WO2025129679A1 - 通信方法和通信设备 - Google Patents
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- WO2025129679A1 WO2025129679A1 PCT/CN2023/141212 CN2023141212W WO2025129679A1 WO 2025129679 A1 WO2025129679 A1 WO 2025129679A1 CN 2023141212 W CN2023141212 W CN 2023141212W WO 2025129679 A1 WO2025129679 A1 WO 2025129679A1
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/02—Arrangements for optimising operational condition
Definitions
- the embodiments of the present application provide a communication method and a communication device, which can reduce signaling overhead.
- the present application provides a communication method, including:
- the first communication device receives first downlink control information DCI, where the format of the first DCI is used to determine whether to activate the artificial intelligence configuration.
- the present application provides a communication method, including:
- the second communication device sends a first DCI, where the format of the first DCI is used to determine whether to activate the artificial intelligence configuration.
- An embodiment of the present application provides a first communication device, including:
- the receiving unit is used to receive first downlink control information DCI, where the format of the first DCI is used to determine whether to activate the artificial intelligence configuration.
- An embodiment of the present application provides a second communication device, including:
- the sending unit is used to send a first DCI, where the format of the first DCI is used to determine whether to activate the artificial intelligence configuration.
- An embodiment of the present application provides a chip for implementing the above-mentioned communication method.
- the chip includes: a processor, which is used to call and run a computer program from a memory, so that a device equipped with the chip executes the above-mentioned communication method.
- An embodiment of the present application provides a computer program product, including computer program instructions, which enable a computer to execute the above-mentioned communication method.
- An embodiment of the present application provides a computer program, which, when executed on a computer, enables the computer to execute the above-mentioned communication method.
- whether to activate the artificial intelligence configuration is determined by the format of the first DCI, which can reduce the DCI overhead.
- FIG. 1 is a schematic diagram of an application scenario according to an embodiment of the present application.
- Figure 2 is a schematic diagram of AI/ML model selection.
- FIG3 is a schematic flowchart of a communication method according to an embodiment of the present application.
- FIG. 7 is a schematic flowchart of a communication method according to another embodiment of the present application.
- FIG8 is a schematic flowchart of a communication method according to another embodiment of the present application.
- FIG. 9 is a schematic diagram of DCI format 1 based on AI dedicated scheduling.
- FIG10 is a schematic diagram of DCI format 2 based on AI dedicated scheduling.
- FIG11 is a schematic diagram of DCI format three based on AI dedicated scheduling.
- FIG. 12 is a schematic diagram of DCI scheduling based on dedicated AI and common DCI scheduling.
- FIG. 13 is a schematic diagram of DCI activation of AI based on a dedicated AI switch.
- FIG14 is a schematic diagram showing the selection of a dedicated AI switch-type DCI.
- FIG15 is a schematic block diagram of a first communication device according to an embodiment of the present application.
- FIG16 is a schematic block diagram of a second communication device according to an embodiment of the present application.
- FIG17 is a schematic block diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
- the communication system in the embodiment of the present application can be applied to a carrier aggregation (CA) scenario, a dual connectivity (DC) scenario, or a standalone (SA) networking scenario.
- CA carrier aggregation
- DC dual connectivity
- SA standalone
- wearable smart devices include full-featured, large-sized, and fully or partially independent of smartphones, such as smart watches or smart glasses, as well as devices that only focus on a certain type of application function and need to be used in conjunction with other devices such as smartphones, such as various types of smart bracelets and smart jewelry for vital sign monitoring.
- the network device may have a mobile feature, for example, the network device may be a mobile device.
- the network device may be a satellite or a balloon station.
- the satellite may be a low earth orbit (LEO) satellite, a medium earth orbit (MEO) satellite, a geostationary earth orbit (GEO) satellite, a high elliptical orbit (HEO) satellite, etc.
- the network device may also be a base station set up in a location such as land or water.
- a network device can provide services for a cell, and a terminal device communicates with the network device through transmission resources (e.g., frequency domain resources, or spectrum resources) used by the cell.
- the cell can be a cell corresponding to a network device (e.g., a base station).
- the cell can belong to a macro base station or a base station corresponding to a small cell.
- the small cells here may include: metro cells, micro cells, pico cells, femto cells, etc. These small cells have the characteristics of small coverage and low transmission power, and are suitable for providing high-speed data transmission services.
- the communication system 100 may also include other network entities such as a Mobility Management Entity (MME) and an Access and Mobility Management Function (AMF), but this is not limited to the embodiments of the present application.
- MME Mobility Management Entity
- AMF Access and Mobility Management Function
- the network equipment may include access network equipment and core network equipment. That is, the wireless communication system also includes multiple core networks for communicating with the access network equipment.
- the access network equipment may be an evolutionary base station (evolutional node B, referred to as eNB or e-NodeB) macro base station, micro base station (also called “small base station”), pico base station, access point (AP), transmission point (TP) or new generation Node B (gNodeB) in a long-term evolution (LTE) system, a next-generation (mobile communication system) (next radio, NR) system or an authorized auxiliary access long-term evolution (LAA-LTE) system.
- eNB evolutionary base station
- AP access point
- TP transmission point
- gNodeB new generation Node B
- LTE long-term evolution
- NR next-generation
- LAA-LTE authorized auxiliary access long-term evolution
- the device with communication function in the network/system in the embodiment of the present application can be called a communication device.
- the communication device may include a network device and a terminal device with communication function.
- the network device and the terminal device may be specific devices in the embodiment of the present application, which will not be described here; the communication device may also include other devices in the communication system, such as a network controller, a mobile management entity and other network entities, which will not be described in the embodiment of the present application. limited.
- the "indication" mentioned in the embodiments of the present application can be a direct indication, an indirect indication, or an indication of an association relationship.
- a indicates B which can mean that A directly indicates B, for example, B can be obtained through A; it can also mean that A indirectly indicates B, for example, A indicates C, and B can be obtained through C; it can also mean that there is an association relationship between A and B.
- corresponding may indicate a direct or indirect correspondence between two items, or an association relationship between the two items, or a relationship between indication and being indicated, configuration and being configured, and the like.
- the 5G or 6G air interface system may activate or select an AI/ML model for a certain function or feature in an appropriate application scenario to replace the traditional non-AI/ML technical solution.
- An example of a technical solution for activating and selecting an AI/ML model is as follows:
- the 5G or 6G system can be configured based on the terminal's capability report.
- a set of AI/ML models that can be activated is configured, such as AI/ML model 1 (model 1) and AI/ML model 2 (model 2) as shown in Figure 2, and then the network can select and activate an AI/ML model from the set of AI/ML models.
- AI/ML models optimized for application scenarios different AI/ML models may be suitable for different deployment scenarios.
- the network detects that an AI/ML model is not working well, the network can switch to another AI/ML model through indication information. This process is called model switching. For example, as the terminal moves from one cell to another, the deployment scenario may change significantly, causing the original AI/ML model to be unsuitable for the new deployment scenario. After the network detects performance deterioration, it needs to switch to another model that is adapted to the current deployment scenario.
- the network can configure and select AI/ML models through connection state indication information (such as Radio Resource Control (RRC) and Downlink Control Information (DCI)).
- RRC Radio Resource Control
- DCI Downlink Control Information
- the content of the DCI domain required by the AI/ML algorithm is very different from the content of the DCI domain required by the non-AI/ML algorithm.
- RRC Radio Resource Control
- DCI Downlink Control Information
- the overhead of this DCI format will be very large and the efficiency will be very low.
- the DCI needs to include both the domain for non-AI/ML resource scheduling and the domain for AI/ML reasoning and training, the DCI overhead will increase significantly.
- indicators for activating AI/ML functions, features, or models are added to each AI/ML-related domain in a DCI format, a large number of indicators need to be added, which will also cause a significant increase in DCI overhead. If these indicators are not included in the DCI format, dynamic activation/deactivation of AI/ML functions, features, or models cannot be achieved.
- Fig. 3 is a schematic flow chart of a communication method 300 according to an embodiment of the present application.
- the method may optionally be applied to the system shown in Fig. 1, but is not limited thereto.
- the method includes at least part of the following contents.
- a first communication device receives first downlink control information DCI, where a format of the first DCI is used to determine whether to activate an artificial intelligence configuration.
- the method further includes: S820, the second communication device does not use the artificial intelligence configuration in the first RRC configuration to send or receive the second channel within the resources scheduled by the second resource scheduling information in the second DCI.
- the first DCI format can be an uplink DCI format, a downlink DCI format or a Sidelink DCI format.
- the terminal detects a DCI with the first DCI format, it determines whether to use the AI function, feature or model according to the first RRC configuration.
- the first RRC configuration includes configuration information of at least one AI function, feature or model.
- the terminal detects a DCI with the first DCI format, if the first RRC configuration includes information of the first AI function, feature or model, the terminal determines to start using the first AI function, feature or model.
- the first RRC configuration contains information about multiple AI functions, features or models.
- the terminal detects a DCI with the first DCI format, the terminal determines to start using all AI functions, features or models configured in the first RRC configuration.
- AI/ML dedicated scheduling DCI uses AI functions, features or models once.
- the first DCI format may include time-frequency resource allocation information.
- the terminal detects a DCI with the first DCI format all AI functions, features or models configured in the first RRC configuration are used only for the time-frequency resources scheduled by this DCI.
- AI/ML dedicated scheduling DCI and non-AI/ML scheduling DCI are used simultaneously. For example: when a DCI-scheduled channel with a first DCI format and a DCI-scheduled channel with a second DCI format are transmitted simultaneously, all AI functions, features, or models configured in the first RRC configuration are used for the time-frequency resources scheduled by the DCI with the first DCI format, and no AI functions, features, or models are used for the time-frequency resources scheduled by the DCI with the second DCI format.
- Activation mode scheme 2 Switch-type DCI activates AI functions, features or models. For example, when the terminal detects a DCI with a first DCI format, the terminal determines to activate all AI functions, features or models configured in the first RRC configuration. When all AI functions, features or models configured in the first RRC configuration are in an activated state, and when the terminal detects a DCI with a first DCI format, the terminal determines to deactivate all AI functions, features or models configured in the first RRC configuration.
- the AI function, feature, or model is activated by the AI/ML switch DCI for transmission of channels scheduled by non-AI/ML DCI.
- the AI function, feature, or model configured in the first RRC configuration is in an activated state
- the AI function, feature, or model configured in the first RRC configuration is used for time-frequency resources scheduled by DCI with a second DCI format.
- the AI function, feature, or model configured in the first RRC configuration is in a deactivated state
- the AI function, feature, or model is not used for time-frequency resources scheduled by DCI with a second DCI format.
- the first DCI format includes Contains a first indicator. When the first indicator is a first value, the AI function, feature or model configured in the first RRC configuration is activated; when the first indicator is a second value, the AI function, feature or model configured in the first RRC configuration is deactivated.
- the AI/ML switch DCI can select from multiple sets of AI functions, features, and models.
- the first DCI format includes a second indicator.
- the second indicator is a first value
- the AI function, feature, or model configured in the first RRC configuration is selected.
- the second indicator is a second value
- the AI function, feature, or model configured in the second RRC configuration is selected.
- the second indicator is a third value, it is determined not to use the AI function, feature, or model.
- Example 1 Batch activation of all AI functions, features or models configured by RRC based on the first DCI format
- AI function, feature or model configuration of the first RRC configuration is shown in Table 1. Assume that among AI functions/features 1 to 6, the RRC configuration supports AI functions/features 1, 2, 4, and 5, but does not support AI functions/features 3 and 6.
- RRC configuration uses AI/ML model 1-1;
- RRC configuration uses AI/ML model 2-2;
- RRC configuration uses AI/ML model 4-3;
- RRC configuration uses AI/ML model 5-2.
- Table 1 AI functions, features or model configurations for the first RRC configuration
- an indicator can be added for each AI function and/or feature, and the value of the indicator can be used to determine whether to use this AI function and/or feature.
- an indicator of the AI/ML model ID can also be added for each AI function and/or feature to indicate which AI/ML model to use for this AI function/feature.
- this method will increase a lot of DCI overhead.
- the first DCI format of the embodiment of the present application may not include an indicator for the AI function, feature or model, and the terminal detects this DCI format and directly activates various AI functions, features or models configured by RRC. As shown in Figure 9, all AI functions, features or models configured by RRC are batch activated based on the dedicated AI scheduling DCI format. For example, the terminal receives a DCI of the first DCI format (Format) when the AI function, feature or model is not used. After receiving the DCI, the AI functions, features or models that the terminal starts to use can be found in Table 1.
- This example uses a DCI format specifically for AI/ML, which can be used specifically to activate AI/ML functions, features, or models, thereby avoiding a DCI format that contains both scheduling information for AI/ML functions, features, or models and resource scheduling information for non-AI/ML algorithms, thereby improving the signaling efficiency of DCI and avoiding increasing DCI signaling overhead.
- the DCI using the AI/ML-specific DCI format can be detected by the terminal, and various AI/ML functions, features, or models configured by RRC can be activated in batches, which can further reduce DCI overhead relative to using a large number of indicators in the DCI to activate each AI/ML function, feature, or model separately.
- the first DCI format includes time-frequency resource allocation information.
- the terminal detects a packet with the first DCI
- all AI functions, features or models configured in the first RRC configuration are used only for the time-frequency resources allocated by the DCI.
- the AI functions, features or models configured in the RRC can be activated for the scheduled resources at one time.
- the terminal when the terminal receives a DCI in the first DCI format, according to the resource scheduling information in the DCI, the transmission of related channels (such as the physical downlink shared channel (PDSCH), physical uplink shared channel (PUSCH), physical uplink control channel (PUCCH), physical sidelink shared channel (PSSCH), etc.) is started in the scheduled resources, and AI functions, features or models are used in the transmission of these channels.
- the AI functions, features or models to be used can be found in Table 1.
- the AI functions, features or models configured in the first RRC configuration to be used may include: function/feature 1 supports the use of model 1-1; function/feature 2 supports the use of model 2-2; function/feature 3 supports the use of model 3-2; function/feature 4 supports the use of model 4-3; function/feature 5 supports the use of model 5-2; function/feature 6 supports the use of model 6-1.
- function/feature 1 supports the use of model 1-1
- function/feature 2 supports the use of model 2-2
- function/feature 3 supports the use of model 3-2
- function/feature 4 supports the use of model 4-3
- function/feature 5 supports the use of model 5-2
- function/feature 6 supports the use of model 6-1.
- AI functions, features or models may be used or not used for resources scheduled by dedicated AI and ordinary DCI, respectively.
- all AI functions, features or models configured in the first RRC configuration are used for the channel transmission scheduled by the first DCI format (for examples of AI functions, features or models used for the channel transmission scheduled by the first DCI format, see Table 1), and no AI functions, features or models are used for the channel transmission scheduled by the second DCI format.
- these AI functions, features or models are only used for the resources scheduled by this DCI.
- these functions, features or models are automatically stopped.
- This method can activate/deactivate AI functions, features or models in a targeted and on-demand one-time manner. It can avoid continuing to use these AI functions, features or models for channel transmission that is not suitable for these AI functions, features or models after the relevant channels have completed transmission, thereby improving the reliability of the system.
- the AI functions, features or models can also be used for transmission for the channels scheduled by the first DCI format, and the AI functions, features or models can not be used for transmission for the channels scheduled by the second DCI format, which further improves the flexibility of the application of AI functions, features or models.
- Example 3 Dedicated AI switch DCI activates AI functions, features or models
- the AI function, feature or model configured in the first RRC configuration is activated by the first DCI format for the transmission of the channel scheduled by the second DCI format.
- the dedicated AI switch DCI activates the AI function, feature or model for the transmission of the channel scheduled by the conventional DCI.
- the AI function, feature or model configured in the first RRC configuration is activated.
- the AI function, feature or model to be used can be found in Table 1.
- the terminal receives DCI in the second DCI format, and can perform the channel transmission process scheduled by the DCI in the second DCI format, and use these AI functions, characteristics or models for the time-frequency resources scheduled by this DCI.
- the AI function, characteristic or model configured in the first RRC configuration is deactivated, that is, the AI function, characteristic or model is not used.
- the terminal receives DCI in the second DCI format, and can perform the channel transmission process scheduled by the DCI in the second DCI format, and no longer use the AI function, characteristic or model for the time-frequency resources scheduled by this DCI.
- the DCI in the first DCI format includes a first indicator.
- the value of the first indicator is 1, the AI function, feature or model configured in the first RRC configuration is activated; when the value of the first indicator is 0, the AI function, feature or model configured in the first RRC configuration is deactivated.
- RRC configuration Assume that a second RRC configuration is also configured, as shown in Table 2.
- the RRC configurations all support AI functions/features 1, 2, 3, 4, 5, and 6.
- RRC configuration uses AI/ML model 1-1;
- RRC configuration uses AI/ML model 2-2;
- RRC configuration uses AI/ML model 3-2;
- RRC configuration uses AI/ML model 4-3;
- RRC configuration uses AI/ML model 5-2;
- RRC configuration uses AI/ML model 6-1.
- Table 2 AI functions, features or model configurations for the second RRC configuration
- the terminal receives a DCI in the second DCI format, and can perform the process of channel transmission scheduled by the DCI in the second DCI format, and use these AI functions, features or models for the time-frequency resources scheduled by this DCI.
- these AI functions, features or models are in an activated state, the terminal receives a DCI in the second DCI format, and can perform the process of channel transmission scheduled by the DCI in the second DCI format.
- the AI function, characteristic or model is deactivated, that is, the AI function, characteristic or model is not used.
- the terminal receives a DCI in the second DCI format and can perform the channel transmission process of the DCI scheduling in the second DCI format, and the AI function, characteristic or model is no longer used for the time-frequency resources scheduled by this DCI.
- the first DCI format of this example may not contain resource allocation information and is only used to activate/activate or select the AI function, feature or model configured by RRC, so very little DCI signaling overhead can be achieved.
- these AI functions, features or models can always remain activated before deactivation, avoiding frequent sending of dedicated AI switch DCI, further saving DCI overhead and PDCCH capacity.
- a dedicated DCI format for AI/ML-based wireless air interface operations may be used in the communication method of an embodiment of the present application.
- This dedicated DCI format can be specifically used to activate, deactivate, and select AI/ML functions, features, or models, thereby avoiding a DCI format that simultaneously includes scheduling information for AI/ML functions, features, or models and resource scheduling information using non-AI/ML algorithms, thereby improving the signaling efficiency of DCI and avoiding increasing DCI signaling overhead.
- the terminal can detect DCI using an AI/ML-dedicated DCI format, and batch activate various AI/ML functions, features, or models configured by RRC, which can further reduce DCI overhead relative to using a large number of indicators in the DCI to activate each AI/ML function, feature, or model separately.
- Fig. 15 is a schematic block diagram of a first communication device 1500 according to an embodiment of the present application.
- the first communication device 1500 may include: a receiving unit 1501, configured to receive a first DCI, wherein the format of the first DCI is used to determine whether to activate the artificial intelligence configuration.
- the processing unit 1502 is configured to use a first RRC configuration within the resources scheduled by the first resource scheduling information.
- the first DCI includes a second indicator; when the second indicator is a third value, it indicates activation of the first RRC configuration; and/or when the second indicator is a fourth value, it indicates activation of the second RRC configuration.
- the second indicator when the second indicator is a fifth value, it indicates deactivation of the RRC configuration.
- the second DCI includes second resource scheduling information, where the second resource scheduling information is used to instruct the first communication device not to use the first RRC configuration within the resources scheduled by the second resource scheduling information.
- the second resource scheduling information is used to instruct the first communication device not to use the artificial intelligence configuration in the first RRC configuration to send or receive the second channel within the resources scheduled by the second resource scheduling information.
- the first communication device 1500 of the embodiment of the present application can implement the corresponding functions of the first communication device in the aforementioned method embodiment.
- the processes, functions, implementation methods and beneficial effects corresponding to the various modules (sub-modules, units or components, etc.) in the first communication device 1500 can be found in the corresponding descriptions in the above method embodiments, which will not be repeated here.
- the functions described by the various modules (sub-modules, units or components, etc.) in the first communication device 1500 of the embodiment of the application can be implemented by different modules (sub-modules, units or components, etc.), or by the same module (sub-module, unit or component, etc.).
- the artificial intelligence configuration includes at least one of the following: configuration information of one or more AI or ML functions; configuration information of one or more AI or ML characteristics; configuration information of one or more AI or ML models.
- the artificial intelligence configuration is carried in the RRC configuration.
- the format of the first DCI is a first format, and the first format is used to activate a first RRC configuration.
- the first DCI includes a first indicator; when the first indicator is a first value, it indicates activation of the first RRC configuration; and/or, when the first indicator is a second value, it indicates deactivation of the first RRC configuration.
- the first DCI includes first resource scheduling information, and the first resource scheduling information is used to instruct the first communication device to activate the first RRC configuration within the resources scheduled by the first resource scheduling information.
- the second communication device also includes: a processing unit 1602, which is used to send or receive a first channel according to the artificial intelligence configuration in the first RRC configuration within the resources scheduled by the first resource scheduling information; the processing unit is also used to stop using the artificial intelligence configuration in the first RRC configuration when the sending or receiving of the first channel is completed.
- a processing unit 1602 which is used to send or receive a first channel according to the artificial intelligence configuration in the first RRC configuration within the resources scheduled by the first resource scheduling information
- the processing unit is also used to stop using the artificial intelligence configuration in the first RRC configuration when the sending or receiving of the first channel is completed.
- the first DCI includes a first indicator; when the first indicator is a first value, it indicates that the first RRC configuration is activated within the resources scheduled by the first resource scheduling information; and/or, when the first indicator is a second value, it indicates that the first RRC configuration is deactivated within the resources scheduled by the first resource scheduling information.
- the first DCI includes a second indicator; when the second indicator is a third value, it indicates activation of the first RRC configuration; and/or when the second indicator is a fourth value, it indicates activation of the second RRC configuration.
- the second indicator when the second indicator is a fifth value, it indicates deactivation of the RRC configuration.
- the first DCI includes a second indicator; when the second indicator is a third value, it indicates that the first RRC configuration is activated within the resources scheduled by the first resource scheduling information in the first DCI; and/or, when the second indicator is a fourth value, it indicates that the second RRC configuration is activated within the resources scheduled by the first resource scheduling information.
- the second indicator when the second indicator is the fifth value, it indicates that the RRC configuration is deactivated within the resources scheduled by the first resource scheduling information.
- the sending unit is further configured to send a second DCI, wherein the format of the second DCI is used for the first communication device to determine not to activate the artificial intelligence configuration.
- the format of the second DCI is a second format, and the second format is used to determine not to use the first RRC configuration.
- the second DCI includes second resource scheduling information, where the second resource scheduling information is used to instruct the first communication device not to use the first RRC configuration within the resources scheduled by the second resource scheduling information.
- the processing unit is further configured to send or receive a second channel within the resources scheduled by the second resource scheduling information in the second DCI without using the artificial intelligence configuration in the first RRC configuration.
- the second communication device 1600 of the embodiment of the present application can implement the corresponding functions of the second communication device in the aforementioned method embodiment.
- the processes, functions, implementation methods and beneficial effects corresponding to the various modules (sub-modules, units or components, etc.) in the second communication device 1600 can be found in the corresponding descriptions in the above method embodiments, which will not be repeated here.
- the functions described by the various modules (sub-modules, units or components, etc.) in the second communication device 1600 of the application embodiment can be implemented by different modules (sub-modules, units or components, etc.), or by the same module (sub-module, unit or component, etc.).
- Fig. 17 is a schematic structural diagram of a communication device 1700 according to an embodiment of the present application.
- the communication device 1700 includes a processor 1710, and the processor 1710 can call and run a computer program from a memory to enable the communication device 1700 to implement the method in the embodiment of the present application.
- the communication device 1700 may further include a memory 1720.
- the processor 1710 may call and run a computer program from the memory 1720, so that the communication device 1700 implements the method in the embodiment of the present application.
- the communication device 1700 may be the first communication device of the embodiment of the present application, and the communication device 1700 may implement the corresponding processes implemented by the first communication device in each method of the embodiment of the present application, which will not be repeated here for the sake of brevity.
- the chip 1800 may further include a memory 1820.
- the processor 1810 may call and run a computer program from the memory 1820 to implement the method performed by the first communication device or the second communication device in the embodiment of the present application.
- the memory 1820 may be a separate device independent of the processor 1810, or may be integrated in the processor 1810.
- the chip can be applied to the first communication device in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding processes implemented by the first communication device in each method of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, it will not be repeated here.
- the memory mentioned above may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memories.
- the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable ROM (PROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) or a flash memory.
- the volatile memory may be a random access memory (RAM).
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请涉及一种通信方法和通信设备。该方法包括:第一通信设备接收第一下行控制信息DCI,该第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。本申请实施例,通过第一DCI的格式确定是否激活人工智能配置,可以降低DCI开销。
Description
本申请涉及通信领域,更具体地,涉及一种通信方法和通信设备。
针对第五代通信(5th-Generation,5G)或第六代通信(6th-Generation,6G)空中接口的某些功能(functionality)、特性(feature)等,基于人工智能和/或机器学习(Artificial Intelligence/Machine Learning,AI/ML)模型的技术方案可能比传统的基于非AI/ML的技术方案获得一定的性能增益。
发明内容
本申请实施例提供一种通信方法和通信设备,可以降低信令开销。
本申请实施例提供一种通信方法,包括:
第一通信设备接收第一下行控制信息DCI,该第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。
本申请实施例提供一种通信方法,包括:
第二通信设备发送第一DCI,该第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。
本申请实施例提供一种第一通信设备,包括:
接收单元,用于接收第一下行控制信息DCI,该第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。
本申请实施例提供一种第二通信设备,包括:
发送单元,用于发送第一DCI,该第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。
本申请实施例提供一种通信设备,包括:收发器、处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该收发器用于与其他设备进行通信,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,以使该通信设备执行上述的通信方法。
本申请实施例提供一种芯片,用于实现上述的通信方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行上述的通信方法。
本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,当该计算机程序被设备运行时使得该设备执行上述的通信方法。
本申请实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述的通信方法。
本申请实施例提供一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的通信方法。
本申请实施例,通过第一DCI的格式确定是否激活人工智能配置,可以降低DCI开销。
图1是根据本申请实施例的应用场景的示意图。
图2是AI/ML模型选择示意图。
图3是根据本申请一实施例的通信方法的示意性流程图。
图4是根据本申请另一实施例的通信方法的示意性流程图。
图5是根据本申请另一实施例的通信方法的示意性流程图。
图6是根据本申请一实施例的通信方法的示意性流程图。
图7是根据本申请另一实施例的通信方法的示意性流程图。
图8是根据本申请另一实施例的通信方法的示意性流程图。
图9是基于AI专用调度DCI格式一的示意图。
图10是基于AI专用调度DCI格式二的示意图。
图11是基于AI专用调度DCI格式三的示意图。
图12是基于专用AI调度DCI和普通DCI调度的示意图。
图13是基于专用AI开关式DCI激活AI的示意图。
图14是专用AI开关式DCI的选择示意图。
图15是根据本申请一实施例的第一通信设备的示意性框图。
图16是根据本申请一实施例的第二通信设备的示意性框图。
图17是根据本申请实施例的通信设备示意性框图。
图18是根据本申请实施例的芯片的示意性框图。
图19是根据本申请实施例的通信系统的示意性框图。
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描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、非授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、非授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、非地面通信网络(Non-Terrestrial Networks,NTN)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、第五代通信(5th-Generation,5G)系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device to Device,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(Machine Type Communication,MTC),车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信,或车联网(Vehicle to everything,V2X)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
在一种实施方式中,本申请实施例中的通信系统可以应用于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
在一种实施方式中,本申请实施例中的通信系统可以应用于非授权频谱,其中,非授权频谱也可以认为是共享频谱;或者,本申请实施例中的通信系统也可以应用于授权频谱,其中,授权频谱也可以认为是非共享频谱。
本申请实施例结合网络设备和终端设备描述了各个实施例,其中,终端设备也可以称为用户设备(User Equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。
终端设备可以是WLAN中的站点(STAION,ST),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、下一代通信系统例如NR网络中的终端设备,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)网络中的终端设备等。
在本申请实施例中,终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。
在本申请实施例中,终端设备可以是手机(Mobile Phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(Virtual Reality,VR)终端设备、增强现实(Augmented Reality,
AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端设备、远程医疗(remote medical)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备或智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
在本申请实施例中,网络设备可以是用于与移动设备通信的设备,网络设备可以是WLAN中的接入点(Access Point,AP),可以是LTE中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及NR网络中的网络设备(gNB)或者未来演进的PLMN网络中的网络设备或者NTN网络中的网络设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,网络设备可以具有移动特性,例如网络设备可以为移动的设备。可选地,网络设备可以为卫星、气球站。例如,卫星可以为低地球轨道(low earth orbit,LEO)卫星、中地球轨道(medium earth orbit,MEO)卫星、地球同步轨道(geostationary earth orbit,GEO)卫星、高椭圆轨道(High Elliptical Orbit,HEO)卫星等。可选地,网络设备还可以为设置在陆地、水域等位置的基站。
在本申请实施例中,网络设备可以为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
图1示例性地示出了一种通信系统100。该通信系统包括一个网络设备110和两个终端设备120。在一种实施方式中,该通信系统100可以包括多个网络设备110,并且每个网络设备110的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备120,本申请实施例对此不做限定。
在一种实施方式中,该通信系统100还可以包括移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入与移动性管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
其中,网络设备又可以包括接入网设备和核心网设备。即无线通信系统还包括用于与接入网设备进行通信的多个核心网。接入网设备可以是长期演进(long-term evolution,LTE)系统、下一代(移动通信系统)(next radio,NR)系统或者授权辅助接入长期演进(authorized auxiliary access long-term evolution,LAA-LTE)系统中的演进型基站(evolutional node B,简称可以为eNB或e-NodeB)宏基站、微基站(也称为“小基站”)、微微基站、接入站点(access point,AP)、传输站点(transmission point,TP)或新一代基站(new generation Node B,gNodeB)等。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备和终端设备,网络设备和终端设备可以为本申请实施例中的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做
限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例的描述中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例的相关技术进行说明,以下相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。
5G或6G空中接口系统可能在适合的应用场景下,针对某个功能(funetionality)、特性(feature),激活或选择AI/ML模型,替代传统非AI/ML的技术方案。一种AI/ML模型的激活和选择的技术方案的示例如下:
如果针对一个功能(funetionality)和/或特性(feature)存在一个AI/ML模型,5G或6G系统可以根据终端的能力上报进行配置。例如配置一个可供被激活的AI/ML模型集合,如图2所示的AI/ML模型1(model 1)和AI/ML模型2(model 2),然后可以由网络从此AI/ML模型集合中选择,激活一个AI/ML模型。
针对应用场景专门优化的AI/ML模型中,不同的AI/ML模型可能适用于不同的部署场景。当网络监测到某个AI/ML模型工作状态不佳的时候,网络可以通过指示信息切换到另一个AI/ML模型,这个过程称为模型切换(model switching)。例如,随着终端的位置移动,从一个小区切换到另一个小区,部署场景可能发生明显变化,造成原来使用的AI/ML模型不适应新的部署场景,网络检测到性能恶化后,需要切换到另一种适配当前部署场景的模型。
一种方式中,网络可以通过连接态指示信息(如无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)、下行控制信息(Downlink Control Information,DCI))来配置、选择AI/ML模型。但是,AI/ML算法所需的DCI域的内容和非AI/ML算法所需的DCI域内容有很大不同,如果用一种DCI格式兼顾AI/ML操作和非AI/ML操作,通过一套RRC配置兼容AI/ML、非AI/ML两种资源的调度,则这种DCI格式的开销会很大,效率很低。例如,DCI中既需要包含非AI/ML的资源调度的域,也需要包含AI/ML推理、训练的域,则DCI开销会大幅增大。如果在一种DCI格式中的各个与AI/ML相关的域分别加入激活AI/ML功能、特性或模型的指示符,需要加入大量的指示符,也会造成DCI开销大幅增大。如果DCI格式中不包含这些指示符,则无法实现AI/ML的功能、特性或模型的动态激活/去激活。
图3是根据本申请一实施例的通信方法300的示意性流程图。该方法可选地可以应用于图1所示的系统,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S310、第一通信设备接收第一下行控制信息DCI,该第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。
在本申请实施例中,第一通信设备可以从第二通信设备接收第一DCI。一种示例中,第一通信设备为终端设备,第二通信设备为网络设备。终端设备从网络设备接收第一DCI后,可以根据第一DCI的格式确定是否激活人工智能配置。通过具有特定格式的第一DCI指示是否激活人工智能配置,可以将该DCI专用于基于人工智能配置,减少DCI开销。
在一种实施方式中,该人工智能配置中包括以下至少之一:一个或多个人工智能AI或
机器学习ML功能的配置信息;一个或多个AI或ML特性的配置信息;一个或多个AI或ML模型的配置信息。
在一种实施方式中,该人工智能配置携带在无线资源控制RRC配置中。在本申请实施例中,如果终端设备检测到第一DCI,可以根据RRC配置中的人工智能配置,确定是否使用AI功能、特性、模型。RRC配置可以包括一种或多种。例如,RRC配置可以包括第一RRC配置和第二RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI的格式为第一格式,该第一格式用于激活第一RRC配置。在本申请实施例中,如果终端设备检测到具有第一格式的第一DCI,并且第一RRC配置中包括第一AI功能、特性或模型的配置信息,则终端设备可以确定开始使用第一AI功能、特性或模型。如果终端设备检测到具有第一格式的第一DCI,并且第一RRC配置中包括多个AI功能、特性或模型的配置信息,则终端设备可以确定开始使用第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性或模型。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第一指示符;该第一指示符为第一值时指示激活第一RRC配置;和/或,该第一指示符为第二值时指示去激活第一RRC配置。在本申请实施例中,如果终端设备检测到具有第一格式的第一DCI,且第一DCI中可以包括用于指示是否激活第一RRC配置的第一指示符。如果该第一指示符的取值为第一值例如1,可以指示激活第一RRC配置,也即激活第一RRC配置中的人工智能配置。如果该第一指示符的取值为第二值例如0,可以指示去激活第一RRC配置,也即去激活第一RRC配置中的人工智能配置。例如,当第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性、模型处于激活状态时,如果终端设备检测到具有第一格式的第一DCI,终端设备可以去激活第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性、模型。本申请实施例中第一值、第二值等的具体取值仅是示例而非限制,实际应用中可以灵活改变。例如第一值为0,第二值为1;第一值为00,第二值为10等。
图4是根据本申请另一实施例的通信方法400的示意性流程图。该方法可以包括上述方法的一个或多个特征。在一种实施方式中,该第一DCI中包括第一资源调度信息,该方法还包括:S410、该第一通信设备在该第一资源调度信息所调度的资源内使用第一RRC配置。
在本申请实施例中,第一资源调度信息可以包括时频资源分配信息。如果终端设备检测到具有第一格式的第一DCI,可以只针对该第一DCI调度的时频资源使用第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性或和模型的至少之一。
在一种实施方式中,该步骤S410第一通信设备在该第一资源调度信息所调度的资源内使用第一RRC配置,包括:
S420、该第一通信设备在该第一资源调度信息所调度的资源内,根据该第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第一信道;
S430、该第一通信设备在该第一信道发送或接收完成的情况下,停止使用该第一RRC配置中的人工智能配置。
在本申请实施例中,第一信道可能是上行信道或下行信道。如果第一通信设备为终端设备,第二通信设备是网络设备。第一通信设备可以在第一资源调度信息所调度的资源内,根据人工智能配置向第二通信设备发送上行信道,或根据人工智能配置从第二通信设备接收下行信道。例如,假设具有第一格式的第一DCI调度第一信道。在该第一DCI调度的时频资源内使用第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性或模型发送或接收第一信道。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第一指示符;该第一指示符为第一值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内激活第一RRC配置;和/或,该第一指示符为第二值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内去激活第一RRC配置。例如,如果具有第一格式的第一DCI中的第一指示符的取值为第一值例如1,可以在该第一DCI中的第一资源
调度信息所调度的资源内,激活第一RRC配置中的人工智能配置。如果该第一指示符的取值为第二值例如0,在该第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内,去激活第一RRC配置的人工智能配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第二指示符;该第二指示符为第三值时指示激活第一RRC配置;和/或,该第二指示符为第四值时指示激活第二RRC配置。在本申请实施例中,终端设备中可以包括多种具有人工智能配置的RRC配置,例如:第一RRC配置和第二RRC配置。在终端设备检测到具有第一格式的第一DCI的情况下,可以根据该第一DCI中的第二指示符的取值确定激活那种RRC配置中的人工智能配置。例如,如果第二指示符的取值为第三值例如11,可以激活第一RRC配置中的人工智能配置;如果第二指示符的取值为第四值例如00,可以激活第二RRC配置中的人工智能配置。
在一种实施方式中,该第二指示符为第五值时指示去激活RRC配置。在本申请实施例中,在终端设备已经激活了一种或多个RRC配置的情况下,可以通过第一DCI中的第二指示符进行去激活。例如,如果在终端设备已经激活了第一RRC配置中的人工智能配置,第二指示符为第五值例如10,可以去激活第一RRC配置中的人工智能配置。再如,如果在终端设备已经激活了第二RRC配置中的人工智能配置,第二指示符为第五值例如11,可以去激活第二RRC配置中的人工智能配置。再如,如果在终端设备已经激活了第一RRC配置和第二RRC配置中的人工智能配置,第二指示符为第五值例如01,可以去激活第一RRC配置和第二RRC配置中的人工智能配置,也可以随机去激活第一RRC配置或第二RRC配置中的人工智能配置。此外,第二指示符可以通过两个不同的取值分别指示去激活第一RRC配置中的人工智能配置,还是去激活第二RRC配置中的人工智能配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第二指示符,该第二指示符为第三值时指示在该第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内激活第一RRC配置;和/或,该第二指示符为第四值时指示在该第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内激活第二RRC配置。例如,终端设备检测到具有第一格式的第一DCI。如果第二指示符的取值为第三值例如11,可以在该第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内,激活第一RRC配置中的人工智能配置;如果第二指示符的取值为第四值例如00,可以在该第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内,激活第二RRC配置中的人工智能配置。
在一种实施方式中,该第二指示符为第五值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内去激活RRC配置。例如,如果在终端设备已经激活了第一RRC配置和/或第二RRC配置中的人工智能配置,第二指示符为第五值例如10,可以在该第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内,去激活已经激活的一个或多个RRC配置中的人工智能配置。
图5是根据本申请另一实施例的通信方法500的示意性流程图。该方法可以包括上述方法的一个或多个特征。在一种实施方式中,该方法还包括:
S510、该第一通信设备接收第二DCI,该第二DCI的格式用于该第一通信设备确定不激活人工智能配置。
在本申请实施例中,可以通过不同的DCI的格式分别指示激活人工智能配置和不激活人工智能配置。例如,具有第一格式的第一DCI指示激活人工智能配置,具有第二格式的第二DCI指示不激活人工智能配置。终端设备检测到具有第二格式的第二DCI,则不激活人工智能配置,采用传统通信方式进行后续处理。
在一种实施方式中,该第二DCI的格式为第二格式,该第二格式用于确定不使用第一RRC配置。在本申请实施例中第一DCI的第一格式和第二DCI的第二格式不同,例如第一格式为DCI Format 0,第二格式为DCI Format 1。
在一种实施方式中,该第二DCI中包括第二资源调度信息,该第二资源调度信息用于指示该第一通信设备在该第二资源调度信息所调度的资源内不使用第一RRC配置。
例如,终端设备检测到具有第二格式的第二DCI,根据该第二DCI的信息在第二DCI
中的第二资源调度信息所调度的时频资源内,可以不使用第二RRC配置中的人工智能配置,而是使用传统通信方式进行后续处理。
在一种实施方式中,该第二资源调度信息用于指示该第一通信设备在该第二资源调度信息所调度的资源内不使用该第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第二信道。
例如,假设具有第一格式的第一DCI调度的第一信道和具有第二格式的第二DCI调度的第二信道同时传输。在该第一DCI调度的时频资源内使用第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性或模型发送或接收第一信道。在该第二DCI调度的时频资源内,不使用AI功能、特性或模型发送或接收第二信道。
图6是根据本申请一实施例的通信方法600的示意性流程图。该方法可选地可以应用于图1所示的系统,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S610、第二通信设备发送第一DCI,该第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。
在一种实施方式中,该人工智能配置中包括以下至少之一:一个或多个AI或ML功能的配置信息;一个或多个AI或ML特性的配置信息;一个或多个AI或ML模型的配置信息。
在一种实施方式中,该人工智能配置携带在RRC配置中。
在一种实施方式中,该第一DCI的格式为第一格式,该第一格式用于激活第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第一指示符;该第一指示符为第一值时指示激活第一RRC配置;和/或,该第一指示符为第二值时指示去激活第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第一资源调度信息,该第一资源调度信息用于指示该第一通信设备在该第一资源调度信息所调度的资源内激活第一RRC配置。
图7是根据本申请另一实施例的通信方法700的示意性流程图。该方法可以包括上述方法的一个或多个特征。在一种实施方式中,该方法还包括:
S710、该第二通信设备在该第一资源调度信息所调度的资源内,根据该第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第一信道;
S720、该第二通信设备在该第一信道发送或接收完成的情况下停止使用该第一RRC配置中的人工智能配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第一指示符;该第一指示符为第一值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内激活在第一RRC配置;和/或,该第一指示符为第二值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内去激活第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第二指示符;该第二指示符为第三值时指示激活第一RRC配置;和/或,该第二指示符为第四值时指示激活第二RRC配置。
在一种实施方式中,该第二指示符为第五值时指示去激活RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第二指示符;该第二指示符为第三值时指示在该第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内激活第一RRC配置;和/或,该第二指示符为第四值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内激活第二RRC配置。
在一种实施方式中,该第二指示符为第五值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内去激活RRC配置。
图8是根据本申请另一实施例的通信方法800的示意性流程图。该方法可以包括上述方法的一个或多个特征。在一种实施方式中,该方法还包括:S810、该第二通信设备发送第二DCI,该第二DCI的格式用于该第一通信设备确定不激活人工智能配置。
在一种实施方式中,该第二DCI的格式为第二格式,该第二格式用于确定不使用第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第二DCI中包括第二资源调度信息,该第二资源调度信息用于
指示该第一通信设备在该第二资源调度信息所调度的资源内不使用第一RRC配置。
在一种实施方式中,该方法还包括:S820、该第二通信设备在该第二DCI中的第二资源调度信息所调度的资源内不使用该第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第二信道。
本实施例的第二通信设备执行方法600、700、800的具体示例可以参见上述方法300、400、500中的关于第二通信设备例如网络设备的相关描述,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例的通信方法中可以提供一种针对基于AI/ML的无线空口操作的专用DCI格式,专门用于激活、去激活及选择AI/ML功能、特性或模型。这样,可以不在一个DCI格式同时包含AI/ML功能、特性或模型的调度信息和使用非AI/ML算法的资源调度信息,提高DCI的信令效率,避免增加DCI信令开销。并且,可以通过终端检测到采用AI/ML专用DCI格式的DCI,批量激活RRC配置的各种AI/ML功能、特性或模型,相对使用DCI中的大量指示符分别激活每个AI/ML功能、特性或模型,可以进一步降低DCI开销。
本申请实施例的技术方案主要包括以下内容:
第一,根据AI专用DCI Format激活RRC配置的全部AI功能、特性或模型。例如,第一DCI格式(可以是上行DCI格式、下行DCI格式或Sidelink DCI格式。当终端检测到具有第一DCI格式的DCI时,根据第一RRC配置确定是否使用AI功能、特性或模型。第一RRC配置包含至少一个AI功能、特性或模型的配置信息,当终端检测到具有第一DCI格式的DCI时,如果该第一RRC配置包含第一AI功能、特性或模型的信息,则终端确定开始使用第一AI功能、特性或模型。
第二,根据DCI Format批量激活RRC配置的全部AI功能、特性或模型。第一RRC配置包含多个AI功能、特性或模型的信息,则当终端检测到具有第一DCI格式的DCI时,终端确定开始使用第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性或模型。
激活模式的方案一:AI/ML专用调度DCI一次性使用AI功能、特性或模型。例如,第一DCI格式中可以包含时频资源分配信息,则当终端检测到具有第一DCI格式的DCI时,只针对这个DCI调度的时频资源使用第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性或模型。
AI/ML专用调度DCI和非AI/ML调度DCI同时使用的情况。例如:当具有第一DCI格式的DCI调度的信道和具有第二DCI格式的DCI调度的信道同时传输时,针对具有第一DCI格式的DCI调度的时频资源使用第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性或模型,针对具有第二DCI格式的DCI调度的时频资源不使用AI功能、特性或模型。
由AI/ML专用调度DCI在多套AI功能、特性或模型中选择。例如,该第一DCI格式中包含第二指示符,当第二指示符为第一值时,选择采用第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型,当第二指示符为第二值时,选择采用第二RRC配置中配置的AI功能、特性或模型。
激活模式的方案二:开关式DCI激活AI功能、特性或模型。例如,当终端检测到具有第一DCI格式的DCI时,终端确定激活第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性或模型。当第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性或模型处于激活状态时,且当终端检测到具有第一DCI格式的DCI时,终端确定去激活第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性或模型。
在一些示例中,第一DCI格式中不包含时频资源分配信息。
由AI/ML开关DCI激活AI功能、特性或模型,用于非AI/ML DCI调度的信道的传输。当第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型处于激活状态时,针对具有第二DCI格式的DCI调度的时频资源使用第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型。当第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型处于去激活状态时,针对具有第二DCI格式的DCI调度的时频资源不使用AI功能、特性或模型。在一些示例中,该第一DCI格式中包
含第一指示符,当第一指示符为第一值时,激活第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型;当第一指示符为第二值时,去激活第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型。
由AI/ML开关DCI可以在多套AI功能、特性、模型中选择。例如,该第一DCI格式中包含第二指示符,当第二指示符为第一值时,选择采用第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型,当第二指示符为第二值时,选择采用第二RRC配置中配置的AI功能、特性或模型。在一些示例中,当第二指示符为第三值时,确定不采用AI功能、特性或模型。
示例一:基于第一DCI格式(Format)批量激活RRC配置的全部AI功能、特性或模型
第一RRC配置的AI功能、特性或模型配置的示例如表一。假设在AI功能/特性1~6中,RRC配置支持AI功能/特性1、2、4、5,不支持AI功能/特性3、6。
针对AI功能/特性1,RRC配置使用AI/ML模型1-1;
针对AI功能/特性2,RRC配置使用AI/ML模型2-2;
针对AI功能/特性4,RRC配置使用AI/ML模型4-3;
针对AI功能/特性5,RRC配置使用AI/ML模型5-2。
表1:第一RRC配置的AI功能、特性或模型配置
在DCI中,可以针对每个AI功能和/或特性加入一个指示符,通过指示符的值确定是否使用这个AI功能和/或特性。在DCI中,还可以针对每个AI功能和/或特性加入AI/ML模型ID的指示符,指示针对这个AI功能/特性使用哪个AI/ML模型。但这种方法将增加大量DCI开销。
本申请实施例的第一DCI格式可以不包含针对AI功能、特性或模型的指示符,而通过终端检测到这种DCI格式,直接激活RRC配置的各种AI功能、特性或模型。如图9所示,基于专用AI调度DCI格式批量激活RRC配置的全部AI功能、特性或模型。例如,终端在不使用AI功能、特定、模型的状态下,收到第一DCI格式(Format)的DCI。在收到该DCI后,终端开始使用的AI功能、特性或模型可以参见表1。例如,功能/特性1支持使用模型1-1;功能/特性2支持使用模型2-2;功能/特性3,不支持使用模型;功能/特性4支持使用模型4-3;功能/特性5支持使用模型5-2;功能/特性6不支持使用模型。
本示例采用一种专门用于AI/ML的DCI格式,可以专门用于激活AI/ML功能、特性或模型,从而避免一个DCI格式同时包含AI/ML功能、特性或模型的调度信息和使用非AI/ML算法的资源调度信息,提高DCI的信令效率,避免增加DCI信令开销。并且,可以通过终端检测到采用AI/ML专用DCI格式的DCI,可以批量激活RRC配置的各种AI/ML功能、特性或模型,相对使用DCI中的大量指示符分别激活每个AI/ML功能、特性或模型,可以进一步降低DCI开销。
示例二:基于专用AI调度DCI对被调度的资源一次性激活RRC配置的AI功能、特性或模型。
采用本示例,第一DCI格式中包含时频资源分配信息,则当终端检测到具有第一DCI
格式的DCI时,只针对DCI分配的时频资源使用第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性或模型。如图10所示,基于AI专用调度DCI格式,可以对被调度的资源一次性激活RRC配置的AI功能、特性或模型。例如,当终端收到采用第一DCI格式的DCI后,按照DCI中的资源调度信息,在被调度的资源中开始相关信道的传输(如下行物理共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)、物理上行共享信道(Physical Uplink Shared CHannel,PUSCH)、物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)、物理侧行共享信道(Physical Sidelink Shared Channel,PSSCH)等),并在这些信道的传输中使用AI功能、特性或模型。开始使用的AI功能、特性或模型可以参见表1。当这些信道的传输完成时,例如第一DCI格式的DCI调度的数据传输完毕,自动停止使用第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型。
可选地,第一DCI格式还可以包含第一指示符,通过该指示符可以在多套AI功能、特性或模型中选择。如图11所示,基于AI专用调度DCI格式,在多套AI功能、特性或模型中,可以选择第二DCI格式是调度采用非AI/ML算法的资源的DCI格式。例如,当终端收到采用第一DCI格式的DCI后,且DCI中的第一指示符的值=0,则按照DCI中的资源调度信息,在被调度的资源中开始相关信道的传输(如PDSCH、PUSCH、PUCCH、PSSCH等),并在这些信道的传输中使用第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型。开始使用的第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型可以参见表1。当这些信道的传输完成时,自动停止使用第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型。当终端收到采用第一DCI格式的DCI后,且DCI中的第一指示符的值=1,则按照DCI中的资源调度信息,在被调度的资源中开始相关信道的传输(如PDSCH、PUSCH、PUCCH、PSSCH等),并在这些信道的传输中使用第二RRC配置中配置的AI功能、特性或模型。开始使用的第一RRC配置中配置AI功能、特性或模型可以包括:功能/特性1支持使用模型1-1;功能/特性2支持使用模型2-2;功能/特性3,支持使用模型3-2;功能/特性4支持使用模型4-3;功能/特性5支持使用模型5-2;功能/特性6,支持使用模型6-1。当这些信道的传输完成时,自动停止使用第二RRC配置中配置的AI功能、特性或模型。
如图12所示,对专用AI调度DCI和普通DCI调度的资源,可以分别使用和不使用AI功能、特性或模型。例如,当第一DCI格式调度的信道和第二DCI格式调度的信道同时传输时,针对第一DCI格式调度的信道传输使用第一RRC配置中配置的所有AI功能、特性或模型(对第一DCI格式的DCI调度的信道传输开始使用的AI功能、特性或模型的示例可以参见表1),针对第二DCI格式调度的信道传输不使用AI功能、特性或模型。
采用本示例,当采用第一DCI格式的DCI激活RRC配置的AI功能、特性或模型时,仅针对被这个DCI调度的资源使用这些AI功能、特性或模型。当采用被调度资源传输的相应信道完成传输后,自动停止使用这些功能、特性或模型。这种方法可以针对性的、按需的一次性激活/去激活AI功能、特性或模型。可以避免在相关信道完成传输后,针对不适合使用这些AI功能、特性或模型的信道传输,继续使用这些AI功能、特性或模型,从而提高系统的可靠性。当第一DCI格式调度的信道和第二DCI格式调度的信道同时传输时,也可以分别针对第一DCI格式调度的信道采用AI功能、特性或模型进行传输,针对第二DCI格式调度的信道不采用AI功能、特性或模型进行传输,进一步提高了AI功能、特性或模型应用的灵活性。
示例三:专用AI开关式DCI激活AI功能、特性或模型
本示例中,由第一DCI格式激活第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型,用于第二DCI格式调度的信道的传输。如图13所示,专用AI开关式DCI激活AI功能、特性或模型,用于常规DCI调度的信道的传输。例如,当终端收到采用第一DCI格式的DCI(可选地,包含的第一指示符的值=1)后,激活第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型,开始使用的AI功能、特性或模型可以参见表1。在这些AI功能、特性或模型处于
激活状态时,终端收到采用第二DCI格式的DCI,可以执行第二DCI格式的DCI调度的信道传输的过程,针对这个DCI调度的时频资源使用这些AI功能、特性或模型。当终端再次收到采用第一DCI格式的DCI(可选地,包含的第一指示符的值=0)后,第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型被去激活,也即不使用AI功能、特性或模型。在这些AI功能、特性或模型处于去激活状态时,终端收到采用第二DCI格式的DCI,可以执行第二DCI格式的DCI调度的信道传输的过程,针对这个DCI调度的时频资源不再使用AI功能、特性或模型。
可选地,该第一DCI格式的DCI中包含第一指示符,当第一指示符的值=1时,激活第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型;当第一指示符的值=0时,去激活第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型。
假设还配置了第二RRC配置,如表2所示。RRC配置全部支持AI功能/特性1、2、3、4、5、6。
针对AI功能/特性1,RRC配置使用AI/ML模型1-1;
针对AI功能/特性2,RRC配置使用AI/ML模型2-2;
针对AI功能/特性3,RRC配置使用AI/ML模型3-2;
针对AI功能/特性4,RRC配置使用AI/ML模型4-3;
针对AI功能/特性5,RRC配置使用AI/ML模型5-2;
针对AI功能/特性6,RRC配置使用AI/ML模型6-1。
表2:第二RRC配置的AI功能、特性或模型配置
可以基于第一DCI格式在第一RRC配置和第二RRC配置进行选择。例如终端收到第一DCI格式的DCI,其中包含第二指示符。当第二指示符的值=01时,激活第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型;当第二指示符的值=10时,激活第二RRC配置中配置的AI功能、特性或模型;当第二指示符的值=00时,去激活第二RRC配置中配置的AI功能、特性或模型。
如图14所示,基于专用AI开关式DCI,可以在多种AI功能、特性或模型的RRC配置中选择。例如,当终端收到采用第一DCI格式的DCI,且DCI包含的第二指示符的值=01,激活第一RRC配置中配置的AI功能、特性或模型,开始使用的AI功能、特性或模型可以参见表1。在这些AI功能、特性或模型处于激活状态时,终端收到采用第二DCI格式的DCI,可以执行第二DCI格式的DCI调度的信道传输的过程,针对这个DCI调度的时频资源使用这些AI功能、特性或模型。当终端收到采用第一DCI格式的DCI,且DCI包含的第二指示符的值=10,切换到第二RRC配置中配置的AI功能、特性或模型,开始使用的AI功能、特性或模型可以参见表2。在这些AI功能、特性或模型处于激活状态时,终端收到采用第二DCI格式的DCI,可以执行第二DCI格式的DCI调度的信道传输的过
程,针对这个DCI调度的时频资源使用这些AI功能、特性或模型。当终端收到采用第一DCI格式的DCI,且DCI包含的第二指示符的值=00,AI功能、特性或模型被去激活,也即不使用AI功能、特性或模型。在这些AI功能、特性或模型处于去激活状态时,终端收到采用第二DCI格式的DCI,可以执行第二DCI格式的DCI调度的信道传输的过程,针对这个DCI调度的时频资源不再使用AI功能、特性或模型。
本示例的第一DCI格式可以不包含资源分配信息,只用于激活/激活或选择RRC配置的AI功能、特性或模型,因此可以实现很小DCI信令开销。同时,由于激活RRC配置的AI功能、特性或模型后,这些AI功能、特性或模型在去激活之前可以始终保持激活状态,避免了频繁发送专用AI开关式DCI,进一步节省了DCI开销和PDCCH容量。
本申请实施例的通信方法中可以使用一种针对基于AI/ML的无线空口操作的专用DCI格式。这种专用DCI格式可以专门用于激活、去激活及选择AI/ML功能、特性或模型,从而避免一个DCI格式同时包含AI/ML功能、特性或模型的调度信息和使用非AI/ML算法的资源调度信息,提高DCI的信令效率,避免增加DCI信令开销。同时,可以通过终端检测到采用AI/ML专用DCI格式的DCI,批量激活RRC配置的各种AI/ML功能、特性或模型,相对使用DCI中的大量指示符分别激活每个AI/ML功能、特性或模型,可以进一步降低DCI开销。
图15是根据本申请一实施例的第一通信设备1500的示意性框图。该第一通信1500可以包括:接收单元1501,用于接收第一DCI,该第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。
在一种实施方式中,该人工智能配置中包括以下至少之一:一个或多个人工智能AI或机器学习ML功能的配置信息;一个或多个AI或ML特性的配置信息;一个或多个AI或ML模型的配置信息。
在一种实施方式中,该人工智能配置携带在无线资源控制RRC配置中。
在一种实施方式中,该第一DCI的格式为第一格式,该第一格式用于激活第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第一指示符;该第一指示符为第一值时指示激活第一RRC配置;和/或,该第一指示符为第二值时指示去激活第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第一资源调度信息,该第一通信设备还包括:
处理单元1502,用于在该第一资源调度信息所调度的资源内使用第一RRC配置。
在一种实施方式中,该处理单元1502还用于:在该第一资源调度信息所调度的资源内,根据该第一RRC配置中的人工智能配置确定发送或接收第一信道;在该第一信道发送或接收完成的情况下,停止使用该第一RRC配置中的人工智能配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第一指示符;该第一指示符为第一值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内激活第一RRC配置;和/或,该第一指示符为第二值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内去激活第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第二指示符;该第二指示符为第三值时指示激活第一RRC配置;和/或,该第二指示符为第四值时指示激活第二RRC配置。
在一种实施方式中,该第二指示符为第五值时指示去激活RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第二指示符,该第二指示符为第三值时指示在该第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内激活第一RRC配置;和/或,该第二指示符为第四值时指示在该第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内激活第二RRC配置。
在一种实施方式中,该第二指示符为第五值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内去激活RRC配置。
在一种实施方式中,该接收单元还用于接收第二DCI,该第二DCI的格式用于该第一
通信设备确定不激活人工智能配置。
在一种实施方式中,该第二DCI的格式为第二格式,该第二格式用于确定不使用第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第二DCI中包括第二资源调度信息,该第二资源调度信息用于指示该第一通信设备在该第二资源调度信息所调度的资源内不使用第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第二资源调度信息用于指示该第一通信设备在该第二资源调度信息所调度的资源内,不使用该第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第二信道。
本申请实施例的第一通信设备1500能够实现前述的方法实施例中的第一通信设备的对应功能。该第一通信设备1500中的各个模块(子模块、单元或组件等)对应的流程、功能、实现方式以及有益效果,可参见上述方法实施例中的对应描述,在此不再赘述。需要说明,关于申请实施例的第一通信设备1500中的各个模块(子模块、单元或组件等)所描述的功能,可以由不同的模块(子模块、单元或组件等)实现,也可以由同一个模块(子模块、单元或组件等)实现。
图16是根据本申请一实施例的第二通信设备1600的示意性框图。该第二通信设备1600可以包括:发送单元1601,用于发送第一DCI,该第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。
在一种实施方式中,该人工智能配置中包括以下至少之一:一个或多个AI或ML功能的配置信息;一个或多个AI或ML特性的配置信息;一个或多个AI或ML模型的配置信息。
在一种实施方式中,该人工智能配置携带在RRC配置中。
在一种实施方式中,该第一DCI的格式为第一格式,该第一格式用于激活第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第一指示符;该第一指示符为第一值时指示激活第一RRC配置;和/或,该第一指示符为第二值时指示去激活第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第一资源调度信息,该第一资源调度信息用于指示该第一通信设备在该第一资源调度信息所调度的资源内激活第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第二通信设备还包括:处理单元1602,用于在该第一资源调度信息所调度的资源内,根据该第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第一信道;该处理单元还用于在该第一信道发送或接收完成的情况下停止使用该第一RRC配置中的人工智能配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第一指示符;该第一指示符为第一值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内激活在第一RRC配置;和/或,该第一指示符为第二值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内去激活第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第二指示符;该第二指示符为第三值时指示激活第一RRC配置;和/或,该第二指示符为第四值时指示激活第二RRC配置。
在一种实施方式中,该第二指示符为第五值时指示去激活RRC配置。
在一种实施方式中,该第一DCI中包括第二指示符;该第二指示符为第三值时指示在该第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内激活第一RRC配置;和/或,该第二指示符为第四值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内激活第二RRC配置。
在一种实施方式中,该第二指示符为第五值时指示在该第一资源调度信息所调度的资源内去激活RRC配置。
在一种实施方式中,该发送单元还用于发送第二DCI,该第二DCI的格式用于该第一通信设备确定不激活人工智能配置。
在一种实施方式中,该第二DCI的格式为第二格式,该第二格式用于确定不使用第一RRC配置。
在一种实施方式中,该第二DCI中包括第二资源调度信息,该第二资源调度信息用于指示该第一通信设备在该第二资源调度信息所调度的资源内不使用第一RRC配置。
在一种实施方式中,该处理单元还用于在该第二DCI中的第二资源调度信息所调度的资源内不使用该第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第二信道。
本申请实施例的第二通信设备1600能够实现前述的方法实施例中的第二通信设备的对应功能。该第二通信设备1600中的各个模块(子模块、单元或组件等)对应的流程、功能、实现方式以及有益效果,可参见上述方法实施例中的对应描述,在此不再赘述。需要说明,关于申请实施例的第二通信设备1600中的各个模块(子模块、单元或组件等)所描述的功能,可以由不同的模块(子模块、单元或组件等)实现,也可以由同一个模块(子模块、单元或组件等)实现。
图17是根据本申请实施例的通信设备1700示意性结构图。该通信设备1700包括处理器1710,处理器1710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以使通信设备1700实现本申请实施例中的方法。
在一种实施方式中,通信设备1700还可以包括存储器1720。其中,处理器1710可以从存储器1720中调用并运行计算机程序,以使通信设备1700实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1720可以是独立于处理器1710的一个单独的器件,也可以集成在处理器1710中。
在一种实施方式中,通信设备1700还可以包括收发器1730,处理器1710可以控制该收发器1730与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。其中,收发器1730可以包括发射机和接收机。收发器1730还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
在一种实施方式中,该通信设备1700可为本申请实施例的第一通信设备,并且该通信设备1700可以实现本申请实施例的各个方法中由第一通信设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种实施方式中,该通信设备1700可为本申请实施例的第二通信设备,并且该通信设备1700可以实现本申请实施例的各个方法中由第二通信设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图18是根据本申请实施例的芯片1800的示意性结构图。该芯片1800包括处理器1810,处理器1810可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
在一种实施方式中,芯片1800还可以包括存储器1820。其中,处理器1810可以从存储器1820中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中由第一通信设备或者第二通信设备执行的方法。其中,存储器1820可以是独立于处理器1810的一个单独的器件,也可以集成在处理器1810中。
在一种实施方式中,该芯片1800还可以包括输入接口1830。其中,处理器1810可以控制该输入接口1830与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
在一种实施方式中,该芯片1800还可以包括输出接口1840。其中,处理器1810可以控制该输出接口1840与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
在一种实施方式中,该芯片可应用于本申请实施例中的第一通信设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由第一通信设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种实施方式中,该芯片可应用于本申请实施例中的第二通信设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由第二通信设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应用于第一通信设备和第二通信设备的芯片可以是相同的芯片或不同的芯片。
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。
上述提及的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。其中,上述提到的通用处理器可以是微处理器或者也可以是任何常规的处理器等。
上述提及的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可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)。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是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,DDR SDRAM)、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)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
图19是根据本申请实施例的通信系统1900的示意性框图。该通信系统1900包括第一通信设备1910和第二通信设备1920。第一通信设备1910,用于接收第一DCI,该第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。第二通信设备1920,用于发送该第一DCI。
其中,该第一通信设备1910可以用于实现上述方法中由第一通信设备实现的相应的功能,以及该第二通信设备1920可以用于实现上述方法中由第二通信设备实现的相应的功能。为了简洁,在此不再赘述。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行该计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例中的流程或功能。该计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。该计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,该计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(Digital Subscriber Line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。该计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以该权利要求的保护范围为准。
Claims (69)
- 一种通信方法,包括:第一通信设备接收第一下行控制信息DCI,所述第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述人工智能配置中包括以下至少之一:一个或多个人工智能AI或机器学习ML功能的配置信息;一个或多个AI或ML特性的配置信息;一个或多个AI或ML模型的配置信息。
- 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述人工智能配置携带在无线资源控制RRC配置中。
- 根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一DCI的格式为第一格式,所述第一格式用于激活第一RRC配置。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述第一DCI中包括第一指示符;所述第一指示符为第一值时指示激活所述第一RRC配置;和/或,所述第一指示符为第二值时指示去激活所述第一RRC配置。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述第一DCI中包括第一资源调度信息,所述方法还包括:所述第一通信设备在所述第一资源调度信息所调度的资源内使用所述第一RRC配置。
- 根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一通信设备在所述第一资源调度信息所调度的资源内使用所述第一RRC配置,包括:所述第一通信设备在所述第一资源调度信息所调度的资源内,根据所述第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第一信道;所述第一通信设备在所述第一信道发送或接收完成的情况下,停止使用所述第一RRC配置中的人工智能配置。
- 根据权利要求6或7所述的方法,其中,所述第一DCI中包括第一指示符;所述第一指示符为第一值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内激活所述第一RRC配置;和/或,所述第一指示符为第二值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内去激活所述第一RRC配置。
- 根据权利要求4至8中任一项所述的方法,其中,所述第一DCI中包括第二指示符;所述第二指示符为第三值时指示激活所述第一RRC配置;和/或,所述第二指示符为第四值时指示激活第二RRC配置。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,所述第二指示符为第五值时指示去激活RRC配置。
- 根据权利要求4至8中任一项所述的方法,其中,所述第一DCI中包括第二指示符,所述第二指示符为第三值时指示在所述第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内激活所述第一RRC配置;和/或,所述第二指示符为第四值时指示在所述第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内激活第二RRC配置。
- 根据权利要求11所述的方法,其中,所述第二指示符为第五值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内去激活RRC配置。
- 根据权利要求1至12中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述第一通信设备接收第二DCI,所述第二DCI的格式用于所述第一通信设备确定不激活人工智能配置。
- 根据权利要求13所述的方法,其中,所述第二DCI的格式为第二格式,所述第二格式用于确定不使用第一RRC配置。
- 根据权利要求13或14所述的方法,其中,所述第二DCI中包括第二资源调度信 息,所述第二资源调度信息用于指示所述第一通信设备在所述第二资源调度信息所调度的资源内不使用第一RRC配置。
- 根据权利要求15所述的方法,其中,所述第二资源调度信息用于指示所述第一通信设备在所述第二资源调度信息所调度的资源内不使用所述第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第二信道。
- 一种通信方法,包括:第二通信设备发送第一DCI,所述第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。
- 根据权利要求17所述的方法,其中,所述人工智能配置中包括以下至少之一:一个或多个AI或ML功能的配置信息;一个或多个AI或ML特性的配置信息;一个或多个AI或ML模型的配置信息。
- 根据权利要求17或18所述的方法,其中,所述人工智能配置携带在RRC配置中。
- 根据权利要求19所述的方法,其中,所述第一DCI的格式为第一格式,所述第一格式用于激活第一RRC配置。
- 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第一DCI中包括第一指示符;所述第一指示符为第一值时指示激活所述第一RRC配置;和/或,所述第一指示符为第二值时指示去激活所述第一RRC配置。
- 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第一DCI中包括第一资源调度信息,所述第一资源调度信息用于指示所述第一通信设备在所述第一资源调度信息所调度的资源内激活所述第一RRC配置。
- 根据权利要求22所述的方法,其中,所述方法还包括:所述第二通信设备在所述第一资源调度信息所调度的资源内,根据所述第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第一信道;所述第二通信设备在所述第一信道发送或接收完成的情况下停止使用所述第一RRC配置中的人工智能配置。
- 根据权利要求22或23所述的方法,其中,所述第一DCI中包括第一指示符;所述第一指示符为第一值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内激活在所述第一RRC配置;和/或,所述第一指示符为第二值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内去激活所述第一RRC配置。
- 根据权利要求20至24中任一项所述的方法,其中,所述第一DCI中包括第二指示符;所述第二指示符为第三值时指示激活所述第一RRC配置;和/或,所述第二指示符为第四值时指示激活第二RRC配置。
- 根据权利要求25所述的方法,其中,所述第二指示符为第五值时指示去激活RRC配置。
- 根据权利要求20至26中任一项所述的方法,其中,所述第一DCI中包括第二指示符;所述第二指示符为第三值时指示在所述第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内激活所述第一RRC配置;和/或,所述第二指示符为第四值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内激活第二RRC配置。
- 根据权利要求27所述的方法,其中,所述第二指示符为第五值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内去激活RRC配置。
- 根据权利要求17至28中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述第二通信设备发送第二DCI,所述第二DCI的格式用于第一通信设备确定不激活人工智能配置。
- 根据权利要求29所述的方法,其中,所述第二DCI的格式为第二格式,所述第二格式用于确定不使用第一RRC配置。
- 根据权利要求29或30所述的方法,其中,所述第二DCI中包括第二资源调度信息,所述第二资源调度信息用于指示所述第一通信设备在所述第二资源调度信息所调度的资源内不使用第一RRC配置。
- 根据权利要求31所述的方法,其中,所述方法还包括:所述第二通信设备在所述第二DCI中的第二资源调度信息所调度的资源内不使用所述第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第二信道。
- 一种第一通信设备,包括:接收单元,用于接收第一下行控制信息DCI,所述第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。
- 根据权利要求33所述的第一通信设备,其中,所述人工智能配置中包括以下至少之一:一个或多个人工智能AI或机器学习ML功能的配置信息;一个或多个AI或ML特性的配置信息;一个或多个AI或ML模型的配置信息。
- 根据权利要求33或34所述的第一通信设备,其中,所述人工智能配置携带在无线资源控制RRC配置中。
- 根据权利要求35所述的第一通信设备,其中,所述第一DCI的格式为第一格式用于激活第一RRC配置。
- 根据权利要求36所述的第一通信设备,其中,所述第一DCI中包括第一指示符;所述第一指示符为第一值时指示激活第一RRC配置;和/或,所述第一指示符为第二值时指示去激活第一RRC配置。
- 根据权利要求36所述的第一通信设备,其中,所述第一DCI中包括第一资源调度信息,所述设备还包括:处理单元,用于在所述第一资源调度信息所调度的资源内使用第一RRC配置。
- 根据权利要求38所述的第一通信设备,其中,所述处理单元用于:在所述第一资源调度信息所调度的资源内,根据所述第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第一信道;在所述第一信道发送或接收完成的情况下,停止使用所述第一RRC配置中的人工智能配置。
- 根据权利要求38或39所述的第一通信设备,其中,所述第一DCI中包括第一指示符;所述第一指示符为第一值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内激活第一RRC配置;和/或,所述第一指示符为第二值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内去激活第一RRC配置。
- 根据权利要求36至40中任一项所述的第一通信设备,其中,所述第一DCI中包括第二指示符;所述第二指示符为第三值时指示激活第一RRC配置;和/或,所述第二指示符为第四值时指示激活第二RRC配置。
- 根据权利要求41所述的第一通信设备,其中,所述第二指示符为第五值时指示去激活RRC配置。
- 根据权利要求36至40中任一项所述的第一通信设备,其中,所述第一DCI中包括第二指示符,所述第二指示符为第三值时指示在所述第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内激活第一RRC配置;和/或,所述第二指示符为第四值时指示在所述第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内激活第二RRC配置。
- 根据权利要求43所述的第一通信设备,其中,所述第二指示符为第五值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内去激活RRC配置。
- 根据权利要求33至44中任一项所述的第一通信设备,其中,所述接收单元还用于 接收第二DCI,所述第二DCI的格式用于第一通信设备确定不激活人工智能配置。
- 根据权利要求45所述的第一通信设备,其中,所述第二DCI的格式为第二格式,所述第二格式用于确定不使用第一RRC配置。
- 根据权利要求45或46所述的第一通信设备,其中,所述第二DCI中包括第二资源调度信息,所述第二资源调度信息用于指示所述第一通信设备在所述第二资源调度信息所调度的资源内不使用第一RRC配置。
- 根据权利要求47所述的第一通信设备,其中,所述第二资源调度信息用于指示在所述第二资源调度信息所调度的资源内不使用所述第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第二信道。
- 一种第二通信设备,包括:发送单元,用于发送第一DCI,所述第一DCI的格式用于确定是否激活人工智能配置。
- 根据权利要求49所述的第二通信设备,其中,所述人工智能配置中包括以下至少之一:一个或多个AI或ML功能的配置信息;一个或多个AI或ML特性的配置信息;一个或多个AI或ML模型的配置信息。
- 根据权利要求49或50所述的第二通信设备,其中,所述人工智能配置携带在RRC配置中。
- 根据权利要求51所述的第二通信设备,其中,所述第一DCI的格式为第一格式,所述第一格式用于激活第一RRC配置。
- 根据权利要求52所述的第二通信设备,其中,所述第一DCI中包括第一指示符;所述第一指示符为第一值时指示激活所述第一RRC配置;和/或,所述第一指示符为第二值时指示去激活所述第一RRC配置。
- 根据权利要求52所述的第二通信设备,其中,所述第一DCI中包括第一资源调度信息,所述第一资源调度信息用于指示所述第一通信设备在所述第一资源调度信息所调度的资源内激活所述第一RRC配置。
- 根据权利要求54所述的第二通信设备,其中,所述方法还包括:处理单元,用于在所述第一资源调度信息所调度的资源内,根据所述第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第一信道;所述处理单元还用于在所述第一信道发送或接收完成的情况下停止使用所述第一RRC配置中的人工智能配置。
- 根据权利要求54或55所述的第二通信设备,其中,所述第一DCI中包括第一指示符;所述第一指示符为第一值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内激活在所述第一RRC配置;和/或,所述第一指示符为第二值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内去激活所述第一RRC配置。
- 根据权利要求52至56中任一项所述的第二通信设备,其中,所述第一DCI中包括第二指示符;所述第二指示符为第三值时指示激活所述第一RRC配置;和/或,所述第二指示符为第四值时指示激活第二RRC配置。
- 根据权利要求57所述的第二通信设备,其中,所述第二指示符为第五值时指示去激活RRC配置。
- 根据权利要求52至58中任一项所述的第二通信设备,其中,所述第一DCI中包括第二指示符;所述第二指示符为第三值时指示在所述第一DCI中的第一资源调度信息所调度的资源内激活第一RRC配置;和/或,所述第二指示符为第四值时指示在所述第一资源调度信息所调度的资源内激活第二RRC配置。
- 根据权利要求59所述的第二通信设备,其中,所述第二指示符为第五值时指示在 所述第一资源调度信息所调度的资源内去激活RRC配置。
- 根据权利要求49至60中任一项所述的第二通信设备,其中,所述发送单元还用于发送第二DCI,所述第二DCI的格式用于所述第一通信设备确定不激活人工智能配置。
- 根据权利要求61所述的第二通信设备,其中,所述第二DCI的格式为第二格式,所述第二格式用于确定不使用第一RRC配置。
- 根据权利要求61或62所述的第二通信设备,其中,所述第二DCI中包括第二资源调度信息,所述第二资源调度信息用于指示所述第一通信设备在所述第二资源调度信息所调度的资源内不使用第一RRC配置。
- 根据权利要求63所述的第二通信设备,其中,所述处理单元还用于在所述第二DCI中的第二资源调度信息所调度的资源内不使用所述第一RRC配置中的人工智能配置发送或接收第二信道。
- 一种通信设备,包括:收发器、处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述收发器用于与其他设备进行通信,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,以使所述通信设备执行如权利要求1至32中任一项所述的方法。
- 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至32中任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,当所述计算机程序被设备运行时使得所述设备执行如权利要求1至32中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至32中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至32中任一项所述的方法。
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-
2023
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