WO2025065409A1 - 信息的发送与接收方法与装置 - Google Patents

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WO2025065409A1
WO2025065409A1 PCT/CN2023/122297 CN2023122297W WO2025065409A1 WO 2025065409 A1 WO2025065409 A1 WO 2025065409A1 CN 2023122297 W CN2023122297 W CN 2023122297W WO 2025065409 A1 WO2025065409 A1 WO 2025065409A1
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information
network device
configuration
measurement
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单宇佳
王昕�
李国荣
易粟
贾美艺
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Fujitsu Ltd
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Fujitsu Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of communication technologies.
  • a method for sending and receiving information comprising: a first network device receives first configuration information from a second network device, the first configuration information being used for data collection configuration; The first network device receives first information and/or second information from the second network device, the first information and the second information are related to data collection, wherein the first information is at least used to generate a measurement configuration, and the second information is at least used to generate a data reporting configuration related to the measurement; and the first network device sends third information to the second network device, and the third information is at least used to provide suggestions and/or feedback on the data collection configuration given by the second network device.
  • a computer-readable program is provided, wherein when the program is executed in an information sending and receiving device or a first network device, the program causes the information sending and receiving device or the first network device to perform the information sending and receiving method described in the first aspect of the embodiment of the present application.
  • a storage medium storing a computer-readable program
  • the computer-readable program enables the information sending and receiving device or the first network device to execute the information sending and receiving method described in the first aspect of the embodiment of the present application.
  • a first network device serving as a base station receives first configuration information for data collection configuration and first information related to data collection at least for generating a measurement configuration and/or second information at least for generating a data reporting configuration related to the measurement from a second network device of a high-level network, and sends to the second network device third information at least for providing suggestions and/or feedback on the data collection configuration given to the second network device, thereby providing signaling related to data collection and establishing relevant mechanisms for data collection between the first network device serving as a base station and the second network device of the high-level network, thereby supporting model training and other artificial intelligence/machine learning (AI/ML) applications and other data requirements.
  • AI/ML artificial intelligence/machine learning
  • FIG1 is a schematic diagram of a communication system according to an embodiment of the present application.
  • FIG2 is a schematic diagram of a method for sending and receiving information according to an embodiment of the present application
  • FIG3 is an interaction diagram of an implementation of a method for sending and receiving information in an embodiment of the present application
  • FIG4 is another interaction diagram of an implementation of the method for sending and receiving information in an embodiment of the present application.
  • FIG5 is an interaction diagram of another implementation of the method for sending and receiving information according to an embodiment of the present application.
  • FIG6 is another schematic diagram of the method for sending and receiving information according to an embodiment of the present application.
  • FIG7 is a schematic diagram of a device for sending and receiving information according to an embodiment of the present application.
  • FIG8 is another schematic diagram of the device for sending and receiving information according to an embodiment of the present application.
  • FIG9 is a schematic block diagram of a system structure of a first network device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a system structure of a second network device according to an embodiment of the present application.
  • the terms “first”, “second”, etc. are used to distinguish different elements in terms of title, but do not indicate the spatial arrangement or temporal order of these elements, etc., and these elements should not be limited by these terms.
  • the term “and/or” includes any one and all combinations of one or more of the associated listed terms.
  • the terms “comprising”, “including”, “having”, etc. refer to the presence of the stated features, elements, components or components, but do not exclude the presence or addition of one or more other features, elements, components or components.
  • the term "communication network” or “wireless communication network” may refer to a network that complies with any of the following communication standards, such as Long Term Evolution (LTE), LTE-Advanced (LTE-A), Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), or a wireless communication network that complies with any of the following communication standards: Access), high-speed packet access (HSPA, High-Speed Packet Access), etc.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • Access Access
  • High-Speed Packet Access High-Speed Packet Access
  • communication between devices in the communication system may be carried out according to communication protocols of any stage, such as but not limited to the following communication protocols: 1G (generation), 2G, 2.5G, 2.75G, 3G, 4G, 4.5G and 5G, 5G-Advanced, New Radio (NR), future 6G, etc., and/or other communication protocols currently known or to be developed in the future.
  • 1G generation
  • 2G 2.5G
  • 2.75G 3G
  • 3G, 4G 4.5G and 5G
  • 5G-Advanced 5G-Advanced
  • NR New Radio
  • the term "network device” refers to, for example, a device in a communication system that connects a terminal device to a communication network and provides services for the terminal device.
  • the network device may include, but is not limited to, the following devices: base station (BS), access point (AP), transmission reception point (TRP), broadcast transmitter, mobile management entity (MME), gateway, server, radio network controller (RNC), base station controller (BSC), etc.
  • Base stations may include but are not limited to: Node B (NodeB or NB), evolved Node B (eNodeB or eNB) and 5G base station (gNB), central processing unit (CU, Centralized Unit), distributed processing unit (DU, Distributed Unit), etc., and may also include remote radio heads (RRH, Remote Radio Head), remote radio units (RRU, Remote Radio Unit), relays or low-power nodes (such as femeto, pico, etc.).
  • RRH Remote Radio Head
  • RRU Remote Radio Unit
  • relays or low-power nodes such as femeto, pico, etc.
  • base station may include some or all of their functions, and each base station may provide communication coverage for a specific geographical area.
  • the term "cell” may refer to a base station and/or its coverage area, depending on the context in which the term is used.
  • the "network device” may also include network devices or network elements of the core network and/or higher-layer networks, such as OAM.
  • EPC includes but is not limited to the following network elements: MME (Mobility Management Entity), SGW (Serving Gateway), PGW (PDN Gateway), PCRF (Policy and Charging Rules Function), etc.
  • MME Mobility Management Entity
  • SGW Serving Gateway
  • PGW Packet Gateway
  • PCRF Policy and Charging Rules Function
  • 5GC includes but is not limited to the following network elements: AMF (The Access and Mobility Management function), LMF (Location Management Function), SMF (The Session Management function), UPF (The User plan e function), PCF (The Policy Control Function), UDM (The Unified Data Management), AUSF (The Authentication Server Function), UDR (The Unified Data Repository), etc.
  • AMF The Access and Mobility Management function
  • LMF Location Management Function
  • SMF The Session Management function
  • UPF The User plan e function
  • PCF The Policy Control Function
  • UDM The Unified Data Management
  • AUSF The Authentication Server Function
  • UDR Unified Data Repository
  • Terminal devices may include but are not limited to the following devices: cellular phones, personal digital assistants (PDAs), wireless modems, wireless communication devices, handheld devices, machine-type communication devices, laptop computers, cordless phones, smart phones, smart watches, digital cameras, etc.
  • PDAs personal digital assistants
  • wireless modems wireless communication devices
  • handheld devices machine-type communication devices
  • laptop computers cordless phones
  • smart phones smart watches, digital cameras, etc.
  • the terminal device can also be a machine or device for monitoring or measuring, such as but not limited to: machine type communication (MTC) terminal, vehicle-mounted communication terminal, device to device (D2D) terminal, machine to machine (M2M) terminal, and so on.
  • MTC machine type communication
  • D2D device to device
  • M2M machine to machine
  • network side refers to one side of the network, which may be a base station, or may include one or more network devices as above.
  • user side or “terminal side” or “terminal device side” refers to one side of the user or terminal, which may be a UE, or may include one or more terminal devices as above.
  • device may refer to either a network device or a terminal device.
  • FIG1 is a schematic diagram of a communication system according to an embodiment of the present application.
  • the communication system 100 may include a first network device 101, a second network device 102, and a terminal device 103.
  • FIG1 only takes one terminal device and one network device as an example for illustration, but the embodiment of the present application is not limited thereto.
  • the first network device 101 is, for example, a base station, such as a gNB; the second network device 102 is, for example, an OAM.
  • the high-level signaling may be, for example, a radio resource control (RRC) signaling; for example, an RRC message (RRC message), including, for example, MIB, system information (system information), a dedicated RRC message; or an RRC IE (RRC information element).
  • RRC radio resource control
  • the high-level signaling may also be, for example, a MAC (Medium Access Control) signaling; or a MAC CE (MAC control element).
  • RRC radio resource control
  • An embodiment of the present application provides a method for sending and receiving information, which is described from the perspective of a first network device.
  • a first network device receives first configuration information from a second network device, where the first configuration information is used for configuration data collection;
  • the first network device sends third information to the second network device, where the third information is at least used for providing suggestions and/or providing feedback on the data collection configuration given by the second network device.
  • FIG2 is only a schematic illustration of the embodiment of the present application, but the present application is not limited thereto.
  • the execution order between the various operations can be appropriately adjusted, and other operations can be added or some operations can be reduced.
  • Those skilled in the art can make appropriate modifications based on the above content, and are not limited to the description of the above FIG2.
  • the first network device 101 is, for example, a base station, such as a gNB; the second network device 102 is, for example, an OAM.
  • a first network device receives first configuration information for data collection configuration from a second network device.
  • data collection refers to the process of measuring and reporting data.
  • the first configuration information includes one or more of measurement content, data quality information, and other data collection information.
  • the first configuration information includes existing measurement content, and the first information includes measurement content different from the existing measurement content.
  • the first information is sent as an optional part of the first configuration information, or the first information is not sent separately with the first configuration information.
  • the first information specifies the measurement content by means of a bitmap.
  • the first information includes N binary bits, each bit indicates a measurement content, and when the bit is a specific value (for example, 0 or 1), it indicates that the second network device configures the first network device to obtain the measurement result corresponding to the measurement content indicated by the bit.
  • N is a positive integer, for example, N is 8.
  • the embodiments of the present application are not limited to this.
  • Table 1 is an example of the first information of specifying the measurement content by means of a bitmap in an embodiment of the present application.
  • the bitmap includes 8 bits, wherein BIT1-BIT7 are used to specify the measurement content Meas1-Meas7, and Meas1-Meas7 represent different measurement contents.
  • Meas1 represents a measurement content that can be used to indicate the prior art (such as RSRP) already given in 38.215, and the measurement content (such as CIR) of the wireless channel signal quality that may be introduced in 38.215 or other protocols in the future.
  • bitmap for specifying measurement content.
  • the embodiment of the present application does not limit the row-column correspondence, number of bits, measurement content, and expression form of the bitmap.
  • the measurement content is sent as a part of the existing configuration signaling, or the data measurement content is sent separately without the existing configuration signaling.
  • the first information includes N binary bits, each bit indicates a type of location information, and when the bit is a specific value (for example, 0 or 1), it indicates that the second network device configures the first network device to obtain the measurement result corresponding to the location information indicated by the bit.
  • N is a positive integer, for example, N is 8.
  • the embodiments of the present application are not limited to this.
  • Table 2 is an example of specifying location information by means of a bitmap in an embodiment of the present application.
  • the bitmap includes 8 bits, wherein BIT1-BIT8 are used to specify different location information.
  • the location measurement of WLAN is configured separately, and only the GNSS positioning method can be selected in addition to WLAN. In the embodiment of the present application, more optional measurement methods are added.
  • the first information is related to the measurement, for example, the first information is at least used to generate a measurement configuration.
  • the first information includes information such as quality and sample size.
  • the first network device sends third information to the second network device, and the third information is at least used for suggestions and/or feedback on the data collection configuration given by the second network device. For example, after obtaining the data collection configuration given by the second network device in operation 201, the first network device sends suggestions and/or feedback on the data collection configuration to the second network device.
  • the first network device sends third information to the second network device according to the received first information, where the third information is at least used to provide suggestions and/or feedback on the data collection configuration given to the second network device;
  • the information of the first network device includes one or more of data information, model information, and capability information of the first network device.
  • the configuration information for configuring data collection may be the same as or partially the same as the first configuration information, or may be different from the first configuration information.
  • the second network device sends first information to the first network device, for example, OAM sends additional signaling to the base station, requiring the base station to report its own information.
  • the additional signaling is, for example, signaling other than measurement configuration.
  • the first network device sends third information to the second network device based on the received first information.
  • the base station feeds back to the OAM third information including information of the first network device and/or a request for configuration information for configuration data collection based on additional signaling sent by the OAM.
  • the second network device may generate or update first configuration information according to the third information, and send the generated or updated first configuration information to the first network device, thereby configuring data collection based on feedback from the base station side.
  • the first network device may also interact with the terminal device.
  • the first network device after receiving the first information, the first network device further sends fourth information to the terminal device; and receives fifth information from the terminal device.
  • the fourth information is used to instruct the terminal device to send the fifth information to the first network device, and/or the fourth information indicates the content of the fifth information, and the indication content includes at least one of the following information: model identification information, function identification information, and model or function related features and/or feature group information;
  • the fourth information can be transmitted via RRC signaling, MAC CE signaling or DCI.
  • the fifth information includes capability information of the terminal device related to AI/ML and/or condition information for the terminal device to collect data related to AI/ML.
  • the third information is generated according to one or more of the first information, the second information, and the fifth information.
  • FIG. 4 is another interaction diagram of an implementation of the method for sending and receiving information in an embodiment of the present application. As shown in FIG. 4 , the method includes:
  • the second network device sends first information to the first network device
  • the first network device sends fourth information to the terminal device;
  • the terminal device sends fifth information to the first network device
  • the first network device sends third information to the second network device according to the received first information and fifth information;
  • the second network device generates or updates the first configuration information according to the third information, and sends the generated or updated first configuration information to the first network device.
  • the first network device and the terminal device interact through operations 402 and 403. For example, the first network device sends fourth information to the terminal device and requires the terminal device to feedback fifth information.

Landscapes

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

Abstract

本申请实施例提供一种信息的发送与接收方法与装置。所述方法包括:第一网络设备从第二网络设备接收第一配置信息,该第一配置信息用于数据收集配置;该第一网络设备从该第二网络设备接收第一信息和/或第二信息,该第一信息以及该第二信息与数据收集相关,其中,该第一信息至少用于生成测量配置,该第二信息至少用于生成与该测量相关的数据上报配置;以及该第一网络设备向该第二网络设备发送第三信息,该第三信息至少用于对该第二网络设备给出的该数据收集配置的建议和/或反馈。

Description

信息的发送与接收方法与装置 技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域。
背景技术
随着5G技术商用化,特别是工业互联网产业的大规模展开以来,在无线通信领域,应用人工智能(AI,Artificial Intelligence)和机器学习(ML,Machine Learning)算法实现性能提升的用例比比皆是,例如利用人工智能进行CSI(信道状态信息,Channel State Information)压缩反馈、波束管理和无线定位等。
当前以深度学习为代表的人工智能算法,在模型训练等阶段需要收集大量的数据,而在无线通信中这样的数据通常为一些无线信道中的物理测量量,需要通过基站、高层网络例如操作维护管理(Operation Administration and Maintenance,OAM)和终端设备(UE)之间的信道测量上报得到。
应该注意,上面对技术背景的介绍只是为了方便对本申请的技术方案进行清楚、完整的说明,并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本申请的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。
发明内容
在人工智能/机器学习(AI/ML)应用中,有一种部署在基站的模型,这种模型的离线训练部分部署在基站或高层网络例如OAM,如果训练位置在OAM,那么需要基站和/或终端设备将OAM需要的数据上报给OAM;如果训练位置在基站,也可以通过OAM参与的数据收集机制为该基站收集数据。
但是,发明人发现:在现有的OAM数据收集框架和/或流程中,信令无法支持模型训练对于数据的要求,因此需要增加新的信令和机制。
针对上述问题的一个或多个,本申请实施例提供一种信息的发送与接收方法以及装置。
根据本申请实施例的第一方面,提供一种信息的发送与接收方法,所述方法包括:第一网络设备从第二网络设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于数据收集配 置;所述第一网络设备从所述第二网络设备接收第一信息和/或第二信息,所述第一信息以及所述第二信息与数据收集相关,其中,所述第一信息至少用于生成测量配置,所述第二信息至少用于生成与所述测量相关的数据上报配置;以及所述第一网络设备向所述第二网络设备发送第三信息,所述第三信息至少用于对所述第二网络设备给出的所述数据收集配置的建议和/或反馈。
根据本申请实施例的第二方面,提供一种信息的发送与接收方法,所述方法包括:第二网络设备向第一网络设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置数据收集;所述第二网络设备向所述第一网络设备发送第一信息和/或第二信息,所述第一信息以及所述第二信息与数据收集相关,其中,所述第一信息至少用于生成测量配置,所述第二信息至少用于生成与所述测量相关的数据上报配置;以及所述第二网络设备从所述第一网络设备接收第三信息,所述第三信息至少用于向所述第二网络设备提供对于所述数据收集配置的建议和/或反馈。
根据本申请实施例的第三方面,提供一种信息发送与接收的装置,所述装置设置于第一网络设备,所述装置包括:第一接收单元,其用于从第二网络设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于数据收集配置;以及从所述第二网络设备接收第一信息和/或第二信息,所述第一信息以及所述第二信息与数据收集相关,其中,所述第一信息至少用于生成测量配置,所述第二信息至少用于生成与所述测量相关的数据上报配置;以及第一发送单元,其用于向所述第二网络设备发送第三信息,所述第三信息至少用于对所述第二网络设备给出的所述数据收集配置的建议和/或反馈。
根据本申请实施例的第四方面,提供一种信息发送与接收的装置,所述装置设置于第二网络设备,所述装置包括:第二发送单元,其用于向第一网络设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置数据收集;和/或,向所述第一网络设备发送第一信息和/或第二信息,所述第一信息以及所述第二信息与数据收集相关,其中,所述第一信息至少用于生成测量配置,所述第二信息至少用于生成与所述测量相关的数据上报配置;以及第二接收单元,其用于从所述第一网络设备接收第三信息,所述第三信息至少用于向所述第二网络设备提供对于所述数据收集配置的建议和/或反馈。
根据本申请实施例的第五方面,提供一种计算机可读程序,其中当在信息的发送与接收装置或第一网络设备中执行所述程序时,所述程序使得所述信息的发送与接收装置或第一网络设备执行本申请实施例的第一方面所述的信息的发送与接收方法。
根据本申请实施例的第六方面,提供一种计算机可读程序,其中当在信息的发送与接收装置或第二网络设备中执行所述程序时,所述程序使得所述信息的发送与接收装置或第二网络设备执行本申请实施例的第二方面所述的信息的发送与接收方法。
根据本申请实施例的第七方面,提供了一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可读程序使得信息的发送与接收装置或第一网络设备执行本申请实施例的第一方面所述的信息的发送与接收方法。
根据本申请实施例的第八方面,提供了一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可读程序使得信息的发送与接收装置或第二网络设备执行本申请实施例的第二方面所述的信息的发送与接收方法。
本申请实施例的有益效果之一在于:作为基站的第一网络设备从高层网络的第二网络设备接收用于数据收集配置的第一配置信息以及与数据收集相关的至少用于生成测量配置的第一信息和/或至少用于生成与该测量相关的数据上报配置的第二信息,并且,向第二网络设备发送至少用于对第二网络设备给出的数据收集配置的建议和/或反馈的第三信息,从而能够在作为基站的第一网络设备与高层网络的第二网络设备之间提供有关数据收集的信令并建立数据收集的相关机制,从而能够支持模型训练以及其他人工智能/机器学习(AI/ML)应用等对于数据的要求。
参照后文的说明和附图,详细公开了本申请的特定实施方式,指明了本申请的原理可以被采用的方式。应该理解,本申请的实施方式在范围上并不因而受到限制。在所附权利要求的精神和条款的范围内,本申请的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和/或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使用,与其它实施方式中的特征相组合,或替代其它实施方式中的特征。
应该强调,术语“包括/包含”在本文使用时指特征、整件、步骤或组件的存在,但并不排除一个或更多个其它特征、整件、步骤或组件的存在或附加。
附图说明
在本申请实施例的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。此外,在附图中,类似的标号表示几个附图中对应的部件,并可用于指示多于一种实施方式中使用的对应部件。
图1是本申请实施例的通信系统的示意图;
图2是本申请实施例的信息的发送与接收方法的一示意图;
图3是本申请实施例的信息的发送与接收方法的一种实施方式的一交互图;
图4是本申请实施例的信息的发送与接收方法的一种实施方式的另一交互图;
图5是本申请实施例的信息的发送与接收方法的另一种实施方式的一交互图;
图6是本申请实施例的信息的发送与接收方法的另一示意图;
图7是本申请实施例的信息的发送与接收装置的一示意图;
图8是本申请实施例的信息的发送与接收装置的另一示意图;
图9是本申请实施例的第一网络设备的系统构成的一示意框图;
图10是本申请实施例的第二网络设备的系统构成的一示意框图。
具体实施方式
参照附图,通过下面的说明书,本申请的前述以及其它特征将变得明显。在说明书和附图中,具体公开了本申请的特定实施方式,其表明了其中可以采用本申请的原则的部分实施方式,应了解的是,本申请不限于所描述的实施方式,相反,本申请包括落入所附权利要求的范围内的全部修改、变型以及等同物。
在本申请实施例中,术语“第一”、“第二”等用于对不同元素从称谓上进行区分,但并不表示这些元素的空间排列或时间顺序等,这些元素不应被这些术语所限制。术语“和/或”包括相关联列出的术语的一种或多个中的任何一个和所有组合。术语“包含”、“包括”、“具有”等是指所陈述的特征、元素、元件或组件的存在,但并不排除存在或添加一个或多个其他特征、元素、元件或组件。
在本申请实施例中,单数形式“一”、“该”等包括复数形式,应广义地理解为“一种”或“一类”而并不是限定为“一个”的含义;此外术语“所述”应理解为既包括单数形式也包括复数形式,除非上下文另外明确指出。此外术语“根据”应理解为“至少部分根据……”,术语“基于”应理解为“至少部分基于……”,除非上下文另外明确指出。
在本申请实施例中,术语“通信网络”或“无线通信网络”可以指符合如下任意通信标准的网络,例如长期演进(LTE,Long Term Evolution)、增强的长期演进(LTE-A,LTE-Advanced)、宽带码分多址接入(WCDMA,Wideband Code Division Multiple  Access)、高速报文接入(HSPA,High-Speed Packet Access)等等。
并且,通信系统中设备之间的通信可以根据任意阶段的通信协议进行,例如可以包括但不限于如下通信协议:1G(generation)、2G、2.5G、2.75G、3G、4G、4.5G以及5G、5G-Advanced、新无线(NR,New Radio)、未来的6G等等,和/或其他目前已知或未来将被开发的通信协议。
在本申请实施例中,术语“网络设备”例如是指通信系统中将终端设备接入通信网络并为该终端设备提供服务的设备。网络设备可以包括但不限于如下设备:基站(BS,Base Station)、接入点(AP、Access Point)、发送接收点(TRP,Transmission Reception Point)、广播发射机、移动管理实体(MME、Mobile Management Entity)、网关、服务器、无线网络控制器(RNC,Radio Network Controller)、基站控制器(BSC,Base Station Controller)等等。
基站可以包括但不限于:节点B(NodeB或NB)、演进节点B(eNodeB或eNB)以及5G基站(gNB),中央处理单元(CU,Centralized Unit),分散处理单元(DU,Distributed Unit),等等,此外还可包括远端无线头(RRH,Remote Radio Head)、远端无线单元(RRU,Remote Radio Unit)、中继(relay)或者低功率节点(例如femeto、pico等等)。并且术语“基站”可以包括它们的一些或所有功能,每个基站可以对特定的地理区域提供通信覆盖。术语“小区”可以指的是基站和/或其覆盖区域,这取决于使用该术语的上下文。
在本申请实施例中,“网络设备”还可以包括核心网和/或更高层网络的网络设备或网元,例如OAM。
例如,核心网包括EPC(对应4G核心网)和/或5GC(对应5G核心网);
EPC包括但不限于如下的网元:MME(Mobility Management Entity)、SGW(Serving Gateway)、PGW(PDN Gateway)、PCRF(Policy and Charging Rules Function)等;
5GC包括但不限于如下的网元:AMF(The Access and Mobility Management function)、LMF(Location Management Function)、SMF(The Session Management function)、UPF(The User plane function)、PCF(The Policy Control Function)、UDM(The Unified Data Management)、AUSF(The Authentication Server Function)、UDR(The Unified Data Repository)等。
在本申请实施例中,术语“用户设备”(UE,User Equipment)或者“终端设备” (TE,Terminal Equipment或Terminal Device)例如是指通过网络设备接入通信网络并接收网络服务的设备。终端设备可以是固定的或移动的,并且也可以称为移动台(MS,Mobile Station)、终端、用户台(SS,Subscriber Station)、接入终端(AT,Access Terminal)、站,等等。
终端设备可以包括但不限于如下设备:蜂窝电话(Cellular Phone)、个人数字助理(PDA,Personal Digital Assistant)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、机器型通信设备、膝上型计算机、无绳电话、智能手机、智能手表、数字相机,等等。
再例如,在物联网(IoT,Internet of Things)等场景下,终端设备还可以是进行监控或测量的机器或装置,例如可以包括但不限于:机器类通信(MTC,Machine Type Communication)终端、车载通信终端、设备到设备(D2D,Device to Device)终端、机器到机器(M2M,Machine to Machine)终端,等等。
此外,术语“网络侧”或“网络设备侧”是指网络的一侧,可以是某一基站,也可以包括如上的一个或多个网络设备。术语“用户侧”或“终端侧”或“终端设备侧”是指用户或终端的一侧,可以是某一UE,也可以包括如上的一个或多个终端设备。本文在没有特别指出的情况下,“设备”可以指网络设备,也可以指终端设备。
以下通过示例对本申请实施例的场景进行说明,但本申请不限于此。
图1是本申请实施例的通信系统的示意图,如图1所示,通信系统100可以包括第一网络设备101、第二网络设备102和终端设备103。为简单起见,图1仅以一个终端设备和一个网络设备为例进行说明,但本申请实施例不限于此。
在本申请实施例中,第一网络设备101例如是基站,例如gNB;第二网络设备102例如是OAM。
在本申请实施例中,在AI/ML用于空口的各种应用中,对于终端设备103侧(UE侧)部署的AI/ML模型,可以通过功能(functionality)来定义AI/ML所需要完成的任务并间接确定对于AI/ML模型是否支持的能力和条件。
例如,功能(Functionality)可被认为是由下位概念特征(Feature)或特征组(Feature Group)来定义。最终AI/ML模型的操作(例如选择,激活,去激活,切换)将由网络侧配置的功能决定,而功能本身的选择需要网络设备(例如第一网络设备101和/或第二网络设备102)和终端设备进行信息交互之后决定。
在本申请实施例中,第一网络设备101和终端设备102之间可以进行现有的业务或者未来可实施的业务发送。例如,这些业务可以包括但不限于:增强的移动宽带(eMBB,enhanced Mobile Broadband)、大规模机器类型通信(mMTC,massive Machine Type Communication)和高可靠低时延通信(URLLC,Ultra-Reliable and Low-Latency Communication),等等。
在本申请实施例中,高层信令例如可以是无线资源控制(RRC)信令;例如称为RRC消息(RRC message),例如包括MIB、系统信息(system information)、专用RRC消息;或者称为RRC IE(RRC information element)。高层信令例如还可以是MAC(Medium Access Control)信令;或者称为MAC CE(MAC control element)。但本申请不限于此。
第一方面的实施例
本申请实施例提供一种信息的发送与接收方法,从第一网络设备侧进行说明。
图2是本申请实施例的信息的发送与接收方法的一示意图,如图2所示,该方法包括:
201:第一网络设备从第二网络设备接收第一配置信息,该第一配置信息用于配置数据收集;
202:该第一网络设备从该第二网络设备接收第一信息和/或第二信息,该第一信息以及该第二信息与数据收集相关,其中,该第一信息至少用于生成测量配置,该第二信息至少用于生成与该测量相关的数据上报配置;以及
203:该第一网络设备向该第二网络设备发送第三信息,该第三信息至少用于对该第二网络设备给出的该数据收集配置的建议和/或反馈。
值得注意的是,以上附图2仅对本申请实施例进行了示意性说明,但本申请不限于此。例如可以适当地调整各个操作之间的执行顺序,此外还可以增加其他的一些操作或者减少其中的某些操作。本领域的技术人员可以根据上述内容进行适当地变型,而不仅限于上述附图2的记载。
在一些实施例中,该方法不对操作201和操作202的执行顺序进行限制。
在本申请实施例中,第一网络设备101例如是基站,例如gNB;第二网络设备102例如是OAM。
在操作201中,第一网络设备从第二网络设备接收用于数据收集配置的第一配置信息。
例如,数据收集是指测量和数据上报过程。
在一些实施例中,该第一配置信息包括测量内容、数据质量信息以及数据收集其他信息中的一个或多个。
在一些实施例中,该第一配置信息包括既有测量内容,该第一信息包括不同于既有测量内容的测量内容。
在一些实施例中,该第一信息作为第一配置信息的可选的一部分发送,或者,该第一信息不随第一配置信息单独发送。
在一些实施例中,该第一信息通过bitmap的方式指定该测量内容。
首先对利用bitmap的方式指定测量内容进行具体说明。
例如,第一信息包含N个二进制比特,每1比特指示一种测量内容,当该比特为特定值(例如0或1)时,表示第二网络设备配置第一网络设备获取该比特指示的测量内容对应的测量结果。N为正整数,例如N为8。但是,本申请实施例不对此进行限制。
表1是本申请实施例的通过bitmap的方式指定测量内容的第一信息的一个示例。如表1所示,该bitmap包括8个比特,其中,BIT1-BIT7用于指定测量内容Meas1-Meas7,Meas1-Meas7表示不同的测量内容,例如,Meas1代表一种测量内容,可以用来指示38.215中已经给出的现有技术(例如RSRP),以及未来可能在38.215或其他协议中引入的对无线信道信号质量进行的测量内容(例如CIR)。
表1
以上是对用于指定测量内容的bitmap的一个示例,本申请实施例不对bitmap的行列对应关系、比特数量、测量内容以及表现形式等进行限制。
在一些实施例中,该测量内容作为既有配置信令的一部分发送,或者,该数据测量内容不随既有配置信令而单独发送。
例如,对于最小化路测(MDT,Minimization Drive Test)等无线数据收集的应用场景,指定数据测量内容的第一配置信息可以由MDT等无线数据收集框架中的信令 承载,例如作为MDT configuration的一部分,由OAM发送给基站;或者,也可以由其他信令承载。
在一些实施例中,该第一信息通过bitmap的方式指定的测量内容包括位置信息。也就是说,该第一信息可以通过bitmap的方式指定位置信息。
接着对利用bitmap的方式指定位置信息(Location Information)进行具体说明。
例如,第一信息包含N个二进制比特,每1比特指示一种位置信息,当该比特为特定值(例如0或1)时,表示第二网络设备配置第一网络设备获取该比特指示的位置信息对应的测量结果。N为正整数,例如N为8。但是,本申请实施例不对此进行限制。
表2是本申请实施例的通过bitmap的方式指定位置信息的一个示例。如表2所示,该bitmap包括8个比特,其中,BIT1-BIT8用于指定不同的位置信息,现有技术中WLAN的位置测量单独配置,除WLAN之外仅有GNSS定位方法可以选择,在本申请实施例中,加入了更多可选择的测量方式。
表2
以上是对用于指定位置信息的bitmap的一个示例,本申请实施例不对bitmap的行列对应关系、比特数量、位置信息以及表现形式等进行限制。
例如,对于MDT等无线数据收集的应用场景,指定位置信息的第一配置信息可以由MDT等无线数据收集框架中的信令承载,由OAM传递给基站。
在一些实施例中,在操作201之前,可以进行操作202。
在操作202中,该第一网络设备从该第二网络设备接收第一信息和/或第二信息,该第一信息以及该第二信息与数据收集相关。
在一些实施例中,该第一网络设备根据该第一信息和/或该第二信息得到的测量结果和/或数据用于无线通信人工智能/机器学习(AI/ML)应用。
在一些实施例中,该测量为该第一网络设备配置终端设备进行的无线信道相关测量,
该测量配置与该测量的内容相关,该测量配置至少由该第一网络设备基于该第一信息生成,该测量的内容至少包含测量量(measurement metric),
该数据上报配置与该第一网络设备配置终端设备向其发送测量结果和/或数据的方式有关,该方式至少由该第一网络设备基于该第二信息生成。
例如,该测量量为以下中的一个或多个:
RSRP,RSRQ,SINR,TDOA,TOA,AoA(到达角),信道LOS/NLOS概率,RSRP的最大值,RSRQ的最大值,SINR的最大值,TDOA的最大值,TOA的最大值,AoA的最大值,信道LOS/NLOS概率的最大值,RSRP的最小值,RSRQ的最小值,SINR的最小值,TDOA的最小值,TOA的最小值,AoA的最小值,信道LOS/NLOS概率的最小值,RSRP的平均值,RSRQ的平均值,SINR的平均值,TDOA的平均值,TOA的平均值,AoA的平均值,信道LOS/NLOS概率的平均值,RSRP的中位值,RSRQ的中位值,SINR的中位值,TDOA的中位值,TOA的中位值,AoA的中位值,信道LOS/NLOS概率的中位值,RSRP的其他统计值,RSRQ的其他统计值,SINR的其他统计值,TDOA的其他统计值,TOA的其他统计值,AoA的其他统计值,信道LOS/NLOS概率的其他统计值。
在一些实施例中,该第三信息用于该第二网络设备生成数据收集配置,该生成的数据收集配置内容包括更新的该第一配置信息、该第一信息、该第二信息内容中的至少一个,或者保持原有配置信息不变。
首先,对第一网络设备从第二网络设备接收第一信息的情况进行具体说明。
在一些实施例中,该第一信息与测量相关,例如该第一信息至少用于生成测量配置。例如,该第一信息包括质量、样本量等信息。
在一些实施例中,第一网络设备根据收到的第一信息,向第二网络设备上报相关信息。
在操作203中,该第一网络设备向该第二网络设备发送第三信息,该第三信息至少用于对该第二网络设备给出的该数据收集配置的建议和/或反馈。例如,在经过操作201获取了该第二网络设备给出的数据收集配置后,第一网络设备向该第二网络设备发送对于该数据收集配置的建议和/或反馈。
图3是本申请实施例的信息的发送与接收方法的一种实施方式的一交互图,如图3所示,该方法包括:
301:第二网络设备向第一网络设备发送第一信息,该第一信息至少用于生成测 量配置;
302:第一网络设备根据收到的第一信息,向第二网络设备发送第三信息,该第三信息至少用于对该第二网络设备给出的该数据收集配置的建议和/或反馈;
303:第二网络设备根据第三信息生成或更新第一配置信息,并向第一网络设备发送生成或更新的第一配置信息。
在一些实施例中,该第三信息包括该第一网络设备的信息和/或对用于配置数据收集的配置信息的请求。
在一些实施例中,该第一网络设备的信息包括数据信息、模型信息以及该第一网络设备的能力信息中的一个或多个。
在一些实施例中,该用于配置数据收集的配置信息可以与第一配置信息相同或部分相同,或者,也可以与第一配置信息不同。
在操作301中,第二网络设备向第一网络设备发送第一信息,例如,OAM向基站发送额外的信令,要求基站上报自身的信息。该额外的信令例如是测量配置之外的信令。
在操作302中,第一网络设备根据收到的第一信息向第二网络设备发送第三信息,例如,基站根据OAM发来的额外的信令,向OAM反馈包括该第一网络设备的信息和/或对用于配置数据收集的配置信息的请求的第三信息。
在操作303中,在一些实施例中,第二网络设备可以根据第三信息生成或更新第一配置信息,并向第一网络设备发送生成或更新的第一配置信息,从而基于基站侧的反馈来进行数据收集的配置。
在一些实施例中,在第一网络设备收到第一信息后,还可以与终端设备进行交互。
在一些实施例中,第一网络设备还在收到该第一信息之后,向终端设备发送第四信息;以及接收来自该终端设备的第五信息。
在一些实施例中,该第四信息用于指示终端设备向该第一网络设备发送该第五信息,和/或,该第四信息指示该第五信息的内容,指示内容包括以下信息中至少一种:模型标识信息、功能标识信息以及模型或功能相关的特征和/或特征组信息;
例如,该第四信息可以通过RRC信令、MAC CE信令或DCI传输。
在一些实施例中,该第五信息包括该终端设备与AI/ML相关的能力信息和/或该终端设备进行与AI/ML相关的数据收集的条件信息。
在一些实施例中,根据该第一信息、该第二信息以及该第五信息中的一个或多个生成该第三信息。
图4是本申请实施例的信息的发送与接收方法的一种实施方式的另一交互图,如图4所示,该方法包括:
401:第二网络设备向第一网络设备发送第一信息;
402:第一网络设备向终端设备发送第四信息;
403:终端设备向第一网络设备发送第五信息;
404:第一网络设备根据收到的第一信息和第五信息,向第二网络设备发送第三信息;
405:第二网络设备根据第三信息生成或更新第一配置信息,并向第一网络设备发送生成或更新的第一配置信息。
在第一网络设备收到第一信息后,通过操作402和403在第一网络设备和终端设备之间进行交互,例如,第一网络设备向终端设备发送第四信息,要求终端设备反馈第五信息。
接着,对第一网络设备从第二网络设备接收第二信息的情况进行具体说明。
在一些实施例中,该第二信息与数据上报相关,例如,该第二信息与数据上报的条件相关。例如,在满足该条件时进行数据上报,在不满足该条件时仅反馈而不进行数据上报。
在一些实施例中,第一网络设备根据收到的第二信息,向第二网络设备上报相关信息。
图5是本申请实施例的信息的发送与接收方法的另一种实施方式的一交互图,如图5所示,该方法包括:
501:第二网络设备向第一网络设备发送第一配置信息;
502:第二网络设备向第一网络设备发送第二信息;
503:第一网络设备根据收到的第二信息,向第二网络设备发送第三信息。
在一些实施例中,操作501和操作502可以先后进行,也可以同时进行。
在操作502和503中,例如OAM向基站发送与数据上报条件相关的第二信息,基站在收到该第二信息后,在满足该条件时进行数据上报,即,向OAM发送的第三信息包括上报的数据;在不满足该条件时仅向OAM进行反馈,而不进行数据上报,即向 OAM发送的第六信息仅包括对于第二信息的反馈信息,不包括上报的数据。
在一些实施例中,在第一网络设备收到第二信息后,还可以与终端设备进行交互,其过程与图4中所示的第一网络设备与终端设备的交互过程类似,可以参考图4中的相关操作,此处不再重复说明。
在一些实施例中,第一网络设备收到第二信息以及向第一网络设备反馈第三信息的过程可以是不断重复更新的。
在一些实施例中,该第二信息包括数据上报的方式,该数据来自终端设备且由该终端设备根据该第一网络设备的配置信息通过无线信道测量获取。
在一些实施例中,该数据上报的方式包括集中上报或周期上报或基于日志(logging)模式的上报。
在一些实施例中,该数据上报的方式包含在上述第二信息中,或者,该数据上报的方式也可以不包含在该第二信息中,例如单独发送。
例如,对于集中上报,该第一网络设备可配置样本数门限和/或样本大小门限值,该终端设备在满足该门限值之前存储测量结果和/或数据,在满足门限值之后统一上报。
例如,对于周期上报,该第一网络设备可配置该终端设备上报的周期,该终端设备按照配置的周期定时上报测量结果和/或数据。
例如,对于基于日志的上报,该第一网络设备可配置该终端设备在一段时间内将测量结果存储为日志(logging)形式,并根据配置上传日志文件。
在一些实施例中,如图2所示,在操作201和202之前,该方法还包括:
204:该第一网络设备向该第二网络设备发送第六信息,
该第六信息用于请求该第二网络设备发起数据收集流程和/或进行数据收集配置,该流程和该配置用于无线通信人工智能/机器学习(AI/ML)或其他应用。
在一些实施例中,操作204为可选操作。
在一些实施例中,该第六信息还可以包括上述第三信息中的全部或部分信息,例如,该第一网络设备的信息。
以上各个应用场景的实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个应用场景的实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个应用场景的实施例,也可以将以上各个应用场景的实施例中的一种或 多种结合起来。
由上述实施例可知,作为基站的第一网络设备从高层网络的第二网络设备接收用于数据收集配置的第一配置信息以及与数据收集相关的至少用于生成测量配置的第一信息和/或至少用于生成与该测量相关的数据上报配置的第二信息,并且,向第二网络设备发送至少用于对第二网络设备给出的数据收集配置的建议和/或反馈的第三信息,从而能够在作为基站的第一网络设备与高层网络的第二网络设备之间提供有关数据收集的信令并建立数据收集的相关机制,从而能够支持模型训练以及其他人工智能/机器学习(AI/ML)应用等对于数据的要求。
第二方面的实施例
本申请实施例提供一种信息的发送与接收方法,从第二网络设备侧进行说明,其与第一方面的实施例性对应,与第一方面的实施例相同的内容不再赘述。
图6是本申请实施例的信息的发送与接收方法的另一示意图,如图6所示,该方法包括:
601:第二网络设备向第一网络设备发送第一配置信息,该第一配置信息用于数据收集配置;
602:该第二网络设备向该第一网络设备发送第一信息和/或第二信息,该第一信息以及该第二信息与数据收集相关,其中,该第一信息至少用于生成测量配置,该第二信息至少用于生成与该测量相关的数据上报配置;
603:该第二网络设备从该第一网络设备接收第三信息,该第三信息至少用于向该第二网络设备提供对于该数据收集配置的建议和/或反馈。
在一些实施例中,该测量为该第一网络设备配置终端设备进行的无线信道相关测量,
该测量配置与该测量的内容相关,该测量配置至少由该第一网络设备基于该第一信息生成,该测量的内容至少包含测量量(measurement metric),
该数据上报配置与该第一网络设备配置终端设备向其发送测量结果和/或数据的方式有关,该方式至少由该第一网络设备基于该第二信息生成。
在一些实施例中,该第三信息用于该第二网络设备生成数据收集配置,该生成的数据收集配置内容包括更新的该第一配置信息、该第一信息、该第二信息内容中的至 少一个,或者保持原有配置信息不变。
在一些实施例中,该第二信息包括数据上报的方式,该数据来自终端设备且由该终端设备根据该第一网络设备的配置信息通过无线信道测量获取。
在一些实施例中,该数据上报的方式包括集中上报或周期上报或基于日志(logging)模式的上报。
在一些实施例中,该第一配置信息包括既有测量内容,该第一信息包括不同于既有测量内容的测量内容。
在一些实施例中,该方法还包括:
604:接收来自该第一网络设备的第六信息,
该第六信息用于请求该第二网络设备发起数据收集流程和/或进行数据收集配置,该流程和该配置用于无线通信人工智能/机器学习(AI/ML)或其他应用。
上述各个操作中的具体内容可以参考第一方面的实施例的记载,此处不再重复说明。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
由上述实施例可知,作为基站的第一网络设备从高层网络的第二网络设备接收用于数据收集配置的第一配置信息以及与数据收集相关的至少用于生成测量配置的第一信息和/或至少用于生成与该测量相关的数据上报配置的第二信息,并且,向第二网络设备发送至少用于对第二网络设备给出的数据收集配置的建议和/或反馈的第三信息,从而能够在作为基站的第一网络设备与高层网络的第二网络设备之间提供有关数据收集的信令并建立数据收集的相关机制,从而能够支持模型训练以及其他人工智能/机器学习(AI/ML)应用等对于数据的要求。
第三方面的实施例
本申请实施例提供一种信息的发送与接收装置。该装置例如可以是第一网络设备,也可以是配置于第一网络设备的某个或某些部件或者组件,其对应于第一方面的实施例,与第一方面的实施例相同的内容不再赘述。
图7是本申请实施例的信息的发送与接收装置的一示意图。如图7所示,信息的 发送与接收装置700包括:
第一接收单元701,其用于从第二网络设备接收第一配置信息,该第一配置信息用于数据收集配置;以及从该第二网络设备接收第一信息和/或第二信息,该第一信息以及该第二信息与数据收集相关,其中,该第一信息至少用于生成测量配置,该第二信息至少用于生成与该测量相关的数据上报配置;以及
第一发送单元702,其用于向该第二网络设备发送第三信息,该第三信息至少用于对该第二网络设备给出的该数据收集配置的建议和/或反馈。
在一些实施例中,该第一网络设备根据该第一信息和/或该第二信息得到的测量结果和/或数据用于无线通信人工智能/机器学习(AI/ML)应用。
在一些实施例中,该测量为该第一网络设备配置终端设备进行的无线信道相关测量,
该测量配置与该测量的内容相关,该测量配置至少由该第一网络设备基于该第一信息生成,该测量的内容至少包含测量量(measurement metric),
该数据上报配置与该第一网络设备配置终端设备向其发送测量结果和/或数据的方式有关,该方式至少由该第一网络设备基于该第二信息生成。
在一些实施例中,该测量量为以下中的一个或多个:
RSRP,RSRQ,SINR,TDOA,TOA,AoA(到达角),信道LOS/NLOS概率,RSRP的最大值,RSRQ的最大值,SINR的最大值,TDOA的最大值,TOA的最大值,AoA的最大值,信道LOS/NLOS概率的最大值,RSRP的最小值,RSRQ的最小值,SINR的最小值,TDOA的最小值,TOA的最小值,AoA的最小值,信道LOS/NLOS概率的最小值,RSRP的平均值,RSRQ的平均值,SINR的平均值,TDOA的平均值,TOA的平均值,AoA的平均值,信道LOS/NLOS概率的平均值,RSRP的中位值,RSRQ的中位值,SINR的中位值,TDOA的中位值,TOA的中位值,AoA的中位值,信道LOS/NLOS概率的中位值,RSRP的其他统计值,RSRQ的其他统计值,SINR的其他统计值,TDOA的其他统计值,TOA的其他统计值,AoA的其他统计值,信道LOS/NLOS概率的其他统计值。
在一些实施例中,该第三信息用于该第二网络设备生成数据收集配置,该生成的数据收集配置内容包括更新的该第一配置信息、该第一信息、该第二信息内容中的至少一个,或者保持原有配置信息不变。
在一些实施例中,该第一发送单元还在该第一网络设备收到该第一信息之后,向 终端设备发送第四信息;以及
该第一接收单元还接收来自该终端设备的第五信息,其中,
该第四信息用于指示终端设备向该第一网络设备发送该第五信息,和/或,该第四信息指示该第五信息的内容,指示内容包括以下信息中至少一种:模型标识信息、功能标识信息以及模型或功能相关的特征和/或特征组信息,
该第五信息包括该终端设备与AI/ML相关的能力信息和/或该终端设备进行与AI/ML相关的数据收集的条件信息。
在一些实施例中,该装置还包括:第一生成单元,其用于根据该第一信息、该第二信息以及该第五信息中的一个或多个生成该第三信息。
在一些实施例中,该第二信息包括数据上报的方式,该数据来自终端设备且由该终端设备根据该第一网络设备的配置信息通过无线信道测量获取
在一些实施例中,该数据上报的方式包括集中上报和/或周期上报和/或基于日志(logging)模式的上报。
在一些实施例中,该第一配置信息包括既有测量内容,该第一信息包括不同于既有测量内容的测量内容。
在一些实施例中,该第一信息通过bitmap的方式指定该测量内容。
在一些实施例中,该第一信息作为第一配置信息的可选的一部分发送,或者,该第一信息不随第一配置信息单独发送。
在一些实施例中,该第一发送单元702还向该第二网络设备发送第六信息,
该第六信息用于请求该第二网络设备发起数据收集流程和/或进行数据收集配置,该流程和该配置用于无线通信人工智能/机器学习(AI/ML)或其他应用。
值得注意的是,以上仅对与本申请相关的各部件或模块进行了说明,但本申请不限于此。信息的发送与接收装置700还可以包括其他部件或者模块,关于这些部件或者模块的具体内容,可以参考相关技术。
此外,为了简单起见,图7中仅示例性示出了各个部件或模块之间的连接关系或信号走向,但是本领域技术人员应该清楚的是,可以采用总线连接等各种相关技术。上述各个部件或模块可以通过例如处理器、存储器、发射机、接收机等硬件设施来实现;本申请实施并不对此进行限制。
由上述实施例可知,作为基站的第一网络设备从高层网络的第二网络设备接收用 于数据收集配置的第一配置信息以及与数据收集相关的至少用于生成测量配置的第一信息和/或至少用于生成与该测量相关的数据上报配置的第二信息,并且,向第二网络设备发送至少用于对第二网络设备给出的数据收集配置的建议和/或反馈的第三信息,从而能够在作为基站的第一网络设备与高层网络的第二网络设备之间提供有关数据收集的信令并建立数据收集的相关机制,从而能够支持模型训练以及其他人工智能/机器学习(AI/ML)应用等对于数据的要求。
第四方面的实施例
本申请实施例提供一种信息的发送与接收装置。该装置例如可以是第二网络设备,也可以是配置于第二网络设备的某个或某些部件或者组件,其与第二方面的实施例相对应,与第二方面以及第一方面的实施例相同的内容不再赘述。
图8是本申请实施例的信息的发送与接收装置的另一示意图。如图8所示,信息的发送与接收装置800包括:
第二发送单元801,其用于向第一网络设备发送第一配置信息,该第一配置信息用于配置数据收集;以及向该第一网络设备发送第一信息和/或第二信息,该第一信息以及该第二信息与数据收集相关,其中,该第一信息至少用于生成测量配置,该第二信息至少用于生成与该测量相关的数据上报配置;以及
第二接收单元802,其用于从该第一网络设备接收第三信息,该第三信息至少用于向该第二网络设备提供对于该数据收集配置的建议和/或反馈。
在一些实施例中,该测量为该第一网络设备配置终端设备进行的无线信道相关测量,
该测量配置与该测量的内容相关,该测量配置至少由该第一网络设备基于该第一信息生成,该测量的内容至少包含测量量(measurement metric),
该数据上报配置与该第一网络设备配置终端设备向其发送测量结果和/或数据的方式有关,该方式至少由该第一网络设备基于该第二信息生成。
在一些实施例中,该第三信息用于该第二网络设备生成数据收集配置,该生成的数据收集配置内容包括更新的该第一配置信息、该第一信息、该第二信息内容中的至少一个,或者保持原有配置信息不变。
在一些实施例中,该第二信息包括数据上报的方式,该数据来自终端设备且由该 终端设备根据该第一网络设备的配置信息通过无线信道测量获取。
在一些实施例中,该数据上报的方式包括集中上报或周期上报或基于日志(logging)模式的上报。
在一些实施例中,该第一配置信息包括既有测量内容,该第一信息包括不同于既有测量内容的测量内容。
在一些实施例中,该第二接收单元802还接收来自该第一网络设备的第六信息,
该第六信息用于请求该第二网络设备发起数据收集流程和/或进行数据收集配置,该流程和该配置用于无线通信人工智能/机器学习(AI/ML)或其他应用。
此外,为了简单起见,图8中仅示例性示出了各个部件或模块之间的连接关系或信号走向,但是本领域技术人员应该清楚的是,可以采用总线连接等各种相关技术。上述各个部件或模块可以通过例如处理器、存储器、发射机、接收机等硬件设施来实现;本申请实施并不对此进行限制。
由上述实施例可知,作为基站的第一网络设备从高层网络的第二网络设备接收用于数据收集配置的第一配置信息以及与数据收集相关的至少用于生成测量配置的第一信息和/或至少用于生成与该测量相关的数据上报配置的第二信息,并且,向第二网络设备发送至少用于对第二网络设备给出的数据收集配置的建议和/或反馈的第三信息,从而能够在作为基站的第一网络设备与高层网络的第二网络设备之间提供有关数据收集的信令并建立数据收集的相关机制,从而能够支持模型训练以及其他人工智能/机器学习(AI/ML)应用等对于数据的要求。
第五方面的实施例
本申请实施例提供了一种网络设备,该网络设备包括如第三方面的实施例所述的信息的发送与接收装置,该网络设备是第一网络设备。
图9是本申请实施例的第一网络设备的系统构成的一示意框图。如图9所示,第一网络设备900可以包括:处理器910和存储器920;存储器920耦合到处理器910。其中该存储器920可存储各种数据;此外还存储信息处理的程序930,并且在处理器910的控制下执行该程序930。
在一个实施方式中,信息的发送与接收装置的功能可以被集成到处理器910中。
处理器910可以被配置为:第一网络设备从第二网络设备接收第一配置信息,该 第一配置信息用于数据收集配置;该第一网络设备从该第二网络设备接收第一信息和/或第二信息,该第一信息以及该第二信息与数据收集相关,其中,该第一信息至少用于生成测量配置,该第二信息至少用于生成与该测量相关的数据上报配置;以及该第一网络设备向该第二网络设备发送第三信息,该第三信息至少用于对该第二网络设备给出的该数据收集配置的建议和/或反馈。
在另一个实施方式中,信息的发送与接收装置可以与处理器910分开配置,例如可以将信息的发送与接收装置配置为与处理器910连接的芯片,通过处理器910的控制来实现信息的发送与接收装置的功能。
此外,如图9所示,第一网络设备900还可以包括:收发机940和天线950等;其中,上述部件的功能与现有技术类似,此处不再赘述。值得注意的是,第一网络设备900也并不是必须要包括图9中所示的所有部件;此外,第一网络设备900还可以包括图9中没有示出的部件,可以参考现有技术。
由上述实施例可知,作为基站的第一网络设备从高层网络的第二网络设备接收用于数据收集配置的第一配置信息以及与数据收集相关的至少用于生成测量配置的第一信息和/或至少用于生成与该测量相关的数据上报配置的第二信息,并且,向第二网络设备发送至少用于对第二网络设备给出的数据收集配置的建议和/或反馈的第三信息,从而能够在作为基站的第一网络设备与高层网络的第二网络设备之间提供有关数据收集的信令并建立数据收集的相关机制,从而能够支持模型训练以及其他人工智能/机器学习(AI/ML)应用等对于数据的要求。
第六方面的实施例
本申请实施例提供了一种网络设备,该网络设备包括如第四方面的实施例所述的信息的发送与接收装置,该网络设备是第二网络设备。
图10是本申请实施例的第二网络设备的系统构成的一示意框图。如图10所示,第二网络设备1000可以包括:处理器1010和存储器1020;存储器1020耦合到处理器1010。其中该存储器1020可存储各种数据;此外还存储信息处理的程序1030,并且在处理器1010的控制下执行该程序1030。
在一个实施方式中,信息的发送与接收装置的功能可以被集成到处理器1010中。
处理器1010可以被配置为:第二网络设备向第一网络设备发送第一配置信息, 该第一配置信息用于数据收集配置;该第二网络设备向该第一网络设备发送第一信息和/或第二信息,该第一信息以及该第二信息与数据收集相关,其中,该第一信息至少用于生成测量配置,该第二信息至少用于生成与该测量相关的数据上报配置;以及该第二网络设备从该第一网络设备接收第三信息,该第三信息至少用于向该第二网络设备提供对于该数据收集配置的建议和/或反馈。
在另一个实施方式中,信息的发送与接收装置可以与处理器1010分开配置,例如可以将信息的发送与接收装置配置为与处理器1010连接的芯片,通过处理器1010的控制来实现信息的发送与接收装置的功能。
此外,如图10所示,第二网络设备1000还可以包括:收发机1040和天线1050等;其中,上述部件的功能与现有技术类似,此处不再赘述。值得注意的是,第二网络设备1000也并不是必须要包括图10中所示的所有部件;此外,第二网络设备1000还可以包括图10中没有示出的部件,可以参考现有技术。
由上述实施例可知,作为基站的第一网络设备从高层网络的第二网络设备接收用于数据收集配置的第一配置信息以及与数据收集相关的至少用于生成测量配置的第一信息和/或至少用于生成与该测量相关的数据上报配置的第二信息,并且,向第二网络设备发送至少用于对第二网络设备给出的数据收集配置的建议和/或反馈的第三信息,从而能够在作为基站的第一网络设备与高层网络的第二网络设备之间提供有关数据收集的信令并建立数据收集的相关机制,从而能够支持模型训练以及其他人工智能/机器学习(AI/ML)应用等对于数据的要求。
第七方面的实施例
本申请实施例提供了一种通信系统,包括如第五方面的实施例所述的网络设备、第六方面的实施例所述的网络设备以及终端设备中的至少一个。
例如,该通信系统的结构可以参照图1。
如图1所示,通信系统100包括第一网络设备101、第二网络设备102和终端设备103,第一网络设备101与第五方面的实施例中记载的网络设备相同,第二网络设备102与第六方面的实施例中记载的网络设备相同,重复的内容不再赘述。
本申请以上的装置和方法可以由硬件实现,也可以由硬件结合软件实现。本申请 涉及这样的计算机可读程序,当该程序被逻辑部件所执行时,能够使该逻辑部件实现上文所述的装置或构成部件,或使该逻辑部件实现上文所述的各种方法或步骤。本申请还涉及用于存储以上程序的存储介质,如硬盘、磁盘、光盘、DVD、flash存储器等。
结合本申请实施例描述的方法/装置可直接体现为硬件、由处理器执行的软件模块或二者组合。例如,图7中所示的功能框图中的一个或多个和/或功能框图的一个或多个组合,既可以对应于计算机程序流程的各个软件模块,亦可以对应于各个硬件模块。这些软件模块,可以分别对应于图2中所示的各个步骤。这些硬件模块例如可利用现场可编程门阵列(FPGA)将这些软件模块固化而实现。
软件模块可以位于RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、移动磁盘、CD-ROM或者本领域已知的任何其它形式的存储介质。可以将一种存储介质耦接至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息;或者该存储介质可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。该软件模块可以存储在移动终端的存储器中,也可以存储在可插入移动终端的存储卡中。例如,若设备(如移动终端)采用的是较大容量的MEGA-SIM卡或者大容量的闪存装置,则该软件模块可存储在该MEGA-SIM卡或者大容量的闪存装置中。
针对附图中描述的功能方框中的一个或多个和/或功能方框的一个或多个组合,可以实现为用于执行本申请所描述功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件或者其任意适当组合。针对附图描述的功能方框中的一个或多个和/或功能方框的一个或多个组合,还可以实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、与DSP通信结合的一个或多个微处理器或者任何其它这种配置。
以上结合具体的实施方式对本申请进行了描述,但本领域技术人员应该清楚,这些描述都是示例性的,并不是对本申请保护范围的限制。本领域技术人员可以根据本申请的精神和原理对本申请做出各种变型和修改,这些变型和修改也在本申请的范围内。
关于包括以上实施例的实施方式,还公开下述的附记:
1、一种信息发送与接收的方法,所述方法包括:
第一网络设备从第二网络设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于数据收集配置;
所述第一网络设备从所述第二网络设备接收第一信息和/或第二信息,所述第一信息以及所述第二信息与数据收集相关。
2、根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
所述第一网络设备向所述第二网络设备发送第三信息,所述第三信息至少用于对所述第二网络设备给出的所述数据收集配置的建议和/或反馈。
3、根据权利要求1或2所述的方法,其中,
所述第一信息与测量内容相关,
所述第二信息与测量结果和/或数据上报配置相关。
4、根据附记2所述的方法,其中,
所述第三信息包括所述第一网络设备的信息和/或对用于配置数据收集的配置信息的请求,
所述第一网络设备的信息包括数据信息、模型信息以及所述第一网络设备的能力信息中的一个或多个。
5、根据附记1所述的方法,其中,
所述第一信息包含N个二进制比特,每1比特指示一种位置信息,当所述比特为特定值时,表示所述第二网络设备配置所述第一网络设备获取该比特指示的位置信息对应的测量结果。
6、一种信息发送与接收的方法,所述方法包括:
第二网络设备向第一网络设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于数据收集配置;
所述第二网络设备向所述第一网络设备发送第一信息和/或第二信息,所述第一信息以及所述第二信息与数据收集相关。
7、根据权利要求6所述的方法,其中,所述方法还包括:
所述第二网络设备从所述第一网络设备接收第三信息,所述第三信息至少用于对所述第二网络设备给出的所述数据收集配置的建议和/或反馈。
8、根据权利要求6或7所述的方法,其中,
所述第一信息与测量内容相关,
所述第二信息与测量结果和/或数据上报配置相关。
9、根据附记7所述的方法,其中,
所述第三信息包括所述第一网络设备的信息和/或对用于配置数据收集的配置信息的请求,
所述第一网络设备的信息包括数据信息、模型信息以及所述第一网络设备的能力信息中的一个或多个。
10、根据附记1所述的方法,其中,
所述第一信息包含N个二进制比特,每1比特指示一种位置信息,当所述比特为特定值时,表示所述第二网络设备配置所述第一网络设备获取该比特指示的位置信息对应的测量结果。

Claims (20)

  1. 一种信息发送与接收的装置,所述装置设置于第一网络设备,所述装置包括:
    第一接收单元,其用于从第二网络设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于数据收集配置;以及从所述第二网络设备接收第一信息和/或第二信息,所述第一信息以及所述第二信息与数据收集相关,其中,所述第一信息至少用于生成测量配置,所述第二信息至少用于生成与所述测量相关的数据上报配置;以及
    第一发送单元,其用于向所述第二网络设备发送第三信息,所述第三信息至少用于对所述第二网络设备给出的所述数据收集配置的建议和/或反馈。
  2. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述第一网络设备根据所述第一信息和/或所述第二信息得到的测量结果和/或数据用于无线通信人工智能/机器学习(AI/ML)应用。
  3. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述测量为所述第一网络设备配置终端设备进行的无线信道相关测量,
    所述测量配置与所述测量的内容相关,所述测量配置至少由所述第一网络设备基于所述第一信息生成,所述测量的内容至少包含测量量(measurement metric),
    所述数据上报配置与所述第一网络设备配置终端设备向其发送测量结果和/或数据的方式有关,所述方式至少由所述第一网络设备基于所述第二信息生成。
  4. 根据权利要求3所述的装置,其中,
    所述测量量为以下中的一个或多个:
    RSRP,RSRQ,SINR,TDOA,TOA,AoA,信道LOS/NLOS概率,RSRP的最大值,RSRQ的最大值,SINR的最大值,TDOA的最大值,TOA的最大值,AoA的最大值,信道LOS/NLOS概率的最大值,RSRP的最小值,RSRQ的最小值,SINR的最小值,TDOA的最小值,TOA的最小值,AoA的最小值,信道LOS/NLOS概率的最小值,RSRP的平均值,RSRQ的平均值,SINR的平均值,TDOA的平均值,TOA的平均值,AoA的平均值,信道LOS/NLOS概率的平均值,RSRP的中位值,RSRQ的中位值,SINR的中位值,TDOA的中位值,TOA的中位值,AoA的中位值,信道LOS/NLOS概率的中位值,RSRP的其他统计值,RSRQ的其他统计值,SINR的其他统计值,TDOA的其他统计值,TOA的其他统计值,AoA的其他统计值,信道LOS/NLOS概率的其他统计值。
  5. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述第三信息用于所述第二网络设备生成数据收集配置,所述生成的数据收集配置内容包括更新的所述第一配置信息、所述第一信息、所述第二信息内容中的至少一个,或者保持原有配置信息不变。
  6. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述第一发送单元还在所述第一网络设备收到所述第一信息之后,向终端设备发送第四信息;以及
    所述第一接收单元还接收来自所述终端设备的第五信息,其中,
    所述第四信息用于指示终端设备向所述第一网络设备发送所述第五信息,和/或,所述第四信息指示所述第五信息的内容,指示内容包括以下信息中至少一种:模型标识信息、功能标识信息以及模型或功能相关的特征和/或特征组信息,
    所述第五信息包括所述终端设备与AI/ML相关的能力信息和/或所述终端设备进行与AI/ML相关的数据收集的条件信息。
  7. 根据权利要求1所述的装置,其中,所述装置还包括:第一生成单元,其用于根据所述第一信息、所述第二信息以及所述第五信息中的一个或多个生成所述第三信息。
  8. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述第二信息包括数据上报的方式,所述数据来自终端设备且由所述终端设备根据所述第一网络设备的配置信息通过无线信道测量获取。
  9. 根据权利要求8所述的装置,其中,
    所述数据上报的方式包括集中上报和/或周期上报和/或基于日志(logging)模式的上报。
  10. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述第一配置信息包括既有测量内容,所述第一信息包括不同于既有测量内容的测量内容。
  11. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述第一信息通过bitmap的方式指定所述测量内容。
  12. 根据权利要求11所述的装置,其中,
    所述第一信息作为第一配置信息的可选的一部分发送,或者,所述第一信息不随 第一配置信息单独发送。
  13. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述第一发送单元还向所述第二网络设备发送第六信息,
    所述第六信息用于请求所述第二网络设备发起数据收集流程和/或进行数据收集配置,所述流程和所述配置用于无线通信人工智能/机器学习(AI/ML)或其他应用。
  14. 一种信息发送与接收的装置,所述装置设置于第二网络设备,所述装置包括:
    第二发送单元,其用于向第一网络设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于数据收集配置;以及向所述第一网络设备发送第一信息和/或第二信息,所述第一信息以及所述第二信息与数据收集相关,其中,所述第一信息至少用于生成测量配置,所述第二信息至少用于生成与所述测量相关的数据上报配置;以及
    第二接收单元,其用于从所述第一网络设备接收第三信息,所述第三信息至少用于向所述第二网络设备提供对于所述数据收集配置的建议和/或反馈。
  15. 根据权利要求14所述的装置,其中,
    所述测量为所述第一网络设备配置终端设备进行的无线信道相关测量,
    所述测量配置与所述测量的内容相关,所述测量配置至少由所述第一网络设备基于所述第一信息生成,所述测量的内容至少包含测量量(measurement metric),
    所述数据上报配置与所述第一网络设备配置终端设备向其发送测量结果和/或数据的方式有关,所述方式至少由所述第一网络设备基于所述第二信息生成。
  16. 根据权利要求14所述的装置,其中,
    所述第三信息用于所述第二网络设备生成数据收集配置,所述生成的数据收集配置内容包括更新的所述第一配置信息、所述第一信息、所述第二信息内容中的至少一个,或者保持原有配置信息不变。
  17. 根据权利要求14所述的装置,其中,
    所述第二信息包括数据上报的方式,所述数据来自终端设备且由所述终端设备根据所述第一网络设备的配置信息通过无线信道测量获取。
  18. 根据权利要求17所述的装置,其中,
    所述数据上报的方式包括集中上报或周期上报或基于日志(logging)模式的上报。
  19. 根据权利要求14所述的装置,其中,
    所述第一配置信息包括既有测量内容,所述第一信息包括不同于既有测量内容的测量内容。
  20. 根据权利要求14所述的装置,其中,
    所述第二接收单元还接收来自所述第一网络设备的第六信息,
    所述第六信息用于请求所述第二网络设备发起数据收集流程和/或进行数据收集配置,所述流程和所述配置用于无线通信人工智能/机器学习(AI/ML)或其他应用。
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