ID model identifier
  • the terminal reports the associated model ID to the base station in step 0 or step 2.
  • the terminal After receiving the update success identification in step 3, the terminal reports the associated model ID to the base station.
  • the OTT server sends the associated model ID to the base station or terminal in step 2.
  • the base station sends the model ID and an identification of successful update to the terminal in step 3, or the model ID is sent to the terminal in step 3 to identify that the update is successful.
  • the model ID includes at least one of the following: i. The index associated with the parameter indicated by the fourth information in step 1; ii. The index associated with the first information and/or the second information sent in step 2.
  • the base station uses the above model ID to select, activate or deactivate the AI model (for example, encoder) on the terminal side.
  • the AI model for example, encoder
  • the terminal (or OTT server) reports that one or more model IDs are invalid.
  • the terminal (or OTT server) can only report the invalidation of a deactivated (or not in use) model ID.
  • Step 0 When the terminal monitors model performance, the terminal sends a model update request message (ie, the first message).
  • the model update request message carries a model ID related to the terminal-side AI model.
  • Step 1 The base station sends the fourth information used to generate data and/or tags (such as model tags, encoder output, encoder input, decoder update tags, etc.) to the terminal to trigger and configure the terminal. Perform model updates.
  • data and/or tags such as model tags, encoder output, encoder input, decoder update tags, etc.
  • the data and/or labels at least include: data/or labels used to represent the input of the terminal-side AI model (e.g., encoder), or data/or labels used to represent the output of the terminal-side AI model (e.g., encoder). Label.
  • the fourth information includes information indicating one or more of the following parameters:
  • the CSI feedback parameters include at least one of CSI compression rate, CSI load, and CSI quantization method, where the CSI quantization method refers to how to quantize the compressed CSI coefficients through a certain number of bits.
  • the antenna port parameters include at least one of the number of ports and the number of reference signal resources.
  • At least some of the parameters used for model update in step 1 and the parameters of the associated CSI report may be the same.
  • Step 2 The terminal generates data and/or labels for model update according to the fourth information configured by the base station, and the terminal sends the data and/or labels to the base station.
  • the terminal generates data for updating the terminal-side AI model according to the fourth information configured by the base station, uses the data to update the terminal-side AI model, and outputs the obtained terminal-side AI model as a label.
  • the terminal sends data and/or tags to the base station.
  • the above data and/or tags can be generated according to a certain data structure, for example, according to the data structure configured by the base station;
  • the data structure includes at least one of the following:
  • the data contains multiple data groups, each data group is an updated Batch, multiple data groups form an update iteration, or multiple data groups (or multiple iterations) form an Epoch;
  • the data contains data groups, and each data group is associated with a label.
  • the terminal sends the model ID associated with the terminal-side AI model to the base station.
  • Step 3 The base station uses the data and/or labels sent by the terminal to update the AI model on the base station side, and sends an update failure or update success indicator to the terminal according to the update result.
  • the terminal reports the CSI according to the updated terminal-side AI model.
  • the terminal if the terminal receives an update failure indication, the terminal falls back to a predefined Type 2 (eType II) CSI reporting configuration to report CSI.
  • eType II Type 2
  • the terminal releases the configuration of one or more parameters in the fourth information in step 1.
  • the base station sends the model ID and an identification of successful update to the terminal, or the base station sends the model ID to the terminal to identify that the model update is successful.
  • the identifier indicated by the base station is 0, indicating that the update failed.
  • the identifier indicated by the base station is greater than or equal to 1, indicating that the update is successful.
  • the specific value indicates the model ID.
  • the terminal reports the associated model ID to the base station.
  • steps 1 to 3 only represent some operations involved in performing model updates, and these operations are not necessary in all cases. Steps that may be omitted include, but are not limited to:
  • step 0 is not a necessary step
  • step 1 is not a necessary step.
  • Step 0 is executed after step 1 or step 2, that is, the base station first reports configuration parameters for possible model updates or CSI, and the terminal subsequently performs corresponding data transmission and model updates based on the configuration of the base station;
  • step 0 The model update request message in step 0 is sent to the base station together with the data and/or labels in step 2;
  • step 0 The model update request message in step 0 is executed after step 3, that is, the terminal and the base station first update the model. Whether the terminal uses the model can be determined after the update is completed. Furthermore, the terminal's model update request message is only sent for the updated model.
  • Step 0 When the terminal monitors model performance, the terminal sends a model update request message (ie, the first message).
  • the model update request message carries a model ID related to the terminal-side AI model.
  • Step 1 The base station sends the fourth information used to generate data and/or tags (such as model tags, encoder output, encoder input, decoder update tags, etc.) to the terminal and/or OTT server. , trigger and configure the terminal for model updates.
  • data and/or tags such as model tags, encoder output, encoder input, decoder update tags, etc.
  • the data and/or labels at least include: data/or labels used to represent the input of the terminal-side AI model (e.g., encoder), or data/or labels used to represent the output of the terminal-side AI model (e.g., encoder). Label.
  • the fourth information includes information indicating one or more of the following parameters:
  • the CSI feedback parameters include at least one of CSI compression rate, CSI load, and CSI quantization method, where the CSI quantization method refers to how to quantize the compressed CSI coefficients through a certain number of bits.
  • the antenna port parameters include at least one of the number of ports and the number of reference signal resources.
  • At least some of the parameters used for model update in step 1 and the parameters of the associated CSI report may be the same.
  • the terminal can send the channel measurement report to the OTT server.
  • Step 2 The OTT server generates data and/or labels for model update according to the fourth information configured by the base station, and the OTT server sends the data and/or labels to the terminal or the base station.
  • the OTT server generates data and/or tags for updating the terminal-side AI model based on the fourth information configured by the base station, uses the data to update the terminal-side AI model, and uses the obtained output of the terminal-side AI model as a tag.
  • the OTT server sends the updated terminal-side AI model (which may also include the corresponding model ID) to the terminal.
  • the OTT server or terminal sends data and/or tags to the base station.
  • the OTT server sends the data and/or tags to the base station.
  • the OTT server sends the associated model ID to the base station.
  • the OTT server sends the data and/or labels to the terminal, and the terminal forwards the data and/or labels to the base station.
  • the data structure includes at least one of the following:
  • the data contains multiple data groups, each data group is an updated Batch, multiple data groups form an update iteration, or multiple data groups (or multiple iterations) form an Epoch;
  • the data contains data groups, and each data group is associated with a label.
  • step 2 the terminal or OTT server sends the model ID associated with the terminal-side AI model to the base station.
  • Step 3 The base station updates the first model on the base station side using the received data and/or tags, and sends an update failure or update success indicator to the terminal according to the update result.
  • the terminal reports the CSI according to the updated terminal-side AI model.
  • the terminal if the terminal receives an update failure identifier, the terminal falls back to a predefined eType II CSI report.
  • Report configuration report CSI if the terminal receives an update failure identifier, the terminal falls back to a predefined eType II CSI report.
  • the terminal after receiving the identification of update success or failure, releases the configuration of one or more parameters in the fourth information released in step 1, such as the configuration of the reference signal used for channel parameter measurement.
  • the base station sends the model ID and an identification of successful update to the terminal together, or the base station sends the model ID to the terminal to identify that the update is successful.
  • the identifier indicated by the base station is 0, indicating that the update failed.
  • the identifier indicated by the base station is greater than or equal to 1, indicating that the update is successful.
  • the specific value indicates the model ID.
  • the terminal after receiving the successfully updated identification, the terminal sends the associated model ID to the base station.
  • steps 1 to 3 only represent some operations involved in performing model updates, and these operations are not necessary in all cases. Steps that may be omitted include, but are not limited to:
  • step 0 is not a necessary step
  • step 1 is not a necessary step.
  • Step 0 is executed after step 1 or step 2, that is, the base station first reports configuration parameters for possible model updates or CSI, and the terminal (or OTT server) subsequently performs corresponding data transmission and model updates based on the configuration of the base station;
  • step 0 The model update request message in step 0 is sent to the base station together with the data and/or labels in step 2;
  • step 0 The model update request message in step 0 is executed after step 3, that is, the terminal, OTT server and base station first update the model. Whether the terminal uses the model can be determined after the update is completed. Furthermore, the terminal's model update request message is only sent for the updated model.
  • At least one of the following operations may be further performed:
  • the base station, terminal and/or OTT server associates the model ID for the newly updated terminal-side AI model (eg, encoder).
  • model ID can be obtained by at least one of the following operations:
  • step 3 After receiving the update success identification in step 3, the terminal reports the associated model ID to the base station;
  • the OTT server sends the associated model ID to the base station in step 2;
  • the base station sends the model ID and an identification of successful update to the terminal (or OTT server) in step 3, or the model ID is sent to the terminal in step 3 to identify that the update is successful.
  • the base station activates or deactivates the terminal-side AI model through the model ID.
  • Activating the model ID means that the terminal uses the terminal-side AI model corresponding to the model ID to report CSI;
  • Deactivating the model ID means that the terminal does not use the terminal-side AI model corresponding to the model ID to report CSI.
  • the base station can select, activate or deactivate the model ID according to the fourth information in step 1 and the channel measurement report reported by the ID.
  • the terminal will report to the base station (and/or OTT server) that one or more model IDs are invalid.
  • the model corresponding to the invalid model ID will no longer be used, and the model ID will no longer be stored. corresponding model.
  • the terminal will only report the invalidation of deactivated model IDs, or only report the invalidation of model IDs that are not in use.
  • the base station sends signaling to the terminal to notify the terminal that one or more model IDs are invalid, and the terminal no longer stores the model corresponding to the invalid model ID.
  • the base station can notify the deactivated model ID to be invalid.
  • the terminal does not need to re-train to update the model.
  • the base station can directly activate and use the corresponding model by indicating the model ID.
  • this embodiment includes updating the AI model on the base station side first, and then the base station sends data and/or labels to the terminal or OTT server for updating the AI model on the terminal side.
  • Step 0 When the terminal monitors model performance, the terminal sends a model update request message (ie, the first message).
  • the model update request message carries a model ID related to the terminal-side AI model.
  • Step 1 The terminal (or OTT server) reports auxiliary information (or capability information) to the base station.
  • auxiliary information may include at least one of the following:
  • Data requirements or capabilities for example, data volume, data structure, number of data groups, number of Batch, number of iterations, number of Epoch, etc.
  • Tag requirements or capabilities for example, the number of tags, the relationship between tags and data, etc.
  • the first information is data and/or labels used to represent the input of the terminal-side AI model (for example, the encoder)
  • the second information is data and/or labels used to represent the input of the terminal-side AI model (for example, the encoder). Label.
  • Channel characteristic parameters for example, large-scale channel parameters, etc.
  • the auxiliary information can also be sent by the OTT server to the base station.
  • the terminal can send auxiliary information to the OTT server, such as channel characteristic parameters, etc.
  • Step 2 The base station sends the fourth information to the terminal (or OTT server);
  • the fourth information includes information indicating one or more of the following parameters:
  • the CSI feedback parameters include at least one of CSI compression rate, CSI load, and CSI quantization method, where the CSI quantization method refers to how to quantize the compressed CSI coefficients through a certain number of bits.
  • the antenna port parameters include at least one of the number of ports and the number of reference signal resources.
  • the terminal may forward the received fourth information to the OTT server.
  • the base station directly sends the fourth information to the OTT server.
  • At least some of the parameters used for model update in step 1 and the parameters of the associated CSI report may be the same.
  • Step 3 The base station generates data and/or labels for model update according to the fourth information, and the base station sends the data and/or labels to the terminal or OTT server.
  • the base station generates data for updating the terminal-side AI model based on the fourth information, and uses the data to update the base-station side AI model and obtain the label.
  • the base station sends data and/or tags to the terminal or OTT server.
  • data and/or labels only contain terminal-side AI model (e.g., encoder) input.
  • terminal-side AI model e.g., encoder
  • the base station sends the data and/or tags to the terminal.
  • the base station sends the data and/or tags to the OTT server.
  • the base station sends the data and/or labels to the terminal, and the terminal forwards them to the OTT server.
  • the base station also sends the model ID to the terminal or OTT server.
  • the above data and/or tags are generated according to a certain data structure, for example, according to the data structure configured by the base station.
  • the data structure includes at least one of the following:
  • the data contains multiple data groups, each data group is an updated Batch, multiple data groups form an update iteration, or multiple data groups (or multiple iterations) form an Epoch;
  • the data contains data groups, and each data group is associated with a label.
  • the base station sends the associated model ID to the terminal or OTT server.
  • Step 4 The terminal or OTT server uses the received data and/or tags to update the terminal-side AI model, and sends an update failure or update success indicator to the base station according to the update result.
  • the OTT server sends the updated terminal-side AI model and/or model ID to the terminal.
  • the terminal sends a successful update identifier and the base station receives the update successful identifier
  • the terminal sends CSI according to the updated first model
  • the base station receives the CSI according to the trained decoder.
  • the terminal if the terminal sends an update failure identifier and the base station receives the update failure identifier, the terminal falls back to a predefined eType II CSI reporting configuration to report CSI.
  • the base station after receiving the identification of update success or failure, releases the configuration of one or more parameters in the fourth information released in step 1, for example, the configuration of the reference signal used for channel parameter measurement.
  • the terminal sends the model ID and an identification of successful update to the base station, or the terminal sends the model ID to the base station to identify that the update is successful.
  • the identifier indicated by the base station is 0, indicating that the update failed.
  • the identifier indicated by the base station is greater than or equal to 1, indicating that the update is successful.
  • the specific value indicates the model ID.
  • the base station after receiving the successfully updated identification, the base station sends the associated model ID to the terminal.
  • the terminal after receiving the associated model ID, the terminal sends the CSI according to the updated first model.
  • steps 1 to 4 only represent some operations involved in performing model updates, and these operations are not necessary in all cases. Steps that may be omitted include, but are not limited to:
  • step 0 is not a necessary step
  • step 2 is not a necessary step.
  • step 1 and step 2 can be interchanged
  • Step 0 is executed after step 1 or step 2, that is, the terminal can report terminal capability information or auxiliary information before starting actions such as sending a model update request message;
  • the base station first reports configuration parameters for possible model updates or CSI, and the terminal (or OTT server) subsequently performs corresponding data transmission and model updates based on the configuration of the base station;
  • step 0 The request in step 0 is executed after step 3 or step 4, that is, the terminal (or OTT server) and the base station are updated first, and whether the terminal uses the model is determined after the update is completed.
  • the terminal's model update request message is only sent for the updated model.
  • an embodiment of the present application provides a device for model updating, which is applied to the first device.
  • the device 900 includes:
  • the first sending module 901 is used to send first information and/or second information to the second device, where the first information and/or the second information are used to update the first model on the second device side and/or Update the second model on the first device side;
  • the first model corresponds to the second model one-to-one
  • the first receiving module 902 is configured to receive third information from the second device, where the third information is used to indicate that the first model update is successful or the first model update fails.
  • the device further includes:
  • a first processing module configured to process channel state information CSI according to the second model if the third information indicates that the first model update is successful; or if the third information indicates that the first model update fails , the first device processes CSI according to the preset codebook.
  • the device further includes:
  • the second receiving module is configured to receive fourth information, where the fourth information includes one or more parameters used to generate the first information and/or the second information.
  • the fourth information is at least one of the following:
  • the fourth information is used to trigger updating of the first model and/or the second model.
  • the fourth information includes information indicating one or more of the following parameters:
  • the CSI feedback parameters include at least one of CSI compression rate, CSI load, and CSI quantization method, where the CSI quantization method refers to how to quantize the compressed CSI coefficients through a certain number of bits.
  • the antenna port parameters include at least one of the number of ports and the number of reference signal resources.
  • the parameters of the first information and/or the second information include one or more of the following:
  • the data structure includes one or more of the following: (a) each first information and each second information have a one-to-one correspondence; (b) the first information includes multiple Each information group is an updated batch (Batch), or multiple information groups form an update iteration, or multiple information groups form an update round (Epoch); (c) Each information group in the first information is associated with one second information.
  • the compression parameters include one or more of the following: (a) compression rate; (b) parameters indicating joint compression of the first information and the second information; (c) indicating the respective compression of the first information and the second information. Compression parameters.
  • the device further includes:
  • the second sending module is used to send the fourth information to the third device.
  • the device further includes:
  • the first device receives at least one of the first information and/or second information, parameters of the first model, and model identification associated with the first model from the third device.
  • the device further includes:
  • the third receiving module is used to send the channel measurement report to the third device.
  • the device further includes:
  • a release module configured to release the configuration of one or more parameters in the fourth information when the first device receives the third information from the second device.
  • the device further includes:
  • the third sending module is configured to send a first message, where the first message is used to request updating of the first model and/or the second model.
  • the third sending module is further used for:
  • the first message is sent.
  • the first message carries a model identifier associated with the first model and/or the second model.
  • the first sending module is further configured to: send the first information and/or the second information, and the information associated with the first model and/or the second model to the second device. Model ID.
  • the device further includes:
  • a fourth sending module configured to send a model identifier associated with the first model to the second device.
  • the third information includes a model identification associated with the first model and an identification of successful update, or the third information includes a model identification associated with the first model. .
  • the device further includes:
  • a fifth sending module is configured to send fifth information, where the fifth information is used to indicate that one or more model identifiers are invalid.
  • the model identifier includes at least one of the following:
  • An index associated with said first information and/or second information is an index associated with said first information and/or second information.
  • the first information includes data and/or tags used to represent the input of the second model on the first device side or the first model on the second device side;
  • the second information includes a second model representing the first device side or a first model output of the second device side. out data and/or labels.
  • the first device is a terminal and the second device is a base station, or the first device is a base station and the second device is a terminal.
  • the third device is a network node used for model calculation.
  • the device provided by the embodiment of the present application can implement each process implemented by the method embodiment in Figure 2 and achieve the same technical effect. To avoid duplication, the details will not be described here.
  • an embodiment of the present application provides a device for model updating, which is applied to a second device.
  • the device 1000 includes:
  • the fourth receiving module 1001 is used to receive first information and/or second information, and the first information and/or the second information are used to update the first model on the second device side and/or update the third a second model on the equipment side;
  • the sixth sending module 1002 is configured to send third information, where the third information is used to indicate that the first model update is successful or the first model update fails.
  • the device further includes:
  • a processing module configured to process the CSI according to the first model if the third information indicates that the first model update is successful, or if the third information indicates that the first model update fails, process the CSI according to a predetermined
  • the codebook is assumed to handle CSI.
  • the device further includes:
  • a seventh sending module is configured to send fourth information, where the fourth information includes one or more parameters used to generate the first information and/or the second information.
  • the fourth information is at least one of the following:
  • the fourth information is used to trigger updating of the first model and/or the second model.
  • the fourth information includes information indicating one or more of the following parameters:
  • the CSI feedback parameters include at least one of CSI compression rate, CSI load, and CSI quantization method.
  • the antenna port parameters include at least one of the number of ports and the number of reference signal resources.
  • the parameters of the first information and/or the second information include one or more of the following:
  • the data structure includes one or more of the following: (a) each first information and each second information have a one-to-one correspondence; (b) the first information includes multiple Each information group is an updated batch (Batch), or multiple information groups form an update iteration, or multiple information groups form an update round (Epoch); (c) Each information group in the first information is associated with one second information.
  • the compression parameters include one or more of the following: (a) compression rate; (b) parameters indicating joint compression of the first information and the second information; (c) indicating the respective compression of the first information and the second information. Compression parameters.
  • the device further includes:
  • the fifth receiving module is configured to receive a first message, where the first message is used to request updating of the first model and/or the second model.
  • the first message carries a model identifier associated with the first model and/or the second model.
  • the second device receives the first information and/or the second information, including:
  • the second device receives the first information and/or second information, and a model identification associated with the first model and/or the second model.
  • the device further includes:
  • a sixth receiving module configured to receive a model identifier associated with the first model.
  • the third information includes a model identification associated with the first model and an identification of successful update, or the third information includes an identification associated with the first model and/or the third model.
  • the device further includes:
  • the third processing module is configured to select, activate or deactivate the second model on the first device side according to the model identification.
  • the device further includes:
  • a seventh receiving module configured to receive fifth information from the first device and/or receive sixth information from the third device;
  • the fifth information or sixth information is used to indicate that one or more model identifiers are invalid.
  • the model identifier includes at least one of the following:
  • An index associated with said first information and/or second information is an index associated with said first information and/or second information.
  • the first information includes data and/or tags used to represent the input of the second model on the first device side or the first model on the second device side;
  • the second information includes data and/or tags representing the output of the second model on the first device side or the first model on the second device side.
  • the second device is a base station and the first device is a terminal, or the second device is a terminal and the first device is a base station.
  • the third device is a network node used for model calculation.
  • the device provided by the embodiment of the present application can implement each process implemented by the method embodiment in Figure 3 and achieve the same technical effect. To avoid duplication, the details will not be described here.
  • an embodiment of the present application provides a device for model updating, which is applied to a third device.
  • the device 1100 includes:
  • the eighth receiving module 1101 is used to receive fourth information, where the fourth information includes one or more parameters used to generate the first information and/or the second information;
  • the eighth sending module 1102 is used to send the first information and/or the second information, and the first information and/or the second information is used to update the first model on the second device side and/or update the a second model on the first device side.
  • the fourth information is at least one of the following:
  • the fourth information is used to trigger updating of the first model and/or the second model.
  • the fourth information includes information indicating one or more of the following parameters:
  • the CSI feedback parameters include at least one of CSI compression rate, CSI load, and CSI quantization method.
  • the antenna port parameters include at least one of the number of ports and the number of reference signal resources.
  • the parameters of the first information and/or the second information include one or more of the following:
  • the data structure includes one or more of the following: (a) each of the first information and each of the second The information is in one-to-one correspondence; (b) the first information includes multiple information groups, each of the information groups is an updated batch (Batch), or multiple information groups form an update iteration, or, Multiple information groups constitute an update round (Epoch); (c) each information group in the first information is associated with one of the second information.
  • the compression parameters include one or more of the following: (a) compression rate; (b) parameters indicating joint compression of the first information and the second information; (c) indicating the respective compression of the first information and the second information. Compression parameters.
  • the eighth sending module 1102 is further configured to send the first information and/or the second information to the first device and/or to the second device.
  • the device further includes:
  • a ninth sending module configured to send parameters of the first model and/or the second model to the first device and/or the second device, and/or parameters associated with the first model and/or the second model.
  • Model ID configured to send parameters of the first model and/or the second model to the first device and/or the second device, and/or parameters associated with the first model and/or the second model.
  • the device further includes:
  • the ninth receiving module is used for receiving channel measurement reports.
  • the device further includes:
  • the tenth sending module is configured to send sixth information, where the sixth information is used to indicate that one or more model identifiers are invalid.
  • the model identifier includes at least one of the following:
  • An index associated with said first information and/or second information is an index associated with said first information and/or second information.
  • the first information includes data and/or tags used to represent the input of the second model on the first device side or the first model on the second device side;
  • the second information includes data and/or tags representing the output of the second model on the first device side or the first model on the second device side.
  • the third device is a network node used for model calculation, the first device is a terminal, and the second device is a base station;
  • the third device is a network node used for model calculation, the first device is a base station, and the second device is a terminal.
  • the device provided by the embodiment of the present application can implement each process implemented by the method embodiment in Figure 4 and achieve the same technical effect. To avoid duplication, the details will not be described here.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of the hardware structure of a terminal that implements an embodiment of the present application.
  • the terminal 1200 includes but is not limited to: radio frequency unit 1201, network module 1202, audio output unit 1203, input unit 1204, sensor 1205, At least some components of the display unit 1206, the user input unit 1207, the interface unit 1208, the memory 1209, the processor 1210, and the like.
  • the terminal 1200 may also include a power supply (such as a battery) that supplies power to various components.
  • the power supply may be logically connected to the processor 1210 through a power management system, thereby managing charging, discharging, and power consumption through the power management system. Management and other functions.
  • the terminal structure shown in Figure 12 does not constitute a limitation on the terminal.
  • the terminal may include more or fewer components than shown in the figure, or some components may be combined or arranged differently, which will not be described again here.
  • the input unit 1204 may include a graphics processing unit (Graphics Processing Unit, GPU) 12041 and a microphone 12042.
  • the graphics processor 12041 is responsible for the image capture device (GPU) in the video capture mode or the image capture mode. Process the image data of still pictures or videos obtained by cameras (such as cameras).
  • the display unit 1206 may include a display panel 12061, which may be configured in the form of a liquid crystal display, an organic light emitting diode, or the like.
  • the user input unit 1207 includes at least one of a touch panel 12071 and other input devices 12072 .
  • Touch panel 12071 also known as touch screen.
  • the touch panel 12071 may include two parts: a touch detection device and a touch controller.
  • Other input devices 12072 may include but are not limited to physical keyboards, function keys (such as volume control keys, switch keys, etc.), trackballs, mice, and joysticks, which will not be described again here.
  • the radio frequency unit 1201 after receiving downlink data from the network device, the radio frequency unit 1201 can transmit it to the processor 1210 for processing; in addition, the radio frequency unit 1201 can send uplink data to the network device.
  • the radio frequency unit 1201 includes, but is not limited to, an antenna, amplifier, transceiver, coupler, low noise amplifier, duplexer, etc.
  • Memory 1209 may be used to store software programs or instructions as well as various data.
  • the memory 1209 may mainly include a first storage area for storing programs or instructions and a second storage area for storing data, wherein the first storage area may store an operating system, an application program or instructions required for at least one function (such as a sound playback function, Image playback function, etc.) etc.
  • memory 1209 may include volatile memory or nonvolatile memory, or memory 1209 may include both volatile and nonvolatile memory.
  • non-volatile memory can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electrically removable memory.
  • Volatile memory can be random access memory (Random Access Memory, RAM), static random access memory (Static RAM, SRAM), dynamic random access memory (Dynamic RAM, DRAM), synchronous dynamic random access memory (Synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (Double Data Rate SDRAM, DDRSDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (Enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous link dynamic random access memory (Synch link DRAM) , SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DRRAM).
  • RAM Random Access Memory
  • SRAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • synchronous dynamic random access memory Synchronous DRAM, SDRAM
  • Double data rate synchronous dynamic random access memory Double Data Rate SDRAM, DDRSDRAM
  • Enhanced SDRAM, ESDRAM synchronous link dynamic random access memory
  • Synch link DRAM synchronous link dynamic random access memory
  • SLDRAM direct memory bus random access memory
  • the processor 1210 may include one or more processing units; optionally, the processor 1210 integrates an application processor and a modem processor, where the application processor mainly handles operations related to the operating system, user interface, application programs, etc., Modem processors mainly process wireless communication signals, such as baseband processors. It can be understood that the above modem The processor may not be integrated into the processor 1210.
  • the terminal provided by the embodiment of this application can implement each process implemented by the method embodiment in Figure 3 and achieve the same technical effect. To avoid duplication, details will not be described here.
  • Figure 13 is a structural diagram of a network device applied in an embodiment of the present invention.
  • the network device 1300 includes: a processor 1301, a transceiver 1302, a memory 1303 and a bus interface.
  • the processor 1301 May be responsible for managing the bus architecture and general processing.
  • Memory 1303 may store data used by processor 1301 in performing operations.
  • the communication device 1300 further includes: a program stored in the memory 1303 and executable on the processor 1301. When the program is executed by the processor 1301, the steps in the method shown in Figure 3 or Figure 4 are implemented. .
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically linked together by various circuits of one or more processors represented by processor 1301 and memory represented by memory 1303.
  • the bus architecture can also link together various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are all well known in the art and therefore will not be described further herein.
  • the bus interface provides the interface.
  • Transceiver 1302 may be a plurality of elements, including a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices over a transmission medium.
  • this embodiment of the present application also provides a communication device 1400, which includes a processor 1401 and a memory 1402.
  • the memory 1402 stores programs or instructions that can be run on the processor 1401, such as , when the communication device 1400 is a terminal, when the program or instruction is executed by the processor 1401, each step of the method embodiment in Figure 2 is implemented.
  • the communication device 1400 is a core network device, when the program or instruction is executed by the processor 1401
  • Each step of the above method embodiment in Figure 3 or Figure 4 can be implemented and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, details will not be described here.
  • Embodiments of the present application also provide a readable storage medium, with programs or instructions stored on the readable storage medium.
  • the program or instructions are executed by a processor, the method in Figure 2 or Figure 3 or Figure 4 and the above-mentioned embodiments are implemented. Each process can achieve the same technical effect. To avoid repetition, we will not go into details here.
  • the processor is the processor in the terminal described in the above embodiment.
  • the readable storage medium includes computer readable storage media, such as computer read-only memory ROM, random access memory RAM, magnetic disk or optical disk, etc.
  • An embodiment of the present application further provides a chip.
  • the chip includes a processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the processor.
  • the processor is used to run programs or instructions to implement FIG. 2 or FIG. 3 or FIG.
  • Each process shown in 4 and the above-mentioned method embodiments can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be described again here.
  • chips mentioned in the embodiments of this application may also be called system-on-chip, system-on-a-chip, system-on-chip or system-on-chip, etc.
  • Embodiments of the present application further provide a computer program/program product, the computer program/program product is stored in a storage medium, and the computer program/program product is executed by at least one processor to implement Figure 2 or Figure 3 or
  • the various processes of the method embodiments shown in Figure 4 and above can achieve the same technical effect. To avoid repetition, they are not included here. Again.
  • An embodiment of the present application further provides a communication system.
  • the communication system includes a terminal and a network device.
  • the terminal is used to perform various processes in Figure 2 and the above method embodiments.
  • the network device is used to perform the processes in Figure 3. Or the processes in Figure 4 and the above-mentioned method embodiments, and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, they will not be described again here.
  • the methods of the above embodiments can be implemented by means of software plus the necessary general hardware platform. Of course, it can also be implemented by hardware, but in many cases the former is better. implementation.
  • the technical solution of the present application can be embodied in the form of a computer software product that is essentially or contributes to the existing technology.
  • the computer software product is stored in a storage medium (such as ROM/RAM, disk , CD), including several instructions to cause a terminal (which can be a mobile phone, computer, server, air conditioner, or network device, etc.) to execute the methods described in various embodiments of this application.

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Abstract

本申请公开了一种模型更新方法、装置、通信设备及可读存储介质,该方法包括:第一设备向第二设备发送第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新所述第二设备侧的第一模型和/或更新所述第一设备侧的第二模型;所述第一设备从所述第二设备接收第三信息,所述第三信息用于指示所述第一模型更新成功或所述第一模型更新失败。

Description

模型更新方法、装置、通信设备及可读存储介质
相关申请的交叉引用
本申请主张在2022年8月1日在中国提交的中国专利申请No.202210917378.2的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种模型更新方法、装置、通信设备及可读存储介质。
背景技术
在利用人工智能(Artificial Intelligence,AI)/机器学习(Machine Learning,ML)增强无线移动通信系统性能时,会出现基站和终端使用配对的AI/ML模型进行联合推理增强性能的情况。例如,对于利用AI增强信道状态信息(Channel State Information,CSI)反馈性能的用例,基站侧和终端侧均需部署AI模型,终端侧的AI模型(又称编码器)将CSI进行压缩后,将压缩后的CSI反馈给基站,基站侧的AI模型(又称解码器)将受到的压缩后CSI进行恢复,利用恢复后的CSI进行调度、预编码等进一步的操作。
在使用两端AI模型进行联合推理工作的情况下,需要对通过训练数据对两侧的AI模型进行训练才能使其正常工作。传统技术需要对两侧的AI模型进行联合设计和训练,即两端的AI模型是联合设计的配对模型,并在同一个执行主体上对二者进行联合训练。但是在实际工作场景下,由于泛化等问题的限制,特定的AI模型在特定的场景或信道环境下才能获得比较高的性能。随着终端(比如,用户设备(User Equipment,UE))移动等其他信道环境变化,基站和终端需要在不同时刻对AI模型进行更新,以适应信道环境的变化。在保证不同厂商模型私密化的前提下,不同厂商之间往往无法暴露模型实现细节,因此,这使得对联合训练的AI模型进行模型更新变得无法操作。
发明内容
本申请实施例提供一种模型更新方法、装置、通信设备及可读存储介质,解决如何更新模型的问题。
第一方面,提供一种模型更新的方法,包括:
第一设备向第二设备发送第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新所述第二设备侧的第一模型和/或更新所述第一设备侧的第二模型;
所述第一设备从所述第二设备接收第三信息,所述第三信息用于指示所述第一模型更 新成功或所述第一模型更新失败。
第二方面,提供一种模型更新的方法,包括:
第二设备接收第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新所述第二设备侧的第一模型和/或更新第一设备侧的第二模型;
所述第二设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第一模型更新成功或所述第一模型更新失败。
第三方面,提供一种模型更新的方法,包括:
第三设备接收第四信息,所述第四信息包含用于生成第一信息和/或第二信息的一个或多个参数;
所述第三设备发送所述第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新第一设备侧的第二模型。
第四方面,提供一种模型更新的装置,包括:
第一发送模块,用于向第二设备发送第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新所述第一设备侧的第二模型;
第一接收模块,用于从所述第二设备接收第三信息,所述第三信息用于指示所述第一模型更新成功或所述第一模型更新失败。
第五方面,提供一种模型更新的装置,包括:
第四接收模块,用于接收第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新所述第一设备侧的第二模型;
第六发送模块,用于发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第一模型更新成功或所述第一模型更新失败。
第六方面,提供一种模型更新的装置,包括:
第八接收模块,用于接收第四信息,所述第四信息包含用于生成第一信息和/或第二信息的一个或多个参数;
第八发送模块,用于发送所述第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新所述第一设备侧的第二模型。
第七方面,提供了一种通信设备,包括:处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面或第二方面或第三方面所述的方法的步骤。
第八方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面或第二方面或第三方面所述的方法的步骤。
第九方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面或第二方面或第三方面所述的法的步骤。
第十方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在非 瞬态的存储介质中,所述程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面或第二方面或第三方面所述的方法的步骤。
第十一方面,提供了一种通信系统,所述通信系统包括终端与网络设备,所述终端用于执行如第一方面所述的方法的步骤,所述网络设备用于执行如第二方面或第三方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,第一设备可以向第二设备发送第一信息和/或第二信息,其中第一信息和/或第二信息可以用于更新第二设备侧模型和/或更新第一设备侧模型,实现对第一设备侧模型和第二设备侧模型进行独立更新,这样在保证不同设备厂商的模型私密化的前提下,可以通过更新第一设备侧模型和/或第二设备侧模型来适应不同的通信场景的需求,提升用户体验。
附图说明
图1为本发明实施例的无线通信系统的架构示意图;
图2是本申请实施例提供的一种模型更新方法的流程图之一;
图3是本申请实施例提供的一种模型更新方法的流程图之二;
图4是本申请实施例提供的一种模型更新方法的流程图之三;
图5是本申请实施例提供的一种模型更新方法的流程图之四;
图6是本申请实施例提供的一种模型更新方法的流程图之五;
图7是本申请实施例提供的一种模型更新方法的流程图之六;
图8是本申请实施例提供的一种模型更新方法的流程图之七;
图9是本申请实施例提供的一种模型更新装置的示意图之一;
图10是本申请实施例提供的一种模型更新装置的示意图之二;
图11是本申请实施例提供的一种模型更新装置的示意图之三;
图12是本申请实施例提供的一种终端的示意图;
图13是本申请实施例提供的一种网络设备的示意图;
图14是本申请实施例提供的一种通信设备的示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以 是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于新空口(New Radio,NR)系统、或长期演进型(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了NR系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端11和网络设备12。
其中,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(augmented reality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(Wearable Device)、车载设备(Vehicle User Equipment,VUE)、行人终端(Pedestrian User Equipment,PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(personal computer,PC)、柜员机或者自助机等终端侧设备,可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。除了上述终端设备,本申请涉及的终端也可以是终端内的芯片,例如调制解调器(Modem)芯片,系统级芯片(System on Chip,SoC)。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端的具体类型。
网络设备12可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备也可以称为无线接入网设备、无线接入网(Radio Access Network,RAN)、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备可以包括基站、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点或WiFi节点等,基站可被称为节点B、演进节点B(eNB)、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点、家用演进型B节点、发送接收点(Transmitting Receiving Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。
核心网设备可以包含但不限于如下至少一项:核心网节点、核心网功能、移动管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入和移动管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)、会话管理功能(Session Management Function,SMF)、用户平面功能(User Plane Function,UPF)、策略控制功能(Policy Control Function,PCF)、策略与计费规则功能单元(Policy and Charging Rules Function,PCRF)、边缘应用服务发现功能(Edge Application Server Discovery Function,EASDF)、统一数据管理(Unified Data Management,UDM),统一数据仓储(Unified Data Repository,UDR)、归属用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)、集中式网络配置(Centralized network configuration,CNC)、网络存储功能(Network Repository Function,NRF),网络开放功能(Network Exposure Function,NEF)、本地NEF(Local NEF,或L-NEF)、绑定支持功能(Binding Support Function,BSF)、应用功能(Application Function,AF)等。需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的核心网设备为例进行介绍,并不限定核心网设备的具体类型。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的模型更新方法、装置、通信设备及可读存储介质进行详细地说明。
参见图2,本申请实施例提供一种模型更新的方法,应用于第一设备,具体步骤包括:步骤201和步骤202。
步骤201:第一设备向第二设备发送第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新所述第一设备侧的第二模型;
可选的,更新的方式包括训练、模型管理、生命周期管理等。
可选的,第二设备侧的第一模型也可以描述为第二设备侧模型,第一设备侧的第二模型也可以描述为第一设备侧模型,在一个具体的例子中,上述第一模型和第二模型可以是对应或关联的,比如,第一设备可以通过第二模型向第二设备发送信息,第二设备可以根据第一模型处理接收到的信息。
比如,在第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型的情况下,第二设备可以直接根据接收到的第一信息和/或所述第二信息更新第二设备侧的第一模型;在第一信息和/或所述第二信息用于更新第一设备侧的第二模型的情况下,第二设备可以根据第一信息和/或所述第二信息获取用于更新第二设备侧的第一模型的数据和/或标签,根据所述数据和/或标签更新第二设备侧的第一模型。
其中,第一模型和第二模型可以是AI模型,比如,第一模型可以是对压缩后的CSI进行恢复的AI模型,例如解码器;第二模型可以是对CSI进行压缩的AI模型,例如编码器。
示例性的,在第一设备和第二设备侧都部署AI模型,第一设备和第二设备侧的AI模型可以是独立(或分别)更新、联合推理,在第一设备发生移动,或者信道环境发生变化的情况下,第一设备可以向第二设备发送第一信息和/或第二信息。
步骤202:第一设备从所述第二设备接收第三信息,所述第三信息用于指示所述第一 模型更新成功或所述第一模型更新失败。
这样,第一设备可以根据第三信息,判定是否可以使用更新后的第二模型,该第二模型是与第一模型对应的模型。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
若所述第三信息指示所述第一模型更新成功,所述第一设备根据所述第二模型处理信道状态信息(Channel State Information,CSI)。
比如,第一设备可以根据更新后的第二模型(比如编码器)上报CSI,第二设备可以根据更新后的第一模型(比如解码器)接收CSI。
在本申请的另一种实施方式中,所述方法还包括:
若所述第三信息指示所述第一模型更新失败,所述第一设备根据预设的码本处理CSI。
比如,第一设备可以根据预设的码本上报CSI,第二设备可以根据预设的码本接收CSI。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第一设备接收第四信息,所述第四信息包含用于生成所述第一信息和/或第二信息的一个或多个参数。
其中,第四信息也可以称为配置参数列表。
也就是,第一设备可以根据其他设备配置的信息生成第一信息和/或第二信息,比如,第一设备可以从第二设备接收第四信息。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息可以为以下至少之一:
(1)无线接入网(Radio Access Network,RAN)高层配置信息;
(2)核心网信息;
(3)终端能力信息;
(4)终端辅助信息。
可选的,终端能力信息或终端辅助信息可以包括以下至少一项:(a)数据需求或能力(例如,数据量,数据结构,数据组数、批处理(Batch)数、迭代数、更新轮次(Epoch)数等);(b)标签需求或能力(例如,标签的个数,标签和数据的关联关系等);(c)第一信息和第二信息的关联关系;(d)信道特性参数(例如,信道大尺度参数等)。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息用于触发更新所述第一模型和/或第二模型。
也就是,在第一设备接收到第四信息的情况下,第一设备可以执行步骤201。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息可以包含指示以下一项或多项参数的信息:
(1)所述第一信息和/或第二信息的参数;
(2)CSI反馈参数;
可选的,所述CSI反馈参数包括CSI压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项。
(3)天线端口参数;
可选的,所述天线端口参数可以包括端口数、参考信号资源数中的至少一项。
(4)时域参数;
可选的,频域参数可以包括第一信息或第二信息发送的时间窗口等。
(5)频域参数;
可选的,频域参数可以包括子带参数等。
(6)信道测量参数;
可选的,信道测量参数可以包括用于测量信道特性的参考信号的参数;
(7)信道特性参数。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息和/或第二信息的参数可以包括以下一项或多项:
(1)所述第一信息和/或第二信息的数据大小;
(2)所述第一信息和/或第二信息的数据结构;
可选的,所述数据结构可以包括以下一项或多项:(a)每个所述第一信息和每个所述第二信息是一一对应的;(b)所述第一信息包括多个信息组,每个所述信息组为一个更新的批处理(Batch),或者,多个信息组组成一个更新迭代,或者,多个信息组组成一个更新轮次(Epoch);(c)所述第一信息中的每个信息组关联一个所述第二信息。
(3)所述第一信息和/或第二信息中的标签个数;
(4)所述第一信息和/或第二信息的关联关系;
(5)所述第一信息和/或第二信息的压缩参数。
可选的,所述压缩参数包括以下一项或多项:(a)压缩率;(b)指示第一信息和第二信息联合压缩的参数;(c)指示第一信息和第二信息分别压缩的参数。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:所述第一设备将所述第四信息发送给第三设备。
可选的,所述第三设备为用于模型计算(比如模型更新,或模型训练)的网络节点,比如,在网络上层(over the top,OTT)服务器、管理维护(Operations,Administration and Maintenance,OAM)服务器等中至少之一。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第一设备从第三设备接收以下至少一项:(1)所述第一信息和/或第二信息,(2)所述第一模型和/或第二模型的参数,(3)与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
也就是,第一设备可以从第三设备接收用于进行模型更新的数据或参数,并且可以通过第三设备为更新的模型关联模型标识,这样后续可以通过模型标识对对应的模型进行更新、激活或去激活等。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第一设备将信道测量报告发送给第三设备。
其中,信道测量报告可以用于模型更新,比如第三设备根据信道测量报告生成第一信息和/或第二信息。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
在所述第一设备从所述第二设备接收到所述第三信息的情况下,所述第一设备释放所述第四信息中的一个或多个参数的配置。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第一设备发送第一消息,所述第一消息用于请求更新所述第一模型和/或第二模型。
其中,第一消息也可以称为模型更新请求消息。
在本申请的一种实施方式中,所述第一设备发送第一消息,包括:
在所述第一设备进行模型性能监测的情况下,所述第一设备发送第一消息。
在本申请的一种实施方式中,所述第一消息中携带与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
也就是,第一设备可以在发送模型更新请求消息的步骤中,将第一模型和/或第二模型关联的模型标识发送给第二设备,为更新的模型关联模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述第一设备向第二设备发送第一信息和/或第二信息,包括:
所述第一设备向第二设备发送所述第一信息和/或第二信息,以及与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
也就是,第一设备可以在发送第一信息和/或第二信息的步骤中,将第一模型和/或第二模型关联的模型标识发送给第二设备。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
在接收到所述第三信息之后,所述第一设备向所述第二设备发送与所述第一模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述第三信息包括与所述第一模型关联的模型标识和更新成功的标识,或者,所述第三信息包括与所述第一模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第一设备发送第五信息,所述第五信息用于指示一个或多个模型标识失效。
可以理解的是,如果模型对应的模型标识失效,则可以不用再继续保存该模型。
在本申请的一种实施方式中,所述模型标识包括以下至少之一:
(1)与第四信息指示的参数关联的索引;
也就是,基于与第四信息指示的参数关联的索引,可以选择、激活、或去激活对应的模型。
(2)与所述第一信息和/或第二信息关联的索引。
也就是,基于与所述第一信息和/或第二信息关联的索引,可以选择、激活、或去激活对应的模型。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型 或第二设备侧的第一模型输入的数据和/或标签;
和/或,
所述第二信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输出的数据和/或标签。
在本申请的一种实施方式中,所述第一设备为终端,所述第二设备为基站(即,接入网设备)。
在本申请的另一种实施方式中,所述第一设备为基站,所述第二设备为终端。
在本申请实施例中,第一设备可以向第二设备发送第一信息和/或第二信息,其中第一信息和/或第二信息可以用于更新第二设备侧模型和/或更新第一设备侧模型,实现对第一设备侧模型和第二设备侧模型进行独立更新,这样在保证不同设备厂商的模型私密化的前提下,可以通过更新第一设备侧模型和/或第二设备侧模型来适应不同的通信场景的需求,提升用户体验。
参见图3,本申请实施例提供一种模型更新的方法,应用于第二设备,具体步骤包括:步骤301和步骤302。
步骤301:第二设备接收第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新第一设备侧的第二模型;
步骤302:第二设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第一模型更新成功或所述第一模型更新失败。
这样,如果第二设备侧的第一模型更新成功,则第二设备可以使用第一模型,并且通过第三信息通知第一设备使用与更新后的第一模型对应的第二模型。如果第二设备侧的第一更新失败,则第二设备继续使用之前的第一模型,并且通过第三信息通知第一设备使用与之前的第一模型对应的第二模型。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
在所述第三信息指示所述第一模型更新成功的情况下,所述第二设备根据所述第一模型处理CSI。
比如,在所述第三信息指示所述第一模型(比如解码器)更新成功的情况下,第二设备可以根据更新后的第一模型(比如解码器)接收CSI。
在本申请的另一种实施方式中,所述方法还包括:
若所述第三信息指示所述第一模型更新失败,所述第二设备根据预设的码本处理CSI。
比如,第一设备可以根据预设的码本上报CSI,第二设备可以根据预设的码本接收CSI。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第二设备发送第四信息,所述第四信息包含用于生成所述第一信息和/或第二信息的一个或多个参数。
比如,第二设备可以向第一设备发送第四信息。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息为以下至少之一:
(1)RAN高层配置信息;
(2)核心网信息;
(3)终端能力信息;
(4)终端辅助信息。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息用于触发更新所述第一模型和/或第二模型。
也就是,在第二设备发送第四信息的情况下,第二设备可以执行更新所述第一模型的步骤301。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息包含指示以下一项或多项参数的信息:
(1)所述第一信息和/或第二信息的参数;
(2)CSI反馈参数;
可选的,所述CSI反馈参数包括CSI压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项。
(3)天线端口参数;
可选的,所述天线端口参数包括端口数、参考信号资源数中的至少一项。
(4)时域参数;
(5)频域参数;
(6)信道测量参数
(7)信道特性参数。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息和/或第二信息的参数包括以下一项或多项:
(1)所述第一信息和/或第二信息的数据大小;
可选的,所述数据结构包括以下一项或多项:(a)每个所述第一信息和每个所述第二信息是一一对应的;(b)所述第一信息包括多个信息组,每个所述信息组为一个更新的批处理(Batch),或者,多个信息组组成一个更新迭代,或者,多个信息组组成一个更新轮次(Epoch);(c)所述第一信息中的每个信息组关联一个所述第二信息。
(2)所述第一信息和/或第二信息的数据结构;
(3)所述第一信息和/或第二信息中的标签个数;
(4)所述第一信息和/或第二信息的关联关系;
(5)所述第一信息和/或第二信息的压缩参数。
可选的,所述压缩参数包括以下一项或多项:(a)压缩率;(b)指示第一信息和第二信息联合压缩的参数;(c)指示第一信息和第二信息分别压缩的参数。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第二设备接收第一消息,所述第一消息用于请求更新所述第一模型和/或第二模型。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第一消息中携带与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述第二设备接收第一信息和/或第二信息,包括:
所述第二设备接收所述第一信息和/或第二信息,以及与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,在所述第二设备发送第三信息之后,所述方法还包括:
所述第二设备接收与所述第一模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述第三信息包括与所述第一模型关联的模型标识和更新成功的标识,或者,所述第三信息包括与所述第一模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第二设备根据模型标识,选择、激活或去激活所述第一设备侧的第二模型。
这样,在模型更新后,为了避免重复更新,减少更新的开销和复杂度,可以根据与所述第二模型关联的模型标识选择、激活或去激活所述第二模型。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第二设备从第一设备接收第五信息,和/或,从第三设备接收第六信息;
其中,所述第五信息或第六信息用于指示一个或多个模型标识失效,这样第二设备中可以不再保存失效的模型标识对应的模型。
在本申请的一种实施方式中,所述模型标识包括以下至少之一:
(1)与第四信息指示的参数关联的索引;
也就是,基于与第四信息指示的参数关联的索引,可以选择、激活、或去激活对应的模型。
(2)与所述第一信息和/或第二信息关联的索引。
也就是,基于与所述第一信息和/或第二信息关联的索引,可以选择、激活、或去激活对应的模型。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输入的数据和/或标签;
和/或,
所述第二信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输出的数据和/或标签。
在本申请的一种实施方式中,所述第二设备为基站,所述第一设备为终端,或者,所述第二设备为终端,所述第一设备为基站。
在本申请的一种实施方式中,所述第三设备为用于模型计算的网络节点。
在本申请实施例中,第二设备可以接收第一信息和/或第二信息,其中第一信息和/或第二信息可以用于更新第二设备侧模型和/或更新第一设备侧模型,实现对第一设备侧模型和第二设备侧模型进行独立更新,这样在保证不同设备厂商的模型私密化的前提下,可以通过更新第一设备侧模型和/或第二设备侧模型来适应不同的通信场景的需求,提升用 户体验。
参见图4,本申请实施例提供一种模型更新的方法,应用于第三设备,具体步骤包括:步骤401、步骤402。
步骤401:第三设备接收第四信息,所述第四信息包含用于生成第一信息和/或第二信息的一个或多个参数;
步骤402:第三设备发送所述第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新第一设备侧的第二模型。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息为以下至少之一:
(1)RAN高层配置信息;
(2)核心网信息;
(3)终端能力信息;
(4)终端辅助信息。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息用于触发更新所述第一模型和/或第二模型。
也就是,第三设备接收到第四信息后,可以触发第一设备更新第二模型,和/或触发第二设备更新第一模型。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息包含指示以下一项或多项参数的信息:
(1)所述第一信息和/或第二信息的参数;
(2)CSI反馈参数;
可选的,所述CSI反馈参数包括CSI压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项。
(3)天线端口参数;
可选的,所述天线端口参数包括端口数、参考信号资源数中的至少一项。
(4)时域参数;
(5)频域参数;
(6)信道测量参数
(7)信道特性参数。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息和/或第二信息的参数包括以下一项或多项:
(1)所述第一信息和/或第二信息的数据大小;
可选的,所述数据结构包括以下一项或多项:(a)每个所述第一信息和每个所述第二信息是一一对应的;(b)所述第一信息包括多个信息组,每个所述信息组为一个更新的批处理(Batch),或者,多个信息组组成一个更新迭代,或者,多个信息组组成一个更新轮次(Epoch);(c)所述第一信息中的每个信息组关联一个所述第二信息。
(2)所述第一信息和/或第二信息的数据结构;
(3)所述第一信息和/或第二信息中的标签个数;
(4)所述第一信息和/或第二信息的关联关系;
(5)所述第一信息和/或第二信息的压缩参数。
可选的,所述压缩参数包括以下一项或多项:(a)压缩率;(b)指示第一信息和第二信息联合压缩的参数;(c)指示第一信息和第二信息分别压缩的参数。
在本申请的一种实施方式中,所述第三设备发送所述第一信息和/或第二信息,包括:
所述第三设备向第一设备和/或向第二设备发送所述第一信息和/或第二信息。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第三设备向第一设备和/或第二设备发送所述第一模型和/或第二模型的参数,和/或,与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第三设备接收信道测量报告,可选的,第三设备可以根据信道测量报告生成第一信息和/或第二信息。
在本申请的一种实施方式中,所述方法还包括:
所述第三设备发送第六信息,所述第六信息用于指示一个或多个模型标识失效。
在本申请的一种实施方式中,所述模型标识包括以下至少之一:
(1)与第四信息指示的参数关联的索引;
也就是,基于与第四信息指示的参数关联的索引,可以选择、激活、或去激活对应的模型。
(2)与所述第一信息和/或第二信息关联的索引。
也就是,基于与所述第一信息和/或第二信息关联的索引,可以选择、激活、或去激活对应的模型。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输入的数据和/或标签;
和/或,
所述第二信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输出的数据和/或标签。
在本申请的一种实施方式中,所述第三设备为用于模型计算的网络节点,所述第一设备为终端,所述第二设备为基站;
或者,
所述第三设备为用于模型计算的网络节点,所述第一设备为基站,所述第二设备为终端。
在本申请实施例中,第三设备可以发送第一信息和/或第二信息,其中第一信息和/或第二信息可以用于更新第二设备侧模型和/或更新第一设备侧模型,实现对第一设备侧模型和第二设备侧模型进行独立更新,这样在保证不同设备厂商的模型私密化的前提下,可以通过更新第一设备侧模型和/或第二设备侧模型来适应不同的通信场景的需求,提升用 户体验。
为了便于理解本申请的实施方式,下面介绍实施例一~实施例五,在以下实施例中第一设备为终端、第二设备为基站,第三设备为OTT服务器为例进行介绍,可以理解的是基站和终端也可以互换,即第一设备和第二设备的角色可以互换。
实施例一
终端、基站或OTT服务器通过图5中的以下步骤至少之一进行模型更新。
步骤0:终端发送模型更新请求消息(即第一消息)给基站;基站接收终端发送的模型更新请求消息。
步骤1:基站发送用于第一信息和/或第二信息生成的第四信息给终端(或OTT服务器);终端(或OTT服务器)接收用于第一信息和/或第二信息生成的第四信息。
步骤2:终端(或OTT服务器)发送根据上述第四信息生成的第一信息和/或第二信息给基站;基站接收根据上述第四信息生成的第一信息和/或第二信息。
步骤3:基站发送基站侧AI模型(比如第二设备侧的第一模型)更新成功或更新失败的标识信息给终端;终端接收基站发送的基站侧AI模型更新成功或更新失败的标识信息。
可选的,在终端进行模型性能监测的情况下,终端发送模型更新请求消息。
可选的,步骤1中基站发送的第四信息用于触发终端侧的AI模型(比如第一设备侧的第二模型)和/或基站侧的AI模型更新。
可选的,所述第四信息可以包含指示以下一项或多项参数的信息:
(1)所述第一信息和/或第二信息的参数;
(2)CSI反馈参数;
可选的,所述CSI反馈参数包括CSI压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项。
(3)天线端口参数;
可选的,所述天线端口参数可以包括端口数、参考信号资源数中的至少一项。
(4)时域参数;
可选的,频域参数可以包括第一信息或第二信息发送的时间窗口等。
(5)频域参数;
可选的,频域参数可以包括子带参数等。
(6)信道测量参数;
可选的,信道测量参数可以包括用于测量信道特性的参考信号的参数;
(7)信道特性参数。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息和/或第二信息的参数可以包括以下一项或多项:
(1)所述第一信息和/或第二信息的数据大小;
(2)所述第一信息和/或第二信息的数据结构;
可选的,所述数据结构可以包括以下一项或多项:(a)每个所述第一信息和每个所述第二信息是一一对应的;(b)所述第一信息包括多个信息组,每个所述信息组为一个更新的批处理(Batch),或者,多个信息组组成一个更新迭代,或者,多个信息组组成一个更新轮次(Epoch);(c)所述第一信息中的每个信息组关联一个所述第二信息。
(3)所述第一信息和/或第二信息中的标签个数;
(4)所述第一信息和/或第二信息的关联关系;
(5)所述第一信息和/或第二信息的压缩参数。
可选的,所述压缩参数包括以下一项或多项:(a)压缩率;(b)指示第一信息和第二信息联合压缩的参数;(c)指示第一信息和第二信息分别压缩的参数。
可选的,在步骤1中,可能还包含终端将第四信息发送给OTT服务器。
可选的,第一信息至少包含:用于表示终端侧AI模型(例如,编码器)输入的数据和/或标签。
可选的,第二信息至少包含:用于表示终端侧AI模型(例如,编码器)输出的数据和/或标签。
可选的,步骤2中,可以包含OTT服务器发送第一信息和/或第二信息给终端。
可选的,步骤2中,第一信息和第二信息是根据步骤1中配置的数据结构参数生成。
可选的,步骤2中可能还包含OTT服务器将终端侧AI模型(例如,编码器)和/或模型ID发送给终端。
可选的,步骤2中可能还包含终端将信道测量报告发送给OTT服务器。
可选的,步骤3中,如果终端接收到更新成功的标识,终端根据更新的终端侧AI模型(比如编码器)报告CSI
可选的,步骤3中,如果终端接收到更新失败的标识,终端根据预设的码本报告CSI。
可选的,步骤3中,终端接收到更新成功或失败的标识后,释放步骤1中第四信息中的一个或多个参数的配置。
可选的,基站,终端和/或OTT服务器为更新的终端侧AI模型关联的模型标识(ID)。
a)终端在步骤0或步骤2中将关联的模型ID报告给基站。
b)终端在接收到步骤3中的更新成功标识后将关联的模型ID报告给基站。
c)OTT服务器在步骤2中将关联的模型ID发送给基站或终端。
d)基站在步骤3中将模型ID和更新成功的标识一起发送给终端,或者,模型ID在步骤3中发送给终端,用于标识更新成功。
可选的,模型ID包括以下至少之一:i.步骤1中的第四信息指示的参数关联的索引;ii.步骤2中发送的第一信息和/或第二信息关联的索引
可选的,基站利用上述模型ID选择,激活或去激活,终端侧的AI模型(比如,编码器)。
可选的,终端(或OTT服务器)上报一个或多个模型ID失效。
进一步的,终端(或OTT服务器)只能报告去激活(或未正在使用)的模型ID失效。
实施例二
参见图6,具体步骤如下:
步骤0:在终端监测模型性能的情况下,终端发送模型更新请求消息(即第一消息)。
可选的,模型更新请求消息中携带与终端侧AI模型相关的模型ID。
步骤1:基站发送用于数据和/或标签(比如,模型标签,编码器(encoder)输出,encoder输入,译码器(decoder)更新标签等)生成的第四信息给终端,触发和配置终端进行模型更新。
其中,数据和/或标签至少包含:用于表示终端侧AI模型(例如,编码器)输入的数据/或标签,或,用于表示终端侧AI模型(例如,编码器)输出的数据/或标签。
其中,所述第四信息包含指示以下一项或多项参数的信息:
(1)所述第一信息和/或第二信息的参数;
(2)CSI反馈参数;
可选的,所述CSI反馈参数包括CSI压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项,其中,CSI量化方式是指如何将压缩后的CSI系数通过一定的比特数量化。
(3)天线端口参数;
可选的,所述天线端口参数包括端口数、参考信号资源数中的至少一项。
(4)时域参数;
(5)频域参数;
(6)信道测量参数
(7)信道特性参数。
可选的,步骤1中用于模型更新的至少部分参数和关联的CSI报告的参数可以相同。
步骤2:终端根据基站配置的第四信息生成用于模型更新的数据和/或标签,终端将数据和/或标签发送给基站。
比如,终端根据基站配置的第四信息生成用于终端侧AI模型更新的数据,利用数据更新终端侧AI模型,并将得到的终端侧AI模型输出作为标签。终端将数据和/或标签发送给基站。
可选的,上述的数据和/或标签可以按照一定的数据结构生成,例如根据基站配置的数据结构生成;
可选的,所述数据结构包含以下至少之一:
(1)每个数据和每个标签是一一对应的;
(2)数据包含多个数据组,每个数据组为一个更新的Batch,多个数据组组成一次更新迭代,或者,多个数据组(或者多个迭代)组成一个Epoch;
(3)数据包含数据组,每个数据组关联一个标签。
可选的,在步骤2中,终端将与终端侧AI模型关联的模型ID发送给基站。
步骤3:基站利用终端发送的数据和/或标签更新基站侧AI模型,并根据更新结果发送更新失败或更新成功的标识给终端。
可选的,如果终端接收到更新成功的标识,终端根据更新的终端侧AI模型报告CSI。
可选的,如果终端接收到更新失败的标识,终端回退到一个预定义的类型2(eType II)CSI报告配置报告CSI。
可选的,终端收到更新成功或失败的标识后,释放步骤1中释放所述第四信息中的一个或多个参数的配置。
可选的,基站将模型ID和更新成功的标识一起发送给终端,或者,基站将模型ID发送给终端,用于标识模型更新成功。
示例性的,基站指示的标识为0,表示更新失败,基站指示大于或等于1的标识表示更新成功,具体的取值表示模型ID。
可选的,终端在接收到更新成功的标识之后,将关联的模型ID报告给基站。
可以理解的是,上述步骤1-步骤3仅表示进行模型更新所涉及的一些操作,这些操作并不是在所有情况下都是必须的。可能被省略的步骤包括但不限于:
(1)在网络侧监控模型性能的情况下,步骤0并不是必须的步骤;
(2)终端可以根据信道测量的结果和/或基站用于CSI反馈的参数配置自行生成用于模型更新的数据,在这种情况下,步骤1并不是必须的步骤。
可以理解的是,上述步骤的编号并不表示这些操作的先后顺序,仅为了便于区分和说明。执行顺序的可能示例包括但不限于:
(1)按照上述步骤0、步骤1、步骤2、步骤3的顺序执行;
(2)步骤0在步骤1或步骤2之后执行,即基站首先为可能的模型更新或CSI上报配置参数,终端后续根据基站的配置进行对应的数据传输和模型更新;
(3)步骤0中的模型更新请求消息和步骤2中的数据和/或标签一起发送给基站;
(4)步骤0中的模型更新请求消息在步骤3之后执行,即终端和基站首先进行模型更新,终端是否使用该模型可以在更新完成之后确定。进一步的,终端的模型更新请求消息只针对更新好的模型发出。
实施例三
参见图7,具体步骤如下:
步骤0:在终端监测模型性能的情况下,终端发送模型更新请求消息(即第一消息)。
可选的,模型更新请求消息中携带与终端侧AI模型相关的模型ID。
步骤1:基站发送用于数据和/或标签(比如,模型标签,编码器(encoder)输出,encoder输入,译码器(decoder)更新标签等)生成的第四信息给终端和/或OTT服务器,触发和配置终端进行模型更新。
其中,数据和/或标签至少包含:用于表示终端侧AI模型(例如,编码器)输入的数据/或标签,或,用于表示终端侧AI模型(例如,编码器)输出的数据/或标签。
其中,所述第四信息包含指示以下一项或多项参数的信息:
(1)所述第一信息和/或第二信息的参数;
(2)CSI反馈参数;
可选的,所述CSI反馈参数包括CSI压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项,其中,CSI量化方式是指如何将压缩后的CSI系数通过一定的比特数量化。
(3)天线端口参数;
可选的,所述天线端口参数包括端口数、参考信号资源数中的至少一项。
(4)时域参数;
(5)频域参数;
(6)信道测量参数
(7)信道特性参数。
可选的,步骤1中用于模型更新的至少部分参数和关联的CSI报告的参数可以相同。
可选的,在步骤1中,终端可以将信道测量报告发给OTT服务器。
步骤2:OTT服务器根据基站配置的第四信息生成用于模型更新的数据和/或标签,OTT服务器将数据和/或标签发送给终端或基站。
比如,OTT服务器根据基站配置的第四信息生成用于终端侧AI模型更新的数据和/或标签,利用数据更新终端侧AI模型,并将得到的终端侧AI模型的输出作为标签。
可选的,OTT服务器将更新好的终端侧AI模型(也可能包含对应的模型ID)发送给终端。OTT服务器或终端将数据和/或标签发送给基站。
可选的,如果基站和OTT服务器之间存在连接,则OTT服务器将数据和/或标签发送给基站。
可选的,OTT服务器将关联的模型ID发送给基站。
可选的,如果基站和OTT服务器之间不存在连接,则OTT服务器将数据和/或标签发送给终端,终端将数据和/或标签转发给基站。
可选的,所述数据结构包含以下至少之一:
(1)每个数据和每个标签是一一对应的;
(2)数据包含多个数据组,每个数据组为一个更新的Batch,多个数据组组成一次更新迭代,或者,多个数据组(或者多个迭代)组成一个Epoch;
(3)数据包含数据组,每个数据组关联一个标签。
可选的,在步骤2中,终端或者OTT服务器将与终端侧AI模型关联的模型ID发送给基站。
步骤3:基站利用接收到的数据和/或标签更新基站侧第一模型,并根据更新结果发送更新失败或更新成功的标识给终端。
可选的,如果终端接收到更新成功的标识,终端根据更新的终端侧AI模型报告CSI。
可选的,如果终端接收到更新失败的标识,终端回退到一个预定义的eType II CSI报 告配置报告CSI。
可选的,终端收到更新成功或失败的标识后,释放步骤1中释放所述第四信息中的一个或多个参数的配置,例如用于信道参数测量的参考信号的配置。
可选的,基站将模型ID和更新成功的标识一起发送给终端,或者,基站将模型ID发送给终端,用于标识更新成功。
示例性的,基站指示的标识为0,表示更新失败,基站指示大于或等于1的标识表示更新成功,具体的取值表示模型ID。
或者,终端在收到更新成功的标识之后,将关联的模型ID发送给基站。
可以理解的是,上述步骤1-步骤3仅表示进行模型更新所涉及的一些操作,这些操作并不是在所有情况下都是必须的。可能被省略的步骤包括但不限于:
(1)在网络侧监控模型性能的情况下,步骤0并不是必须的步骤;
(2)终端(或OTT服务器)可以根据信道测量的结果和/或基站用于CSI反馈的参数配置自行生成用于模型更新的数据,在这种情况下,步骤1并不是必须的步骤。
可以理解的是,上述步骤的编号并不表示这些操作的先后顺序,仅为了便于区分和说明。执行顺序的可能示例包括但不限于:
(1)按照上述步骤0、1、2、3的顺序执行;
(2)步骤0在步骤1或步骤2之后执行,即基站首先为可能的模型更新或CSI上报配置参数,终端(或OTT服务器)后续根据基站的配置进行对应的数据传输和模型更新;
(3)步骤0中的模型更新请求消息和步骤2中的数据和/或标签一起发送给基站;
(4)步骤0中的模型更新请求消息在步骤3之后执行,即终端、OTT服务器和基站首先进行模型更新,终端是否使用该模型可以在更新完成之后确定。进一步的,终端的模型更新请求消息只针对更新好的模型发出。
实施例四
根据实施例一或实施例二进行模型更新后,为了避免终端短期内对同一个或相似的信道环境进行重复训练,减小训练的开销和复杂度,可以进一步进行以下操作中的至少之一:
(1)基站、终端和/或OTT服务器为新更新的终端侧AI模型(例如,编码器)关联模型ID。
可选的,模型ID可以是以下操作中的至少之一获取的:
a)终端在步骤0或步骤2中将关联的模型ID报告给基站;
b)终端在收到步骤3中的更新成功标识后将关联的模型ID报告给基站;
c)OTT服务器在步骤2中将关联的模型ID发送给基站;
d)基站在步骤3中将模型ID和更新成功的标识一起发送给终端(或OTT服务器),或者,模型ID在步骤3中发送给终端,用于标识更新成功。
可选的,基站通过模型ID激活或者去激活终端侧AI模型。
a)激活模型ID表示终端使用该模型ID对应的终端侧AI模型报告CSI;
b)去激活模型ID表示终端不使用该模型ID对应的终端侧AI模型报告CSI。
c)基站可以根据步骤1中的第四信息和ID上报的信道测量报告选择,激活或者去激活模型ID。
可选的,由于终端侧存储能力的限制,终端会向基站(和/或OTT服务器)报告一个或多个模型ID失效,失效的模型ID对应的模型不再使用,也不再存储该模型ID对应的模型。
可选的,终端只会报告去激活的模型ID失效,或者只会报告未正在使用的模型ID失效。
可选的,基站向终端发送信令,通知终端一个或多个模型ID失效,终端不再存储失效的模型ID对应的模型。
可选的,基站可以通知去激活的模型ID失效。
利用上述的方法,如果终端进入的信道环境跟此前训练过的模型对应的信道环境类似,终端不需要重新进行训练来进行模型的更新,基站可以直接通过指示模型ID来激活使用对应的模型。
实施例五
参见图8,本实施例包含了先在基站侧更新AI模型,基站再把数据和/或标签发送给终端或OTT服务器用于更新终端侧AI模型。
步骤0:在终端监测模型性能的情况下,终端发送模型更新请求消息(即第一消息)。
可选的,模型更新请求消息中携带与终端侧AI模型相关的模型ID。
步骤1:终端(或OTT服务器)上报辅助信息(或能力信息)给基站。
可选的,辅助信息(或能力信息)可以包括以下至少之一:
(1)数据需求或能力(例如,数据量,数据结构,数据组数、Batch数、迭代数、Epoch数等);
(2)标签需求或能力(例如,标签的个数,标签和数据的关联关系等);
(3)第一信息和第二信息的关联关系;
其中,第一信息为用于表示终端侧AI模型(例如,编码器)输入的数据和/或标签,第二信息为用于表示终端侧AI模型(例如,编码器)输入的数据和/或标签。
(4)信道特性参数(例如,信道大尺度参数等)。
可选的,如果存在OTT服务器且OTT服务器和基站之间存在连接,辅助信息(或能力信息)也可以由OTT服务器发送给基站。
可选的,终端可以将辅助信息发送给OTT服务器,例如信道特性参数等。
步骤2:基站发送第四信息给终端(或OTT服务器);
其中,所述第四信息包含指示以下一项或多项参数的信息:
(1)所述第一信息和/或第二信息的参数;
(2)CSI反馈参数;
可选的,所述CSI反馈参数包括CSI压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项,其中,CSI量化方式是指如何将压缩后的CSI系数通过一定的比特数量化。
(3)天线端口参数;
可选的,所述天线端口参数包括端口数、参考信号资源数中的至少一项。
(4)时域参数;
(5)频域参数;
(6)信道测量参数
(7)信道特性参数。
可选的,如果存在OTT服务器且基站和OTT服务器之间没有连接,终端可以将接收到的第四信息转发给OTT服务器。
可选的,如果存在OTT服务器且基站和OTT服务器之间有连接,基站将第四信息直接发送给OTT服务器。
可选的,步骤1中用于模型更新的至少部分参数和关联的CSI报告的参数可以相同。
步骤3:基站根据第四信息生成用于模型更新的数据和/或标签,基站将数据和/或标签发送给终端或OTT服务器。
比如,基站根据第四信息生成用于终端侧AI模型更新的数据,利用该数据更新基站侧AI模型并得到标签。基站将数据和/或标签发送给终端或OTT服务器。
可选的,数据和/或标签只包含终端侧AI模型(例如,编码器)输入。
可选的,如果不存在OTT服务器,则基站将数据和/或标签发送给终端。
可选的,如果存在OTT服务器,且基站和OTT服务器之间存在连接,则基站将数据和/或标签发送给OTT服务器。
可选的,如果存在OTT服务器,且基站和OTT服务器之间不存在连接,则基站将数据和/或标签发送给终端,终端转发给OTT服务器。
可选的,基站将模型ID也发给终端或OTT服务器。
可选的,上述的数据和/或标签按照一定的数据结构生成,例如根据基站配置的数据结构生成。
可选的,所述数据结构包含以下至少之一:
(1)每个数据和每个标签是一一对应的;
(2)数据包含多个数据组,每个数据组为一个更新的Batch,多个数据组组成一次更新迭代,或者,多个数据组(或者多个迭代)组成一个Epoch;
(3)数据包含数据组,每个数据组关联一个标签。
可选的,基站将关联的模型ID发送给终端或者OTT服务器。
步骤4:终端或OTT服务器利用接收到的数据和/或标签更新终端侧AI模型,并根据更新结果发送更新失败或更新成功的标识给基站。
可选的,在步骤4中OTT服务器将更新好的终端侧AI模型和/或模型ID发送给终端。
可选的,如果终端发送更新成功的标识,基站接收到更新成功的标识,终端根据更新的第一模型发送CSI,基站根据训练的解码器接收CSI。
可选的,如果终端发送更新失败的标识,基站接收到更新失败的标识,终端回退到一个预定义的eType II CSI报告配置报告CSI。
可选的,基站收到更新成功或失败的标识后,释放步骤1中释放所述第四信息中的一个或多个参数的配置,例如用于信道参数测量的参考信号的配置。
可选的,终端将模型ID和更新成功的标识一起发送给基站,或者,终端将模型ID发送给基站,用于标识更新成功。
示例性的,基站指示的标识为0,表示更新失败,基站指示大于或等于1的标识表示更新成功,具体的取值表示模型ID。
或者,基站在收到更新成功的标识之后,将关联的模型ID发送给终端。
可选的,终端在接收到关联的模型ID后,根据更新的第一模型发送CSI。
可以理解的是,上述步骤1-步骤4仅表示进行模型更新所涉及的一些操作,这些操作并不是在所有情况下都是必须的。可能被省略的步骤包括但不限于:
(1)在网络侧监控模型性能的情况下,步骤0并不是必须的步骤;
(2)终端(或OTT服务器)可以根据信道测量的结果和/或基站用于CSI反馈的参数配置自行生成用于模型更新的数据,在这种情况下,步骤2并不是必须的步骤。
可以理解的是,上述步骤的编号并不表示这些操作的先后顺序,仅为了便于区分和说明。执行顺序的可能示例包括但不限于:
(1)按照上述步骤0、步骤1、步骤2、步骤3、步骤4的顺序执行;
(2)步骤1、步骤2的顺序可以互换;
(3)步骤0在步骤1或步骤2之后执行,即终端可以在发送模型更新请求消息等行为开始前上报终端能力信息或辅助信息;
类似的,基站首先为可能的模型更新或CSI上报配置参数,终端(或OTT服务器)后续根据基站的配置进行对应的数据传输和模型更新;
(4)步骤0中的请求在步骤3或步骤4之后执行,即终端(或OTT服务器)和基站首先进行更新,终端是否使用该模型在更新完成之后确定。
进一步的,终端的模型更新请求消息只针对更新好的模型发出。
参见图9,本申请实施例提供一种模型更新的装置,应用于第一设备,装置900包括:
第一发送模块901,用于向第二设备发送第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新所述第一设备侧的第二模型;
其中,所述第一模型与所述第二模型一一对应;
第一接收模块902,用于从所述第二设备接收第三信息,所述第三信息用于指示所述第一模型更新成功或所述第一模型更新失败。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第一处理模块,用于若所述第三信息指示所述第一模型更新成功,根据所述第二模型处理信道状态信息CSI;或者,若所述第三信息指示所述第一模型更新失败,所述第一设备根据预设的码本处理CSI。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第二接收模块,用于接收第四信息,所述第四信息包含用于生成所述第一信息和/或第二信息的一个或多个参数。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息为以下至少之一:
(1)RAN高层配置信息;
(2)核心网信息;
(3)终端能力信息;
(4)终端辅助信息。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息用于触发更新所述第一模型和/或第二模型。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息包含指示以下一项或多项参数的信息:
(1)所述第一信息和/或第二信息的参数;
(2)CSI反馈参数;
可选的,所述CSI反馈参数包括CSI压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项,其中,CSI量化方式是指如何将压缩后的CSI系数通过一定的比特数量化。
(3)天线端口参数;
可选的,所述天线端口参数包括端口数、参考信号资源数中的至少一项。
(4)时域参数;
(5)频域参数;
(6)信道测量参数
(7)信道特性参数。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息和/或第二信息的参数包括以下一项或多项:
(1)所述第一信息和/或第二信息的数据大小;
可选的,所述数据结构包括以下一项或多项:(a)每个所述第一信息和每个所述第二信息是一一对应的;(b)所述第一信息包括多个信息组,每个所述信息组为一个更新的批处理(Batch),或者,多个信息组组成一个更新迭代,或者,多个信息组组成一个更新轮次(Epoch);(c)所述第一信息中的每个信息组关联一个所述第二信息。
(2)所述第一信息和/或第二信息的数据结构;
(3)所述第一信息和/或第二信息中的标签个数;
(4)所述第一信息和/或第二信息的关联关系;
(5)所述第一信息和/或第二信息的压缩参数。
可选的,所述压缩参数包括以下一项或多项:(a)压缩率;(b)指示第一信息和第二信息联合压缩的参数;(c)指示第一信息和第二信息分别压缩的参数。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第二发送模块,用于将所述第四信息发送给第三设备。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
所述第一设备从第三设备接收所述第一信息和/或第二信息,所述第一模型的参数,与所述第一模型关联的模型标识中的至少一项。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第三接收模块,用于将信道测量报告发送给第三设备。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
释放模块,用于在所述第一设备从所述第二设备接收到所述第三信息的情况下,释放所述第四信息中的一个或多个参数的配置。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第三发送模块,用于发送第一消息,所述第一消息用于请求更新所述第一模型和/或第二模型。
在本申请的一种实施方式中,第三发送模块进一步用于:
在所述第一设备进行模型性能监测的情况下,发送第一消息。
在本申请的一种实施方式中,所述第一消息中携带与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,第一发送模块进一步用于:向第二设备发送所述第一信息和/或第二信息,以及与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第四发送模块,用于向所述第二设备发送与所述第一模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述第三信息包括与所述第一模型关联的模型标识和更新成功的标识,或者,所述第三信息包括与所述第一模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第五发送模块,用于发送第五信息,所述第五信息用于指示一个或多个模型标识失效。
在本申请的一种实施方式中,所述模型标识包括以下至少之一:
与第四信息指示的参数关联的索引;
与所述第一信息和/或第二信息关联的索引。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输入的数据和/或标签;
和/或,
所述第二信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输 出的数据和/或标签。
在本申请的一种实施方式中,所述第一设备为终端,所述第二设备为基站,或者,所述第一设备为基站,所述第二设备为终端。
在本申请的一种实施方式中,所述第三设备为用于模型计算的网络节点。
本申请实施例提供的装置能够实现图2的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
参见图10,本申请实施例提供一种模型更新的装置,应用于第二设备,装置1000包括:
第四接收模块1001,用于接收第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新所述第一设备侧的第二模型;
第六发送模块1002,用于发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第一模型更新成功或所述第一模型更新失败。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
处理模块,用于在所述第三信息指示所述第一模型更新成功的情况下,根据所述第一模型处理CSI,或者若所述第三信息指示所述第一模型更新失败,根据预设的码本处理CSI。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第七发送模块,用于发送第四信息,所述第四信息包含用于生成所述第一信息和/或第二信息的一个或多个参数。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息为以下至少之一:
(1)RAN高层配置信息;
(2)核心网信息;
(3)终端能力信息;
(4)终端辅助信息。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息用于触发更新所述第一模型和/或第二模型。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息包含指示以下一项或多项参数的信息:
(1)所述第一信息和/或第二信息的参数;
(2)CSI反馈参数;
可选的,所述CSI反馈参数包括CSI压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项。
(3)天线端口参数;
可选的,所述天线端口参数包括端口数、参考信号资源数中的至少一项。
(4)时域参数;
(5)频域参数;
(6)信道测量参数
(7)信道特性参数。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息和/或第二信息的参数包括以下一项或多项:
(1)所述第一信息和/或第二信息的数据大小;
可选的,所述数据结构包括以下一项或多项:(a)每个所述第一信息和每个所述第二信息是一一对应的;(b)所述第一信息包括多个信息组,每个所述信息组为一个更新的批处理(Batch),或者,多个信息组组成一个更新迭代,或者,多个信息组组成一个更新轮次(Epoch);(c)所述第一信息中的每个信息组关联一个所述第二信息。
(2)所述第一信息和/或第二信息的数据结构;
(3)所述第一信息和/或第二信息中的标签个数;
(4)所述第一信息和/或第二信息的关联关系;
(5)所述第一信息和/或第二信息的压缩参数。
可选的,所述压缩参数包括以下一项或多项:(a)压缩率;(b)指示第一信息和第二信息联合压缩的参数;(c)指示第一信息和第二信息分别压缩的参数。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第五接收模块,用于接收第一消息,所述第一消息用于请求更新所述第一模型和/或第二模型。
在本申请的一种实施方式中,所述第一消息中携带与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述第二设备接收第一信息和/或第二信息,包括:
所述第二设备接收所述第一信息和/或第二信息,以及与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第六接收模块,用于接收与所述第一模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述第三信息包括与所述第一模型关联的模型标识和更新成功的标识,或者,所述第三信息包括与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第三处理模块,用于根据模型标识,选择、激活或去激活所述第一设备侧的第二模型。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第七接收模块,用于从第一设备接收第五信息,和/或,从第三设备接收第六信息;
其中,所述第五信息或第六信息用于指示一个或多个模型标识失效。
在本申请的一种实施方式中,所述模型标识包括以下至少之一:
与第四信息指示的参数关联的索引;
与所述第一信息和/或第二信息关联的索引。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输入的数据和/或标签;
和/或,
所述第二信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输出的数据和/或标签。
在本申请的一种实施方式中,所述第二设备为基站,所述第一设备为终端,或者,所述第二设备为终端,所述第一设备为基站。
在本申请的一种实施方式中,所述第三设备为用于模型计算的网络节点。
本申请实施例提供的装置能够实现图3的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
参见图11,本申请实施例提供一种模型更新的装置,应用于第三设备,该装置1100包括:
第八接收模块1101,用于接收第四信息,所述第四信息包含用于生成第一信息和/或第二信息的一个或多个参数;
第八发送模块1102,用于发送所述第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新所述第一设备侧的第二模型。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息为以下至少之一:
(1)RAN高层配置信息;
(2)核心网信息;
(3)终端能力信息;
(4)终端辅助信息。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息用于触发更新所述第一模型和/或第二模型。
在本申请的一种实施方式中,所述第四信息包含指示以下一项或多项参数的信息:
(1)所述第一信息和/或第二信息的参数;
(2)CSI反馈参数;
可选的,所述CSI反馈参数包括CSI压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项。
(3)天线端口参数;
可选的,所述天线端口参数包括端口数、参考信号资源数中的至少一项。
(4)时域参数;
(5)频域参数;
(6)信道测量参数
(7)信道特性参数。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息和/或第二信息的参数包括以下一项或多项:
(1)所述第一信息和/或第二信息的数据大小;
可选的,所述数据结构包括以下一项或多项:(a)每个所述第一信息和每个所述第二 信息是一一对应的;(b)所述第一信息包括多个信息组,每个所述信息组为一个更新的批处理(Batch),或者,多个信息组组成一个更新迭代,或者,多个信息组组成一个更新轮次(Epoch);(c)所述第一信息中的每个信息组关联一个所述第二信息。
(2)所述第一信息和/或第二信息的数据结构;
(3)所述第一信息和/或第二信息中的标签个数;
(4)所述第一信息和/或第二信息的关联关系;
(5)所述第一信息和/或第二信息的压缩参数。
可选的,所述压缩参数包括以下一项或多项:(a)压缩率;(b)指示第一信息和第二信息联合压缩的参数;(c)指示第一信息和第二信息分别压缩的参数。
在本申请的一种实施方式中,所述第八发送模块1102进一步用于向第一设备和/或向第二设备发送所述第一信息和/或第二信息。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第九发送模块,用于向第一设备和/或第二设备发送所述第一模型和/或第二模型的参数,和/或,与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第九接收模块,用于接收信道测量报告。
在本申请的一种实施方式中,所述装置还包括:
第十发送模块,用于发送第六信息,所述第六信息用于指示一个或多个模型标识失效。
在本申请的一种实施方式中,所述模型标识包括以下至少之一:
与第四信息指示的参数关联的索引;
与所述第一信息和/或第二信息关联的索引。
在本申请的一种实施方式中,所述第一信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输入的数据和/或标签;
和/或,
所述第二信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输出的数据和/或标签。
在本申请的一种实施方式中,所述第三设备为用于模型计算的网络节点,所述第一设备为终端,所述第二设备为基站;
或者,
所述第三设备为用于模型计算的网络节点,所述第一设备为基站,所述第二设备为终端。
本申请实施例提供的装置能够实现图4的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
图12为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。该终端1200包括但不限于:射频单元1201、网络模块1202、音频输出单元1203、输入单元1204、传感器1205、 显示单元1206、用户输入单元1207、接口单元1208、存储器1209以及处理器1210等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端1200还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器1210逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图12中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元1204可以包括图形处理单元(Graphics Processing Unit,GPU)12041和麦克风12042,图形处理器12041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元1206可包括显示面板12061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板12061。用户输入单元1207包括触控面板12071以及其他输入设备12072中的至少一种。触控面板12071,也称为触摸屏。触控面板12071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备12072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元1201接收来自网络设备的下行数据后,可以传输给处理器1210进行处理;另外,射频单元1201可以向网络设备发送上行数据。通常,射频单元1201包括但不限于天线、放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器1209可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器1209可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器1209可以包括易失性存储器或非易失性存储器,或者,存储器1209可以包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器1209包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器1210可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器1210集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理涉及操作系统、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处 理器也可以不集成到处理器1210中。
本申请实施例提供的终端能够实现图3的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
请参阅图13,图13是本发明实施例应用的网络设备的结构图,如图13所示,网络设备1300包括:处理器1301、收发机1302、存储器1303和总线接口,其中,处理器1301可以负责管理总线架构和通常的处理。存储器1303可以存储处理器1301在执行操作时所使用的数据。
在本发明的一个实施例中,通信设备1300还包括:存储在存储器1303并可在处理器1301上运行的程序,程序被处理器1301执行时实现以上图3或图4所示方法中的步骤。
在图13中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1301代表的一个或多个处理器和存储器1303代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1302可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
可选的,如图14所示,本申请实施例还提供一种通信设备1400,包括处理器1401和存储器1402,存储器1402上存储有可在所述处理器1401上运行的程序或指令,例如,该通信设备1400为终端时,该程序或指令被处理器1401执行时实现上述图2方法实施例的各个步骤,该通信设备1400为核心网设备时,该程序或指令被处理器1401执行时实现上述图3或图4方法实施例的各个步骤且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现图2或图3或图4方法及上述各个实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的终端中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现图2或图3或图4所示及上述各个方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现图2或图3或图4所示及上述各个方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不 再赘述。
本申请实施例另提供一种通信系统,所述通信系统包括终端与网络设备,所述终端用于执行如图2及上述各个方法实施例的各个过程,所述网络设备用于执行如图3或图4及上述各个方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (69)

  1. 一种模型更新的方法,包括:
    第一设备向第二设备发送第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新所述第二设备侧的第一模型和/或更新所述第一设备侧的第二模型;
    所述第一设备从所述第二设备接收第三信息,所述第三信息用于指示所述第一模型更新成功或所述第一模型更新失败。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
    若所述第三信息指示所述第一模型更新成功,所述第一设备根据所述第二模型处理信道状态信息CSI;
    或者,
    若所述第三信息指示所述第一模型更新失败,所述第一设备根据预设的码本处理CSI。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一设备接收第四信息,所述第四信息包含用于生成所述第一信息和/或第二信息的一个或多个参数。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述第四信息为以下至少之一:
    无线接入网RAN高层配置信息;
    核心网信息;
    终端能力信息;
    终端辅助信息。
  5. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述第四信息用于触发更新所述第一模型和/或第二模型。
  6. 根据权利要求3至5任一项所述的方法,其中,所述第四信息包含指示以下一项或多项参数的信息:
    所述第一信息和/或第二信息的参数;
    CSI反馈参数;
    天线端口参数;
    时域参数;
    频域参数;
    信道测量参数
    信道特性参数。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一信息和/或第二信息的参数包括以下一项或多项:
    所述第一信息和/或第二信息的数据大小;
    所述第一信息和/或第二信息的数据结构;
    所述第一信息和/或第二信息中的标签个数;
    所述第一信息和/或第二信息的关联关系;
    所述第一信息和/或第二信息的压缩参数。
  8. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述CSI反馈参数包括CSI压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项。
  9. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述天线端口参数包括端口数、参考信号资源数中的至少一项。
  10. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述数据结构包括以下一项或多项:
    每个所述第一信息和每个所述第二信息是一一对应的;
    所述第一信息包括多个信息组,每个所述信息组为一个更新的批处理,或者,多个信息组组成一个更新迭代,或者,多个信息组组成一个更新轮次;
    所述第一信息中的每个信息组关联一个所述第二信息。
  11. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述压缩参数包括以下一项或多项:
    压缩率;
    指示所述第一信息和第二信息联合压缩的参数;
    指示所述第一信息和第二信息分别压缩的参数。
  12. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一设备将所述第四信息发送给第三设备。
  13. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一设备从第三设备接收以下至少一项:
    所述第一信息和/或第二信息;
    所述第一模型和/或第二模型的参数;
    与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
  14. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一设备将信道测量报告发送给第三设备。
  15. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述方法还包括:
    在所述第一设备从所述第二设备接收到所述第三信息的情况下,所述第一设备释放所述第四信息中的一个或多个参数的配置。
  16. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一设备发送第一消息,所述第一消息用于请求更新所述第一模型和/或第二模型。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其中,所述第一设备发送第一消息,包括:
    在所述第一设备进行模型性能监测的情况下,所述第一设备发送第一消息。
  18. 根据权利要求16或17所述的方法,其中,所述第一消息中携带与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
  19. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一设备向第二设备发送第一信息和/或第二信息,包括:
    所述第一设备向第二设备发送所述第一信息和/或第二信息,以及与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
  20. 根据权利要求1所述的方法,其中,在接收到所述第三信息之后,所述方法还包括:
    所述第一设备向所述第二设备发送与所述第一模型关联的模型标识。
  21. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第三信息包括与所述第一模型关联的模型标识和更新成功的标识,或者,所述第三信息包括与所述第一模型关联的模型标识。
  22. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一设备发送第五信息,所述第五信息用于指示一个或多个模型标识失效。
  23. 根据权利要求13、18、19、20、21或22所述的方法,其中,所述模型标识包括以下至少之一:
    与第四信息指示的参数关联的索引;
    与所述第一信息和/或第二信息关联的索引。
  24. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输入的数据和/或标签;
    和/或,
    所述第二信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输出的数据和/或标签。
  25. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一设备为终端,所述第二设备为基站,或者,所述第一设备为基站,所述第二设备为终端。
  26. 根据权利要求12、13或14所述的方法,其中,所述第三设备为用于模型计算的网络节点。
  27. 一种模型更新的方法,包括:
    第二设备接收第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新所述第二设备侧的第一模型和/或更新第一设备侧的第二模型;
    所述第二设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第一模型更新成功或所述第一模型更新失败。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其中,所述方法还包括:
    若所述第三信息指示所述第一模型更新成功,所述第二设备根据所述第一模型处理信道状态信息CSI;
    或者,
    若所述第三信息指示所述第一模型更新失败,所述第二设备根据预设的码本处理CSI。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第二设备发送第四信息,所述第四信息包含用于生成所述第一信息和/或第二信息的一个或多个参数。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述第四信息为以下至少之一:
    RAN高层配置信息;
    核心网信息;
    终端能力信息;
    终端辅助信息。
  31. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述第四信息用于触发更新所述第一模型和/或第二模型。
  32. 根据权利要求29至31任一项所述的方法,其中,所述第四信息包含指示以下一项或多项参数的信息:
    所述第一信息和/或第二信息的参数;
    CSI反馈参数;
    天线端口参数;
    时域参数;
    频域参数;
    信道测量参数
    信道特性参数。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其中,所述第一信息和/或第二信息的参数包括以下一项或多项:
    所述第一信息和/或第二信息的数据大小;
    所述第一信息和/或第二信息的数据结构;
    所述第一信息和/或第二信息中的标签个数;
    所述第一信息和/或第二信息的关联关系;
    所述第一信息和/或第二信息的压缩参数。
  34. 根据权利要求32所述的方法,其中,所述CSI反馈参数包括压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项。
  35. 根据权利要求32所述的方法,其中,所述天线端口参数包括端口数、参考信号资源数中的至少一项。
  36. 根据权利要求33所述的方法,其中,所述数据结构包括以下一项或多项:
    每个所述第一信息和每个所述第二信息是一一对应的;
    所述第一信息包括多个信息组,每个所述信息组为一个更新的批处理,或者,多个信 息组组成一个更新迭代,或者,多个信息组组成一个更新轮次;
    所述第一信息中的每个信息组关联一个所述第二信息。
  37. 根据权利要求33所述的方法,其中,所述压缩参数包括以下一项或多项:
    压缩率;
    指示所述第一信息和第二信息联合压缩的参数;
    指示所述第一信息和第二信息分别压缩的参数。
  38. 根据权利要求27所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第二设备接收第一消息,所述第一消息用于请求更新所述第一模型和/或第二模型。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其中,
    所述第一消息中携带与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
  40. 根据权利要求27所述的方法,其中,所述第二设备接收第一信息和/或第二信息,包括:
    所述第二设备接收所述第一信息和/或第二信息,以及与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
  41. 根据权利要求27所述的方法,其中,在所述第二设备发送第三信息之后,所述方法还包括:
    所述第二设备接收与所述第一模型关联的模型标识。
  42. 根据权利要求27所述的方法,其中,
    所述第三信息包括与所述第一模型关联的模型标识和更新成功的标识,或者,所述第三信息包括与所述第一模型关联的模型标识。
  43. 根据权利要求39-42任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第二设备根据模型标识,选择、激活或去激活所述第一设备侧的第二模型。
  44. 根据权利要求27所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第二设备从第一设备接收第五信息,和/或,从第三设备接收第六信息;
    其中,所述第五信息或第六信息用于指示一个或多个模型标识失效。
  45. 根据权利要求39-44任一项所述的方法,其中,所述模型标识包括以下至少之一:
    与第四信息指示的参数关联的索引;
    与所述第一信息和/或第二信息关联的索引。
  46. 根据权利要求27-45任一项所述的方法,其中,
    所述第一信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输入的数据和/或标签;
    和/或,
    所述第二信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输出的数据和/或标签。
  47. 根据权利要求27-46任一项所述的方法,其中,
    所述第二设备为基站,所述第一设备为终端,或者,所述第二设备为终端,所述第一设备为基站。
  48. 根据权利要求44所述的方法,其中,所述第三设备为用于模型计算的网络节点。
  49. 一种模型更新的方法,包括:
    第三设备接收第四信息,所述第四信息包含用于生成第一信息和/或第二信息的一个或多个参数;
    所述第三设备发送所述第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新第一设备侧的第二模型。
  50. 根据权利要求49所述的方法,其中,所述第四信息为以下至少之一:
    RAN高层配置信息;
    核心网信息;
    终端能力信息;
    终端辅助信息。
  51. 根据权利要求49所述的方法,其中,所述第四信息用于触发更新所述第一模型和/或第二模型。
  52. 根据权利要求49至51任一项所述的方法,其中,所述第四信息包含指示以下一项或多项参数的信息:
    所述第一信息和/或第二信息的参数;
    CSI反馈参数;
    天线端口参数;
    时域参数;
    频域参数;
    信道测量参数
    信道特性参数。
  53. 根据权利要求52所述的方法,其中,所述第一信息和/或第二信息的参数包括以下一项或多项:
    所述第一信息和/或第二信息的数据大小;
    所述第一信息和/或第二信息的数据结构;
    所述第一信息和/或第二信息中的标签个数;
    所述第一信息和/或第二信息的关联关系;
    所述第一信息和/或第二信息的压缩参数。
  54. 根据权利要求52所述的方法,其中,所述CSI反馈参数包括压缩率、CSI载荷、CSI量化方式中的至少一项。
  55. 根据权利要求52所述的方法,其中,所述天线端口参数包括端口数、参考信号 资源数中的至少一项。
  56. 根据权利要求53所述的方法,其中,所述数据结构包括以下一项或多项:
    每个所述第一信息和每个所述第二信息是一一对应的;
    所述第一信息包括多个信息组,每个所述信息组为一个更新的批处理,或者,多个信息组组成一个更新迭代,或者,多个信息组组成一个更新轮次;
    所述第一信息中的每个信息组关联一个所述第二信息。
  57. 根据权利要求53所述的方法,其中,所述压缩参数包括以下一项或多项:
    压缩率;
    指示所述第一信息和第二信息联合压缩的参数;
    指示所述第一信息和第二信息分别压缩的参数。
  58. 根据权利要求49所述的方法,其中,所述第三设备发送所述第一信息和/或第二信息,包括:
    所述第三设备向第一设备和/或向第二设备发送所述第一信息和/或第二信息。
  59. 根据权利要求49所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第三设备向第一设备和/或第二设备发送所述第一模型和/或第二模型的参数,和/或,与所述第一模型和/或第二模型关联的模型标识。
  60. 根据权利要求49所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第三设备接收信道测量报告。
  61. 根据权利要求49所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第三设备发送第六信息,所述第六信息用于指示一个或多个模型标识失效。
  62. 根据权利要求59或61所述的方法,其中,所述模型标识包括以下至少之一:
    与第四信息指示的参数关联的索引;
    与所述第一信息和/或第二信息关联的索引。
  63. 根据权利要求49-62任一项所述的方法,其中,
    所述第一信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输入的数据和/或标签;
    和/或,
    所述第二信息包括用于表示所述第一设备侧的第二模型或第二设备侧的第一模型输出的数据和/或标签。
  64. 根据权利要求49-63任一项所述的方法,其中,
    所述第三设备为用于模型计算的网络节点,所述第一设备为终端,所述第二设备为基站;
    或者,
    所述第三设备为用于模型计算的网络节点,所述第一设备为基站,所述第二设备为终端。
  65. 一种模型更新的装置,包括:
    第一发送模块,用于向第二设备发送第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新第一设备侧的第二模型;
    第一接收模块,用于从所述第二设备接收第三信息,所述第三信息用于指示所述第一模型更新成功或所述第一模型更新失败。
  66. 一种模型更新的装置,包括:
    第四接收模块,用于接收第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新第一设备侧的第二模型;
    第六发送模块,用于发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第一模型更新成功或所述第一模型更新失败。
  67. 一种模型更新的装置,包括:
    第八接收模块,用于接收第四信息,所述第四信息包含用于生成第一信息和/或第二信息的一个或多个参数;
    第八发送模块,用于发送所述第一信息和/或第二信息,所述第一信息和/或所述第二信息用于更新第二设备侧的第一模型和/或更新第一设备侧的第二模型。
  68. 一种通信设备,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至64中任一项所述的方法的步骤。
  69. 一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至64中任一项所述的方法的步骤。
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