WO2025152122A1 - 通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质 - Google Patents
通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质Info
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- WO2025152122A1 WO2025152122A1 PCT/CN2024/073100 CN2024073100W WO2025152122A1 WO 2025152122 A1 WO2025152122 A1 WO 2025152122A1 CN 2024073100 W CN2024073100 W CN 2024073100W WO 2025152122 A1 WO2025152122 A1 WO 2025152122A1
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- information
- terminal
- link failure
- network device
- probability
- Prior art date
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/04—Arrangements for maintaining operational condition
Definitions
- the specific condition includes at least one of the following:
- the timer starts running
- the timer has expired.
- the triggering link failure operation includes: triggering radio resource control RRC reconstruction.
- the network service can be quickly restored by triggering RRC reconstruction.
- the first information includes a first probability
- the first probability is the probability of the link failure occurring; the size relationship between the first probability and the first threshold that meets the requirements includes: the first probability is greater than or equal to the first threshold.
- the first probability is the probability of link failure
- the first probability is the probability that the link failure does not occur; the size relationship between the first probability and the first threshold that meets the requirements includes: the first probability is less than the first threshold.
- the first probability is the probability that the link failure does not occur, it can be accurately determined that the UE will experience a link failure based on the first probability being less than the first threshold.
- the first threshold is indicated by a network device; or, the first threshold is specified by a protocol.
- the first threshold since the first threshold may be indicated by the network device or may be specified by the protocol, the first threshold may be configured in a flexible manner according to the scenario.
- the method further includes: determining that the link failure will occur, and stopping the specific timer.
- before determining that a link failure will occur based on the first information it includes: receiving second information sent by a network device; determining based on the second information that the network device indicates that the terminal is allowed to determine whether the link failure occurs based on the first information.
- the terminal can be enabled to determine whether a link failure occurs according to the first information flexibly through the instruction of the network device according to the scenario.
- the second information is sent by the network device to the terminal via a system message and/or an RRC reconfiguration message.
- the network device may send the second information to the terminal via a system message and/or an RRC reconfiguration message, which may improve the utilization rate of the system message and/or the RRC reconfiguration message.
- an embodiment of the present disclosure proposes a communication method, which is executed by a network device, and the method includes: sending second information to a terminal, wherein the second information is used to indicate that the network device allows the terminal to trigger a link failure operation when it determines that a link failure will occur based on the predicted first information.
- the link failure includes cell switching failure and/or wireless link failure.
- the link failure operation includes RRC reconstruction.
- the embodiments of the present disclosure provide a communication method, a terminal, a network device, a communication system, and a storage medium.
- the terms such as communication method, information processing method, link failure processing method, etc. can be replaced with each other, the terms such as communication device, information processing device, link failure processing device, etc. can be replaced with each other, and the terms such as communication system, information processing system, link failure processing system, etc. can be replaced with each other.
- the first probability is the probability of link failure. Accordingly, when the first probability is greater than or equal to the first threshold, it can be determined that the magnitude relationship between the first probability and the first threshold meets the requirement, and further it can be determined that link failure will occur.
- the first probability is the probability that link failure does not occur. Accordingly, when the first probability is less than the first threshold, it can be determined that the magnitude relationship between the first probability and the first threshold meets the requirement, and further it can be determined that link failure will occur.
- the name of the link failure is not limited, and it may be, for example, cell switching failure, wireless link failure, etc.
- the terminal may instruct a specific timer to stop.
- Step S205 triggering RRC reconstruction.
- the names of information, etc. are not limited to the names recorded in the embodiments, and terms such as “information”, “message”, “signal”, “signaling”, “report”, “configuration”, “indication”, “instruction”, “command”, “channel”, “parameter”, “domain”, “field”, “symbol”, “symbol”, “code element”, “codebook”, “codeword”, “codepoint”, “bit”, “data”, “program”, and “chip” can be used interchangeably.
- codebook can be a collection of one or more codewords/precoding matrices.
- terms such as “moment”, “time point”, “time”, and “time position” can be interchangeable, and terms such as “duration”, “period”, “time window”, “window”, and “time” can be interchangeable.
- the terms “certain,” “preset,” “preset,” “set,” “indicated,” “a certain,” “any,” and “first” may be used interchangeably. “Specific A,” “preset A,” “preset A,” “set A,” “indicated A,” “a certain A,” “any A,” and “first A” may be interpreted as an A pre-defined in a protocol, etc., or as an A obtained through setting, configuration, or indication, etc., or as an A that is defined in advance in a protocol, etc. It may be a specific A, a certain A, an arbitrary A, or the first A, etc., but is not limited to these.
- step S3103 can refer to the optional implementation of step S203 in FIG. 2 and other related parts in the embodiment involved in FIG. 2 , which will not be described in detail here.
- step S3103 may be replaced by determining that a specific timer has timed out, and obtaining predicted first information, where the first information includes a first probability.
- Step S3104 If the first probability indicating that a link failure occurs is greater than or equal to a first threshold, it is determined that a link failure will occur.
- step S3104 may be replaced by determining that a link failure will occur if the first probability indicating that the link failure will not occur is less than a first threshold.
- Step S3105 trigger RRC reconstruction.
- step S3105 can refer to the optional implementation of step S205 in FIG. 2 and other related parts in the embodiment involved in FIG. 2 , which will not be described in detail here.
- the communication method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of steps S3101 to S3105.
- step S3103 may be implemented as an independent embodiment
- step S3104 may be implemented as an independent embodiment
- step S3105 may be implemented as an independent embodiment
- step S3103, step S3104, and step S3105 may be implemented as independent embodiments, but are not limited thereto.
- step S3101 and step S3102 may be executed in an order swapped or simultaneously, and step S3102 and step S3103 may be executed in an order swapped or simultaneously.
- step S3101, step S3102, step S3104, and step S3105 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
- steps S3101 to S3103 and step S3105 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
- steps S3101 to S3104 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
- FIG3B is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3B , the present disclosure embodiment relates to a communication method, which is executed by a terminal side, and the method includes:
- Step S3201 receiving second information.
- step S3201 can refer to the optional implementation of step S201 in Figure 2, step S3101 in Figure 3A, and other related parts in the embodiments involved in Figures 2 and 3A, which will not be repeated here.
- Step S3202 obtaining a first threshold.
- step S3202 can refer to step S202 of FIG. 2 , the optional implementation of step S3102 of FIG. 3A , and other related parts in the embodiments involved in FIG. 2 and FIG. 3A , which will not be described in detail here.
- Step S3203 determine whether a specific timer has timed out, and obtain predicted first information, where the first information includes a first probability.
- step S3203 can refer to step S203 of FIG. 2 , the optional implementation of step S3103 of FIG. 3A , and other related parts in the embodiments involved in FIG. 2 and FIG. 3A , which will not be described in detail here.
- Step S3204 If the first probability indicating that the link failure will not occur is less than the first threshold, it is determined that the link failure will occur.
- step S3204 can refer to the optional implementation of step S204 in Figure 2, step S3104 in Figure 3A, and other related parts in the embodiments involved in Figures 2 and 3A, which will not be repeated here.
- Step S3205 trigger RRC reconstruction.
- step S3205 can refer to step S205 of FIG. 2 , the optional implementation of step S3105 of FIG. 3A , and other related parts in the embodiments involved in FIG. 2 and FIG. 3A , which will not be described in detail here.
- the communication method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of step S3201 to step S3205.
- step S3203 may be implemented as an independent embodiment
- step S3204 may be implemented as an independent embodiment
- step S3205 may be implemented as an independent embodiment
- step S3203, step S3204, and step S3205 may be implemented as independent embodiments, but are not limited thereto.
- step S3201 and step S3202 may be executed in an order swapped or simultaneously, and step S3202 and step S3203 may be executed in an order swapped or simultaneously.
- steps S3201 to S3203 and step S3205 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
- step S3301 and step S3303 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
- Step S3402 determining that a link failure will occur based on the first information, and triggering a link failure operation.
- step S3402 can refer to the optional implementation methods of step S204, step S205 in Figure 2, step S3104, step S3105 in Figure 3A, step S3204, step S3205 in Figure 3B, step S3302, step S3303 in Figure 3C, and other related parts in the embodiments involved in Figures 2, 3A, 3B, and 3C, which will not be repeated here.
- step S3401 may be implemented as an independent embodiment
- step S3402 may be implemented as an independent embodiment, but is not limited thereto.
- step S3402 is optional and may be omitted or replaced in different embodiments.
- step S3401 is optional and may be omitted or replaced in different embodiments.
- step S3401 may be combined with step S3101, step S3102 or step S3104 of FIG. 3A
- step S3402 may be combined with step S3201, step S3202 or step S3203 of FIG. 3B , but the present invention is not limited thereto.
- FIG4A is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG4A , the present disclosure embodiment relates to a communication method, which is executed by a network device side, and the method includes:
- Step S4101 sending the second information.
- step S4101 can refer to the optional implementation of step S201 in FIG. 2 and other related parts in the embodiment involved in FIG. 2 , which will not be described in detail here.
- the network device 102 sends the second information to the terminal 101, but is not limited thereto, and the second information may also be sent to other entities.
- Step S4102 Send third information, where the third information is used to indicate the first threshold.
- step S4102 can refer to the optional implementation of step S202 in FIG. 2 and other related parts in the embodiment involved in FIG. 2 , which will not be described in detail here.
- the network device 102 sends the third information to the terminal 101, but is not limited thereto, and the third information may also be sent to other entities.
- step S4101 may be implemented as an independent embodiment
- step S4102 may be implemented as an independent embodiment, but is not limited thereto.
- step S4102 is optional and may be omitted or replaced in different embodiments.
- step S4101 is optional and may be omitted or replaced in different embodiments.
- FIG4B is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG4B , the present disclosure embodiment relates to a communication method, which is executed by a network device side, and the method includes:
- Step S4201 Send second information to the terminal, where the second information is used to instruct the network device to allow the terminal to trigger a link failure operation when the terminal determines that a link failure will occur based on the predicted first information.
- step S4201 can refer to the optional implementation of step S201 in Figure 2, step S4101 in Figure 4A, and other related parts in the embodiments involved in Figures 2 and 4A, which will not be repeated here.
- step S4201 may be combined with step S4102 of FIG. 4A .
- FIG5 is an interactive schematic diagram of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG5 , the present disclosure embodiment relates to a communication method, and the method includes:
- Step S501 The network device sends second information to the terminal, where the second information is used to instruct the network device to allow the terminal to trigger a link failure operation when the terminal determines that a link failure will occur based on the predicted first information.
- step S501 can refer to the optional implementation of step S201 in Figure 2, step S4101 in Figure 4A, step S4201 in Figure 4B, and other related parts in the embodiments involved in Figures 2, 4A, and 4B, which will not be repeated here.
- Step S502 the terminal obtains predicted first information.
- step S502 can refer to the optional implementation of step S203 in Figure 2, step S3103 in Figure 3A, step S3203 in Figure 3B, step S3301 in Figure 3C, and other related parts in the embodiments involved in Figures 2, 3A, 3B, and 3C, which will not be repeated here.
- Step S503 The terminal determines that a link failure will occur based on the first information, and triggers a link failure operation.
- step S503 please refer to step S204, step S205 in Figure 2, step S3104, step S3105 in Figure 3A, step S3204, step S3205 in Figure 3B, step S3302, and step S3303 in Figure 3C, as well as other related parts in the embodiments involved in Figures 2, 3A, 3B, and 3C, which will not be repeated here.
- the communication method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of steps S501 to S503.
- step S501 may be implemented as an independent embodiment
- step S502 may be implemented as an independent embodiment
- step S503 may be implemented as an independent embodiment, but is not limited thereto.
- step S502 and step S503 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
- step S501 and step S503 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
- step S501 and step S502 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
- the above method may include the optional implementation methods described in the above embodiments of the terminal side, network device side, communication system side, etc., which will not be repeated here.
- the transceiver module 601 is used to obtain the predicted first information when the state of a specific timer meets a specific condition.
- the specific condition includes at least one of the following:
- the timer starts running
- the timer has expired.
- the processing module 602 is used to trigger radio resource control RRC reconstruction.
- the chip 8200 further includes one or more interface circuits 8202.
- the terms interface circuit, interface, transceiver pin, etc. can be interchangeable.
- the chip 8200 further includes one or more memories 8203 for storing data.
- all or part of the memory 8203 can be outside the chip 8200.
- the interface circuit 8202 is connected to the memory 8203, and the interface circuit 8202 can be used to receive data from the memory 8203 or other devices, and the interface circuit 8202 can be used to send data to the memory 8203 or other devices.
- the interface circuit 8202 can read the data stored in the memory 8203 and send the data to the processor 8201.
- the interface circuit 8202 performs at least one of the communication steps such as sending and/or receiving in the above method (for example, step S201, step S202, but not limited thereto).
- the interface circuit 8202 performs the communication steps such as sending and/or receiving in the above method, for example, means that the interface circuit 8202 performs data interaction between the processor 8201, the chip 8200, the memory 8203, or the transceiver device.
- the processor 8201 performs at least one of the other steps (for example, step S203, step S204, step S205, but not limited thereto).
- modules and/or devices described in the embodiments such as virtual devices, physical devices, chips, etc. can be combined or separated as needed.
- some or all steps can also be performed by multiple modules and/or devices in collaboration, which is not limited here.
- the present disclosure also proposes a computer program, which, when executed on a computer, causes the computer to execute any one of the above methods.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
一种通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质。终端执行的方法包括:获取预测的第一信息;根据所述第一信息确定将发生链路失败,触发链路失败操作。采用本公开的技术方案可以缩短业务中断的时长,从而快速恢复网络业务。
Description
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质。
机器学习算法是目前人工智能(Artificial Intelligence,AI)技术最重要的实现方法之一。机器学习可以通过大量的训练数据获得模型,通过模型可以对事件进行预测。在很多领域,机器学习训练得到的模型都可以获得非常精准的预测结果。在通信技术领域中,也可以应用模型进行事件预测。
发明内容
本公开实施例提出了一种通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提出了一种通信方法,由终端执行,所述方法包括:获取预测的第一信息;根据所述第一信息确定将发生链路失败,触发链路失败操作。
根据本公开实施例的第二方面,提出了一种通信方法,由网络设备执行,所述方法包括:向终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备允许所述终端根据预测的第一信息确定将发生链路失败时,所述终端触发链路失败操作。
根据本公开实施例的第三方面,提出了一种终端,包括:
收发模块,用于获取预测的第一信息;
处理模块,用于根据所述第一信息确定将发生链路失败,触发链路失败操作。
根据本公开实施例的第四方面,提出了一种网络设备,包括:
收发模块,用于向终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备允许所述终端根据预测的第一信息确定将发生链路失败时,所述终端触发链路失败操作。
根据本公开实施例的第五方面,提出了一种终端,包括:一个或多个处理器;耦合于所述处理器上的存储器,所述存储器上存储有可执行指令,当所述可执行指令由所述处理器执行时,使所述终端执行第一方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第六方面,提出了一种网络设备,包括:一个或多个处理器;耦合于所述处理器上的存储器,所述存储器上存储有可执行指令,当所述可执行指令由所述处理器执行时,使所述网络设备执行第二方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第七方面,提出了一种通信系统,包括终端和网络设备,其中,所述终端被配置为实现第一方面所述的通信方法,所述网络设备被配置为实现第二方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第八方面,提出了一种存储介质,所述存储介质存储有指令,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行第一方面或第二方面所述的通信方法。
采用本公开上述技术方案,至少可以达到如下的有益技术效果:
终端通过获取预测的第一信息,并在根据第一信息确定将发生链路失败的情况下触发链路失败操作,可以缩短由于等待链路失败而导致的业务中断的时长,从而快速恢复网络业务。
为了更清楚地说明本公开实施例中的技术方案,以下对实施例描述所需的附图进行介绍,以下附图仅仅是本公开的一些实施例,不对本公开的保护范围造成具体限制。
图1是根据本公开实施例示出的一种通信系统的架构示意图。
图2是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。
图3A是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图3B是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图3C是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图3D是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图4A是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图4B是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图5是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。
图6是根据本公开实施例提出的终端的结构示意图。
图7是根据本公开实施例提出的网络设备的结构示意图。
图8A是根据本公开实施例提出的通信设备的结构示意图。
图8B是根据本公开实施例提出的芯片的结构示意图。
本公开实施例提出了一种通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质。
第一方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由终端执行,所述方法包括:获取预测的第一信息;根据所述第一信息确定将发生链路失败,触发链路失败操作。
在上述实施例中,终端通过获取预测的第一信息,并在根据第一信息确定将发生链路失败的情况下触发链路失败操作,可以缩短由于等待链路失败而导致的业务中断的时长,从而快速恢复网络业务。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述链路失败包括小区切换失败和/或无线链路失败。
在上述实施例中,规范了链路失败包括小区切换失败和/或无线链路失败。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述获取预测的第一信息,包括:特定定时器的状态满足特定条件,获取预测的所述第一信息。
在上述实施例中,终端可在特定定时器满足特定条件的情况下,获取预测的第一信息。这规范了触发终端获取第一信息的事件。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述特定定时器在以下至少一种情况下启动:
收到失步指示;
收到切换命令。
在上述实施例中,
在上述实施例中,规范了触发特定定时器启动的事件可以是收到失步指示和/或收到切换命令。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述特定条件包括以下至少一种:
定时器开始运行;
定时器超时。
在上述实施例中,在特定定时器的状态为定时器开始运行的状态或定时器超时的状态时,可以准确地确定特定定时器满足特定条件。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述触发链路失败操作,包括:触发无线资源控制RRC重建。
在上述实施例中,可以通过触发RRC重建,以快速恢复网络业务。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信息包括第一概率;
所述根据所述第一信息确定将发生链路失败,包括:所述第一概率与第一门限之间的大小关系符合要求,确定将发生所述链路失败。
在上述实施例中,提供了一种根据第一信息确定是否将发生链路失败的方法为:若第一信息包括第一概率,则可根据第一概率与第一门限之间的大小关系是否符合要求,确定是否将发生链路失败。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一概率为发生所述链路失败的概率;符合要求的所述第一概率与所述第一门限之间的大小关系包括:所述第一概率大于或等于所述第一门限。
在上述实施例中,在第一概率为发生链路失败的概率的情况下,根据第一概率大于或等于第一门限,可以准确地确定UE将发生链路失败。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一概率为不发生所述链路失败的概率;符合要求的所述第一概率与所述第一门限之间的大小关系包括:所述第一概率小于所述第一门限。
在上述实施例中,在第一概率为未发生链路失败的概率的情况下,根据第一概率小于第一门限,可以准确地确定UE将发生链路失败。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一门限是网络设备指示的;或者,所述第一门限是协议规定的。
在上述实施例中,由于第一门限可以是网络设备指示的或者可以是协议规定的,所以可根据场景灵活的选择配置方式来配置第一门限。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:确定将发生所述链路失败,停止所述特定定时器。
在上述实施例中,规范了在根据第一信息确定将发生链路失败的情况下,若特定定时器未停止,则可停止特定定时器,避免浪费资源。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述根据所述第一信息确定将发生链路失败之前,包括:接收网络设备发送的第二信息;根据所述第二信息确定所述网络设备指示允许所述终端根据所述第一信息判断是否发生所述链路失败。
在上述实施例中,可根据场景灵活的通过网络设备的指示来使能终端根据第一信息判断是否发生链路失败。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息是所述网络设备通过系统消息和/或RRC重配消息发送给所述终端的。
在上述实施例中,网络设备可通过系统消息和/或RRC重配消息发送第二信息给终端,这可提升系统消息和/或RRC重配消息的利用率。
第二方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由网络设备执行,所述方法包括:向终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备允许所述终端根据预测的第一信息确定将发生链路失败时,所述终端触发链路失败操作。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述链路失败包括小区切换失败和/或无线链路失败。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述链路失败操作包括RRC重建。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:向所述终端指示第一门限,所述第一门限用于所述终端根据所述第一信息中的第一概率和所述第一门限之间的大小关系确定是否将发生所述链路失败。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述向终端发送第二信息,包括:通过系统消息和/或RRC重配消息将所述第二信息发送给所述终端。
第三方面,本公开实施例提出了终端,上述终端包括收发模块、处理模块中的至少一者;其中,上述终端用于执行第一方面的可选实现方式。
第四方面,本公开实施例提出了网络设备,上述网络设备包括收发模块、处理模块中的至少一者;其中,上述网络设备用于执行第二方面的可选实现方式。
第五方面,本公开实施例提出了终端,上述终端包括一个或多个处理器;耦合于所述处理器上的存储器,所述存储器上存储有可执行指令,当所述可执行指令由所述处理器执行时,使所述终端执行第一方面的可选实现方式。
第六方面,本公开实施例提出了网络设备,上述网络设备包括一个或多个处理器;耦合于所述处理器上的存储器,所述存储器上存储有可执行指令,当所述可执行指令由所述处理器执行时,使所述网络设备执行第二方面的可选实现方式。
第七方面,本公开实施例提出了通信系统,上述通信系统包括终端和网络设备,其中,所述终端被配置为执行如第一方面的可选实现方式所描述的通信方法,所述网络设备被配置为执行如第二方面的可选实现方式所描述的通信方法。
第八方面,本公开实施例提出了存储介质,上述存储介质存储有指令,当上述指令在通信设备上运行时,使得上述通信设备执行如第一方面和第二方面的可选实现方式所描述的方法。
第九方面,本公开实施例提出了程序产品,上述程序产品被通信设备执行时,使得上述通信设备执行如第一方面和第二方面的可选实现方式所描述的方法。
第十方面,本公开实施例提出了计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面和第二方面的可选实现方式所描述的方法。
第十一方面,本公开实施例提供了一种芯片或芯片系统。该芯片或芯片系统包括处理电路,
被配置为执行根据上述第一方面和第二方面的可选实现方式所描述的方法。
可以理解地,上述终端、网络设备、通信系统、存储介质、程序产品、计算机程序、芯片或芯片系统均用于执行本公开实施例所提出的方法。因此,其所能达到的有益效果可以参考对应方法中的有益效果,此处不再赘述。
本公开实施例提出了一种通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质。在一些实施例中,通信方法与信息处理方法、链路失败处理方法等术语可以相互替换,通信装置与信息处理装置、链路失败处理装置等术语可以相互替换,通信系统与信息处理系统、链路失败处理系统等术语可以相互替换。
本公开实施例并非穷举,仅为部分实施例的示意,不作为对本公开保护范围的具体限制。在不矛盾的情况下,某一实施例中的每个步骤均可以作为独立实施例来实施,且各步骤之间可以任意组合,例如,在某一实施例中去除部分步骤后的方案也可以作为独立实施例来实施,且在某一实施例中各步骤的顺序可以任意交换,另外,某一实施例中的可选实现方式可以任意组合;此外,各实施例之间可以任意组合,例如,不同实施例的部分或全部步骤可以任意组合,某一实施例可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
在各本公开实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各实施例之间的术语和/或描述具有一致性,且可以互相引用,不同实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
本公开实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非作为对本公开的限制。
在本公开实施例中,除非另有说明,以单数形式表示的元素,如“一个”、“一种”、“该”、“上述”、“所述”、“前述”、“这一”等,可以表示“一个且只有一个”,也可以表示“一个或多个”、“至少一个”等。例如,在翻译中使用如英语中的“a”、“an”、“the”等冠词(article)的情况下,冠词之后的名词可以理解为单数表达形式,也可以理解为复数表达形式。
在本公开实施例中,“多个”是指两个或两个以上。
在一些实施例中,“至少一者(至少一项、至少一个)(at least one of)”、“一个或多个(one or more)”、“多个(a plurality of)”、“多个(multiple)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“A、B中的至少一者”、“A和/或B”、“在一情况下A,在另一情况下B”、“响应于一情况A,响应于另一情况B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行);在一些实施例中A和B(A和B都被执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
在一些实施例中,“A或B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
本公开实施例中的“第一”、“第二”等前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,不对描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等构成限制,对描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用前缀词而构成多余的限制。例如,描述对象为“字段”,则“第一字段”和“第二字段”中“字段”之前的序数词并不限制“字段”之间的位置或顺序,“第一”和“第二”并不限制其修饰的“字段”是否在同一个消息中,也不限制“第一字段”和“第二字段”的先后顺序。再如,描述对象为“等级”,则“第一等级”和“第二等级”中“等级”之前的序数词并不限制“等级”之间的优先级。再如,描述对象的数量并不受序数词的限制,可以是一个或者多个,以“第一装置”为例,其中“装置”的数量可以是一个或者多个。此外,不同前缀词修饰的对象可以相同或不同,例如,描述对象为“装置”,则“第一装置”和“第二装置”可以是相同的装置或者不同的装置,其类型可以相同或不同;再如,描述对象为“信息”,则“第一信息”和“第二信息”可以是相同的信息或者不同的信息,其内容可以相同或不同。
在一些实施例中,“包括A”、“包含A”、“用于指示A”、“携带A”,可以解释为直接携带A,也可以解释为间接指示A。
在一些实施例中,“响应于……”、“响应于确定……”、“在……的情况下”、“在……时”、“当……时”、“若……”、“如果……”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“大于”、“大于或等于”、“不小于”、“多于”、“多于或等于”、“不少于”、“高于”、“高于或等于”、“不低于”、“以上”等术语可以相互替换,“小于”、“小于或等于”、“不大于”、“少于”、“少于或等于”、“不多于”、“低于”、“低于或等于”、“不高于”、“以下”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,装置等可以解释为实体的、也可以解释为虚拟的,其名称不限定于实施例中所记载的名称,“装置”、“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“芯片”、“芯片系统”、“实体”、“主体”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“网络”可以解释为网络中包含的装置(例如,接入网设备、核心网设备等)。
在一些实施例中,“接入网设备(access network device,AN device)”、“无线接入网设备(radio access network device,RAN device)”、“基站(base station,BS)”、“无线基站(radio base station)”、“固定台(fixed station)”、“节点(node)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point,TP)”、“接收点(reception point,RP)”、“发送和/或接收点(transmission/reception point,TRP)”、“面板(panel)”、“天线面板(antenna panel)”、“天线阵列(antenna array)”、“小区(cell)”、“宏小区(macro cell)”、“小型小区(small cell)”、“毫微微小区(femto cell)”、“微微小区(pico cell)”、“扇区(sector)”、“小区组(cell group)”、“服务小区”、“载波(carrier)”、“分量载波(component carrier)”、“带宽部分(bandwidth part,BWP)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“终端(terminal)”、“终端设备(terminal device)”、“用户设备(user equipment,UE)”、“用户终端(user terminal)”、“移动台(mobile station,MS)”、“移动终端(mobile terminal,MT)”、订户站(subscriber station)、移动单元(mobile unit)、订户单元(subscriber unit)、无线单元(wireless unit)、远程单元(remote unit)、移动设备(mobile device)、无线设备(wireless device)、无线通信设备(wireless communication device)、远程设备(remote device)、移动订户站(mobile subscriber station)、接入终端(access terminal)、移动终端(mobile terminal)、无线终端(wireless terminal)、远程终端(remote terminal)、手持设备(handset)、用户代理(user agent)、移动客户端(mobile client)、客户端(client)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,接入网设备、核心网设备、或网络设备可以被替换为终端。例如,针对将接入网设备、核心网设备、或网络设备以及终端间的通信置换为多个终端间的通信(例如,设备对设备(device-to-device,D2D)、车联网(vehicle-to-everything,V2X)等)的结构,也可以应用本公开的各实施例。在该情况下,也可以设为终端具有接入网设备所具有的全部或部分功能的结构。此外,“上行”、“下行”等术语也可以被替换为与终端间通信对应的术语(例如,“侧行(side)”)。例如,上行信道、下行信道等可以被替换为侧行信道,上行链路、下行链路等可以被替换为侧行链路。
在一些实施例中,终端可以被替换为接入网设备、核心网设备、或网络设备。在该情况下,也可以设为接入网设备、核心网设备、或网络设备具有终端所具有的全部或部分功能的结构。
在一些实施例中,获取数据、信息等可以遵照所在地国家的法律法规。
在一些实施例中,可以在得到用户同意后获取数据、信息等。
此外,本公开实施例的表格中的每一元素、每一行、或每一列均可以作为独立实施例来实施,任意元素、任意行、任意列的组合也可以作为独立实施例来实施。
图1是根据本公开实施例示出的一种通信系统的架构示意图。如图1所示,该通信系统100可以包括终端101和网络设备102。
在一些实施例中,终端101例如包括手机(mobile phone)、可穿戴设备、物联网设备、具备通信功能的汽车、智能汽车、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、远程手术(remote medical surgery)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、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,网络设备102可以包括接入网设备和核心网设备中的至少一者。
可选地,接入网设备例如是将终端接入到无线网络的节点或设备,接入网设备可以包括5G通信系统中的演进节点B(evolved NodeB,eNB)、下一代演进节点B(next generation eNB,ng-eNB)、下一代节点B(next generation NodeB,gNB)、节点B(node B,NB)、家庭节点B(home node B,HNB)、家庭演进节点B(home evolved nodeB,HeNB)、无线回传设备、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、基带单元(base band unit,BBU)、移动交换中心、6G通信系统中的基站、开放型基站(Open RAN)、云基站(Cloud RAN)、其他通信系统中的基站、Wi-Fi系统中的接入节点中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,网络设备102为基站。可选地,基站例如是宏基站、微基站(也称为小站)、中继站、接入点、5G基站或未来的基站、卫星、传输点(Transmitting and Receiving Point,TRP)、发射点(Transmitting Point,TP)、移动交换中心或者在通信系统中承担基站功能的其他设备等,本公开实施例对此不作具体限定。为方便描述,本公开所有实施例中,为终端设备提供无线通信功能的装置统称为网络设备或基站。
在一些实施例中,网络设备102为核心网设备。核心网设备可以是一个设备,包括第一网元、第二网元等,也可以是多个设备或设备群,分别包括第一网元、第二网元等中的全部或部分。网元可以是虚拟的,也可以是实体的。核心网例如包括演进分组核心(Evolved Packet Core,EPC)、5G核心网络(5G Core Network,5GCN)、下一代核心(Next Generation Core,NGC)中的至少一者。
在一些实施例中,本公开的技术方案可适用于Open RAN架构,此时,本公开实施例所涉及的接入网设备间或者接入网设备内的接口可变为Open RAN的内部接口,这些内部接口之间的流程和信息交互可以通过软件或者程序实现。
在一些实施例中,接入网设备可以由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将接入网设备的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU,但不限于此。
可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提出的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提出的技术方案对于类似的技术问题同样适用。
下述本公开实施例可以应用于图1所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1中的全部或部分主体,也可以包括图1以外的其他主体,各主体数量和形态为任意,各主体可以是实体的也可以是虚拟的,各主体之间的连接关系是例示,各主体之间可以不连接也可以连接,其连接可以是任意方式,可以是直接连接也可以是间接连接,可以是有线连接也可以是无线连接。
本公开各实施例可以应用于长期演进(Long Term Evolution,LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system,4G)、)、第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system,5G)、5G新空口(new radio,NR)、未来无线接入(Future Radio Access,FRA)、新无线接入技术(New-Radio Access Technology,RAT)、新无线(New Radio,NR)、新无线接入(New radio access,NX)、未来一代无线接入(Future generation radio access,FX)、Global System for Mobile communications(GSM(注册商标))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(Ultra-WideBand,UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、陆上公用移动通信网(Public Land Mobile Network,PLMN)网络、设备到设备(Device-to-Device,D2D)系统、机器到机器(Machine to Machine,M2M)系统、物联网(Internet of Things,IoT)系统、车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)、利用其他通信方法的系统、基于它们而扩展的下一代系统等。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)应用。
在一些实施例中,机器学习算法是目前人工智能技术最重要的实现方法之一。机器学习可以通过大量的训练数据获得模型,通过模型可以对事件进行预测。在很多领域,机器学习训练
得到的模型都可以获得非常精准的预测结果。
在一些实施例中,使用切换相关的大数据对AI模型进行训练,AI可以基于UE的实时网络环境预测向某个小区进行切换的成功率或切换失败概率或者无线链路失败概率等。
在一些实施例中,UE向目标小区发起切换后,会启动T304定时器,与源小区断开连接,与目标小区进行同步,然后通过随机接入过程接入目标小区。
在一些实施例中,如果在T304定时器超时前成功接入目标小区,则切换成功,停止T304定时器。如果T304超时,则切换失败。
在一些实施例中,UE的RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)层在收到连续N310个失步(out of sync)指示后,会启动T310定时器,如果T310定时器超时则触发无线链路失败(Radio Link Failure,RLF)。应解释的是,参数N310表示接收连续“失步(out-of-sync)”指示的最大数目,达到最大数目后触发T310定时器的启动。
在一些实施例中,如果在T310定时器运行期间,收到连续N311个同步(in sync)指示,则停止T310定时器。应解释的是,参数N311用于设置停止T310定时器所需要收到的最大连续“in-sync”指示的个数。
由此可见,在一些实施例中,UE需要等待定时器超时,例如等待T304或者T310超时,才能判断发生切换失败或者无线链路失败,这需要UE等待一定时间,在这段时间内,UE可能无法保持与网络的通信,导致业务中断。有鉴于此,本公开实施例提出一种通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质,使UE可以缩短由于等待链路失败导致的业务中断。
图2是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图2所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S201,网络设备102向终端101发送第二信息。
在一些实施例中,终端101接收网络设备102发送的第二信息。
在一些实施例中,第二信息用于向终端指示网络设备允许终端根据预测的第一信息确定是否将发生链路失败。
在一些实施例中,第二信息用于向终端指示网络设备允许终端在确定将发生链路失败时触发链路失败操作。
在一些实施例中,第二信息为允许UE根据预测的结果触发链路失败操作。
在一些实施例中,第二信息的名称不做限定,其例如是特定指令、第一指令等。
在一些实施例中,网络设备通过系统消息和/或RRC重配消息将第二信息发送给终端。
示例地,网络设备发送系统消息,系统消息包括第二信息。终端获取系统消息,得到第二信息。
示例地,网络设备发送RRC重配消息,RRC重配消息包括第二信息。终端获取RRC重配消息,得到第二信息。
步骤S202,网络设备102向终端101指示第一门限。
在一些实施例中,网络设备102向终端101发送第三信息,第三信息用于指示第一门限。即是说,第一门限是网络设备指示的。
在一些实施例中,步骤S202可以被替换为终端101根据协议规定确定第一门限。即是说,第一门限是协议规定的。
在一些实施例中,第一门限为配置在终端101本地的默认信息。
在一些实施例中,第一门限表征下述实施例中第一概率的上限或下限。
在一些实施例中,第一门限的名称不做限定,其例如是预设门限、上限值、下限值、取值边界等。
步骤S203,终端101确定特定定时器的状态满足特定条件,获取预测的第一信息。
在一些实施例中,特定定时器可以为T310、T304、或其他满足条件的定时器。可选地,其他满足条件的定时器为启动条件与T310/T304相同,且用于判断是否超时的时长小于T310/T304的用于判断是否超时的时长。即是说,其他满足条件的定时器可与T310/T304同时启动,且比T310/T304更早超时。
在一些实施例中,特定定时器在收到失步指示和/或收到切换命令的情况下启动。可选地,失步指示是指out of sync。可选地,切换命令为携带“reconfigurationWithSync”的重配消息。
在一些实施例中,特定条件包括定时器开始运行和/或定时器超时。
示例地,若特定定时器的状态为定时器开始运行的状态,则可确定特定定时器的状态满足特定条件。
示例地,若特定定时器的状态为定时器超时的状态,则可确定特定定时器的状态满足特定条件。
在一些实施例中,终端确定特定定时器的状态满足特定条件,获取预测的第一信息的实施方式可以是,终端确定特定定时器的状态满足特定条件,终端指示训练完成的AI模型预测第一信息。示例地,终端指示训练完成的AI模型根据该终端当前位置、网络环境、前一段时间的无线网络环境、候选小区、测量小区等信息预测第一信息。
在一些实施例中,AI模型可以配置在终端101上,或者AI模型可以配置在可与终端101通信的其他电子设备上,例如电子设备为其他终端,或网络设备。
应说明的是,终端101除了通过AI模型预测第一信息以外,还可以通过其他预测方式获得第一信息。例如,通过预测算法计算得到第一信息。
在一些实施例中,第一信息用于表征或确定或判断是否发生链路失败。
在一些实施例中,第一信息的名称不做限定,其例如是预测信息、预测结果、模型输出结果等。
在一些实施例中,第一信息中包括第一概率。
在一些实施例中,第一概率用于表征终端向某个小区进行切换的成功率或切换失败率或者无线链路失败概率。第一概率的名称不做限定,其例如是成功率、失败率、概率参数等。
在一些实施例中,终端根据第一信息确定是否将发生链路失败的实施方式可以是:终端根据第一概率与第一门限之间的大小关系是否符合要求,确定是否将发生链路失败。
步骤S204,若第一信息中的第一概率与第一门限之间的大小关系符合要求,则确定将发生链路失败。
在一些实施例中,第一概率为发生链路失败的概率。相应地,在第一概率大于或等于第一门限的情况下,可确定第一概率与第一门限之间的大小关系符合要求,进而可确定将发生链路失败。
在一些实施例中,第一概率为不发生链路失败的概率。相应地,在第一概率小于第一门限的情况下,可确定第一概率与第一门限之间的大小关系符合要求,进而可确定将发生链路失败。
在一些实施例中,链路失败包括小区切换失败和/或无线链路失败。
其中,链路失败的名称不做限定,其例如是小区切换失败、无线链路失败等。
在一些实施例中,终端在确定将发生链路失败的情况下,可指示特定定时器停止。
步骤S205,触发RRC重建。
在一些实施例中,信息等的名称不限定于实施例中所记载的名称,“信息(information)”、“消息(message)”、“信号(signal)”、“信令(signaling)”、“报告(report)”、“配置(configuration)”、“指示(indication)”、“指令(instruction)”、“命令(command)”、“信道”、“参数(parameter)”、“域”、“字段”、“符号(symbol)”、“码元(symbol)”、“码本(codebook)”、“码字(codeword)”、“码点(codepoint)”、“比特(bit)”、“数据(data)”、“程序(program)”、“码片(chip)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“码本”、“码字”、“预编码矩阵”等术语可以相互替换。例如,码本可以是一个或多个码字/预编码矩阵的合集。
在一些实施例中,“时刻”、“时间点”、“时间”、“时间位置”等术语可以相互替换,“时长”、“时段”、“时间窗口”、“窗口”、“时间”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“获取”、“获得”、“得到”、“接收”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”可以相互替换,其可以解释为从其他主体接收,从协议中获取,从高层获取,自身处理得到、自主实现等多种含义。
在一些实施例中,“发送”、“发射”、“上报”、“下发”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“特定(certain)”、“预定(preseted)”、“预设”、“设定”、“指示(indicated)”、“某一”、“任意”、“第一”等术语可以相互替换,“特定A”、“预定A”、“预设A”、“设定A”、“指示A”、“某一A”、“任意A”、“第一A”可以解释为在协议等中预先规定的A,也可以解释为通过设定、配置、或指示等得到的A,也可以解释
为特定A、某一A、任意A、或第一A等,但不限于此。
在一些实施例中,判定或判断可以通过以1比特表示的值(0或1)来进行,也可以通过以真(true)或者假(false)表示的真假值(布尔值(boolean))来进行,也可以通过数值的比较(例如,与预定值的比较)来进行,但不限于此。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S201~步骤S205中的至少一者。例如,步骤S203可以作为独立实施例来实施,步骤S204可以作为独立实施例来实施,步骤S205可以作为独立实施例来实施,步骤S203、步骤S204以及步骤S205可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S201、步骤S202可以交换顺序或同时执行,步骤S202、步骤S203可以交换顺序或同时执行。
在一些实施例中,步骤S201、步骤S202、步骤S204、步骤S205是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S201~步骤S203、步骤S205是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S201~步骤S204是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,可参见图2所对应的说明书之前或之后记载的其他可选实现方式。
图3A是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图3A所示,本公开实施例涉及通信方法,由终端侧执行,上述方法包括:
步骤S3101,接收第二信息。
步骤S3101的可选实现方式可以参见图2的步骤S201的可选实现方式、及图2所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,终端101接收由网络设备102发送的第二信息,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第二信息。
在一些实施例中,终端101获取由协议规定的第二信息。
在一些实施例中,终端101从高层(upper layer(s))获取第二信息。
在一些实施例中,终端101进行处理从而得到第二信息。
在一些实施例中,步骤S3101被省略,终端101自主实现第二信息所指示的功能,或上述功能为缺省或默认。
步骤S3102,获取第一门限。
步骤S3102的可选实现方式可以参见图2的步骤S202的可选实现方式、及图2所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,终端101接收由网络设备102发送的第一门限,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一门限。
在一些实施例中,终端101获取由协议规定的第一门限。
在一些实施例中,终端101从高层(upper layer(s))获取第一门限。
在一些实施例中,终端101进行处理从而得到第一门限。
在一些实施例中,步骤S3102被省略,终端101自主实现第一门限所指示的功能,或上述功能为缺省或默认。
步骤S3103,确定特定定时器开始运行,获取预测的第一信息,第一信息包括第一概率。
步骤S3103的可选实现方式可以参见图2的步骤S203的可选实现方式、及图2所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3103可以被替换为确定特定定时器超时,获取预测的第一信息,第一信息包括第一概率。
步骤S3104,若表征发生链路失败的第一概率大于或等于第一门限,则确定将发生链路失败。
步骤S3104的可选实现方式可以参见图2的步骤S204的可选实现方式、及图2所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3104可以被替换为若表征不发生链路失败的第一概率小于第一门限,则确定将发生链路失败。
步骤S3105,触发RRC重建。
步骤S3105的可选实现方式可以参见图2的步骤S205的可选实现方式、及图2所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S3101~步骤S3105中的至少一者。例如,步骤S3103可以作为独立实施例来实施,步骤S3104可以作为独立实施例来实施,步骤S3105可以作为独立实施例来实施,步骤S3103、步骤S3104、以及步骤S3105可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S3101、步骤S3102可以交换顺序或同时执行,步骤S3102、步骤S3103可以交换顺序或同时执行。
在一些实施例中,步骤S3101、步骤S3102、步骤S3104、步骤S3105是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3101~步骤S3103、步骤S3105是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3101~步骤S3104是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
图3B是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图3B所示,本公开实施例涉及通信方法,由终端侧执行,上述方法包括:
步骤S3201,接收第二信息。
步骤S3201的可选实现方式可以参见图2的步骤S201、图3A的步骤S3101的可选实现方式、及图2、图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3202,获取第一门限。
步骤S3202的可选实现方式可以参见图2的步骤S202、图3A的步骤S3102的可选实现方式、及图2、图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3203,确定特定定时器超时,获取预测的第一信息,第一信息包括第一概率。
步骤S3203的可选实现方式可以参见图2的步骤S203、图3A的步骤S3103的可选实现方式、及图2、图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3204,若表征不发生链路失败的第一概率小于第一门限,则确定将发生链路失败。
步骤S3204的可选实现方式可以参见图2的步骤S204、图3A的步骤S3104的可选实现方式、及图2、图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3205,触发RRC重建。
步骤S3205的可选实现方式可以参见图2的步骤S205、图3A的步骤S3105的可选实现方式、及图2、图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S3201~步骤S3205中的至少一者。例如,步骤S3203可以作为独立实施例来实施,步骤S3204可以作为独立实施例来实施,步骤S3205可以作为独立实施例来实施,步骤S3203、步骤S3204、以及步骤S3205可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S3201、步骤S3202可以交换顺序或同时执行,步骤S3202、步骤S3203可以交换顺序或同时执行。
在一些实施例中,步骤S3201、步骤S3202、步骤S3204、步骤S3205是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3201~步骤S3203、步骤S3205是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3201~步骤S3204是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在本公开实施例中,步骤S3203可以与图3A的步骤S3104组合,步骤S3204可以与图3A的步骤S3103组合。但不限于此。
图3C是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图3C所示,本公开实施例涉及通信方法,由终端侧执行,上述方法包括:
步骤S3301,确定特定定时器的状态满足特定条件,获取预测的第一信息,第一信息包括第一概率。
步骤S3301的可选实现方式可以参见图2的步骤S203、图3A的步骤S3103、图3B的步骤
S3203的可选实现方式、及图2、图3A、图3B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3302,若第一概率与第一门限之间的大小关系符合要求,则确定将发生链路失败。
步骤S3302的可选实现方式可以参见图2的步骤S204、图3A的步骤S3104、图3B的步骤S3204的可选实现方式、及图2、图3A、图3B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3303,触发RRC重建。
步骤S3303的可选实现方式可以参见图2的步骤S204的可选实现方式、及图2所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S3301~步骤S3303中的至少一者。例如,步骤S3301可以作为独立实施例来实施,步骤S3302可以作为独立实施例来实施,步骤S3303可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S3302、步骤S3303是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3301、步骤S3303是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3301、步骤S3302是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在本公开实施例中,步骤S3301可以与图3A的步骤S3101或步骤S3102组合,步骤S3302可以与图3B的步骤S3201或步骤S3202组合。但不限于此。
图3D是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图3D所示,本公开实施例涉及通信方法,由终端侧执行,上述方法包括:
步骤S3401,获取预测的第一信息。
步骤S3401的可选实现方式可以参见图2的步骤S203、图3A的步骤S3103、图3B的步骤S3203、图3C的步骤S3301的可选实现方式、及图2、图3A、图3B、图3C所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3402,根据所述第一信息确定将发生链路失败,触发链路失败操作。
步骤S3402的可选实现方式可以参见图2的步骤S204、步骤S205、图3A的步骤S3104、骤S3105、图3B的步骤S3204、步骤S3205、图3C的步骤S3302、步骤S3303的可选实现方式、及图2、图3A、图3B、图3C所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S3401和步骤S3402中的至少一者。例如,步骤S3401可以作为独立实施例来实施,步骤S3402可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S3402是可选的,在不同实施例中可以对该步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3401是可选的,在不同实施例中可以对该步骤进行省略或替代。
在本公开实施例中,步骤S3401可以与图3A的步骤S3101或步骤S3102或步骤S3104组合,步骤S3402可以与图3B的步骤S3201或步骤S3202或步骤S3203组合。但不限于此。
图4A是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图4A所示,本公开实施例涉及通信方法,由网络设备侧执行,上述方法包括:
步骤S4101,发送第二信息。
步骤S4101的可选实现方式可以参见图2的步骤S201的可选实现方式、及图2所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,网络设备102向终端101发送第二信息,但不限于此,也可以向其他主体发送第二信息。
步骤S4102,发送第三信息,第三信息用于指示第一门限。
步骤S4102的可选实现方式可以参见图2的步骤S202的可选实现方式、及图2所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,网络设备102向终端101发送第三信息,但不限于此,也可以向其他主体发送第三信息。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S4101和步骤S4102中的至少一者。例如,步骤S4101可以作为独立实施例来实施,步骤S4102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S4102是可选的,在不同实施例中可以对该步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S4101是可选的,在不同实施例中可以对该步骤进行省略或替代。
图4B是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图4B所示,本公开实施例涉及通信方法,由网络设备侧执行,上述方法包括:
步骤S4201,向终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备允许所述终端根据预测的第一信息确定将发生链路失败时,所述终端触发链路失败操作。
步骤S4201的可选实现方式可以参见图2的步骤S201、图4A的步骤S4101的可选实现方式、及图2、图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S4201可以与图4A的步骤S4102组合。
图5是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图5所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S501,网络设备向终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备允许所述终端根据预测的第一信息确定将发生链路失败时,所述终端触发链路失败操作。
步骤S501的可选实现方式可以参见图2的步骤S201、图4A的步骤S4101、图4B的步骤S4201的可选实现方式、及图2、图4A、图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S502,终端获取预测的第一信息。
步骤S502的可选实现方式可以参见图2的步骤S203、图3A的步骤S3103、图3B的步骤S3203、图3C的步骤S3301的可选实现方式、及图2、图3A、图3B、图3C所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S503,终端根据所述第一信息确定将发生链路失败,触发链路失败操作。
步骤S503的可选实现方式可以参见图2的步骤S204、步骤S205、图3A的步骤S3104、骤S3105、图3B的步骤S3204、步骤S3205、图3C的步骤S3302、步骤S3303的可选实现方式、及图2、图3A、图3B、图3C所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S501~步骤S503中的至少一者。例如,步骤S501可以作为独立实施例来实施,步骤S502可以作为独立实施例来实施,步骤S503可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S502、步骤S503是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S501、步骤S503是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S501、步骤S502是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,上述方法可以包括上述终端侧、网络设备侧、通信系统侧等的实施例所述的可选实现方式,此处不再赘述。
在一些实施例中,实施例1,UE基于预测将来会发生链路失败,确定触发链路失败。
在一些实施例中,所述预测由AI提供。
在一些实施例中,实施例2基于实施例1,所述链路失败包括切换失败或者无线链路失败。
在一些实施例中,实施例3基于实施例1,当链路失败评估定时器开始运行时,UE启动预测,预测是否会发生链路失败。
在一些实施例中,当T310定时器开始运行时,UE预测是否发生无线链路失败。
在一些实施例中,当T304定时器开始运行时,UE预测是否发生切换失败。
在一些实施例中,实施例4基于实施例1,触发链路失败包括触发RRC重建过程。
在一些实施例中,实施例5基于实施例1,UE根据预测的发生链路失败的概率或置信值大于第一门限,确定会发生链路失败。
在一些实施例中,所述概率或置信值由AI提供。所述第一门限由网络提供或者协议规定。
在一些实施例中,实施例6基于实施例1,停止正在运行的链路失败评估定时器。
在一些实施例中,所述定时器可以为T304或者T310。
在一些实施例中,实施例7基于实施例1,UE根据收到网络发送的第一指示,确定触发链路失败。
在一些实施例中,第一指示为允许UE根据预测的结果触发链路失败。
在一些实施例中,所述第一指示可以通过系统信息携带,或者通过RRC重配消息携带。
在本公开实施例中,部分或全部步骤、其可选实现方式可以与其他实施例中的部分或全部
步骤任意组合,也可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
本公开实施例还提出用于实现以上任一方法的装置,例如,提出一装置,上述装置包括用以实现以上任一方法中终端所执行的各步骤的单元或模块。再如,还提出另一装置,包括用以实现以上任一方法中网络设备(例如接入网设备、核心网功能节点、核心网设备等)所执行的各步骤的单元或模块。
应理解以上装置中各单元或模块的划分仅是一种逻辑功能的划分,在实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元或模块可以以处理器调用软件的形式实现:例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一方法或实现上述装置各单元或模块的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或微处理器,存储器为装置内的存储器或装置外的存储器。或者,装置中的单元或模块可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元或模块的功能,上述硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,上述硬件电路为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),通过对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元或模块的功能;再如,在另一种实现中,上述硬件电路为可以通过可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现,以现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元或模块的功能。以上装置的所有单元或模块可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。
在本公开实施例中,处理器是具有信号处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,上述硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元或模块的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为ASIC,例如神经网络处理单元(Neural Network Processing Unit,NPU)、张量处理单元(Tensor Processing Unit,TPU)、深度学习处理单元(Deep learning Processing Unit,DPU)等。
图6是根据本公开实施例提出的终端的结构示意图。如图6所示,终端600可以包括:收发模块601、处理模块602等中的至少一者。在一些实施例中,上述收发模块601,用于获取预测的第一信息;上述处理模块602用于根据所述第一信息确定将发生链路失败,触发链路失败操作。可选地,上述收发模块用于执行以上任一方法中终端101执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S201、步骤S202,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。可选地,上述处理模块用于执行以上任一方法中终端101执行的其他步骤(例如步骤S203、步骤S204、步骤S205,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
可选地,所述链路失败包括小区切换失败和/或无线链路失败。
可选地,收发模块601用于在特定定时器的状态满足特定条件的情况下,获取预测的所述第一信息。
可选地,所述特定定时器在以下至少一种情况下启动:
收到失步指示;
收到切换命令。
可选地,所述特定条件包括以下至少一种:
定时器开始运行;
定时器超时。
可选地,处理模块602用于触发无线资源控制RRC重建。
可选地,所述第一信息包括第一概率;处理模块602用于若所述第一概率与第一门限之间的大小关系符合要求,则确定将发生所述链路失败。
可选地,所述第一概率为发生所述链路失败的概率;处理模块602用于若所述第一概率大于或等于所述第一门限,则所述第一概率与所述第一门限之间的大小关系符合要求。
可选地,所述第一概率为不发生所述链路失败的概率;处理模块602用于若所述第一概率小于所述第一门限,则所述第一概率与所述第一门限之间的大小关系符合要求。
可选地,所述第一门限是网络设备指示的;或者,所述第一门限是协议规定的。
可选地,处理模块602用于若确定将发生所述链路失败,则停止所述特定定时器。
可选地,收发模块601用于在所述根据所述第一信息确定将发生链路失败之前接收网络设备发送的第二信息;
处理模块602用于根据所述第二信息确定所述网络设备指示允许所述终端根据所述第一信息判断是否发生所述链路失败。
可选地,所述第二信息是所述网络设备通过系统消息和/或RRC重配消息发送给所述终端的。
图7是根据本公开实施例提出的网络设备的结构示意图。如图7所示,网络设备700可以包括:收发模块701、处理模块702等中的至少一者。在一些实施例中,上述收发模块701,用于向终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备允许所述终端根据预测的第一信息确定将发生链路失败时,所述终端触发链路失败操作。可选地,上述收发模块用于执行以上任一方法中网络设备102执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S201、步骤S202,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。可选地,上述处理模块用于执行以上任一方法中网络设备102执行的其他步骤(例如步骤S203、步骤S204、步骤S205,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
可选地,所述链路失败包括小区切换失败和/或无线链路失败。
可选地,所述链路失败操作包括RRC重建。
可选地,收发模块701用于向所述终端指示第一门限,所述第一门限用于所述终端根据所述第一信息中的第一概率和所述第一门限之间的大小关系确定是否将发生所述链路失败。
可选地,收发模块701用于通过系统消息和/或RRC重配消息将所述第二信息发送给所述终端。
在一些实施例中,收发模块可以包括发送模块和/或接收模块,发送模块和接收模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发模块可以与收发器相互替换。
在一些实施例中,处理模块可以是一个模块,也可以包括多个子模块。可选地,上述多个子模块分别执行处理模块所需执行的全部或部分步骤。可选地,处理模块可以与处理器相互替换。
图8A是根据本公开实施例提出的通信设备8100的结构示意图。通信设备8100可以是网络设备(例如接入网设备、核心网设备等),也可以是终端(例如用户设备等),也可以是支持网络设备实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持终端实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等。通信设备8100可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
如图8A所示,通信设备8100包括一个或多个处理器8101。处理器8101可以是通用处理器或者专用处理器等,例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行程序,处理程序的数据。可选地,通信设备8100用于执行以上任一方法。可选地,一个或多个处理器8101用于调用指令以使得通信设备8100执行以上任一方法。
在一些实施例中,通信设备8100还包括一个或多个收发器8102。在通信设备8100包括一个或多个收发器8102时,收发器8102执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S201、步骤S202,但不限于此)中的至少一者,处理器8101执行其他步骤(例如步骤S203、步骤S204、步骤S205,但不限于此)中的至少一者。在可选的实施例中,收发器可以包括接收器和/或发送器,接收器和发送器可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发器、收发单元、收发机、收发电路、接口电路、接口等术语可以相互替换,发送器、发送单元、发送机、发送电路等术语可以相互替换,接收器、接收单元、接收机、接收电路等术语可以相互替换。
在一些实施例中,通信设备8100还包括用于存储数据的一个或多个存储器8103。可选地,全部或部分存储器8103也可以处于通信设备8100之外。在可选的实施例中,通信设备8100可
以包括一个或多个接口电路8104。可选地,接口电路8104与存储器8103连接,接口电路8104可用于从存储器8103或其他装置接收数据,可用于向存储器8103或其他装置发送数据。例如,接口电路8104可读取存储器8103中存储的数据,并将该数据发送给处理器8101。
以上实施例描述中的通信设备8100可以是网络设备或者终端,但本公开中描述的通信设备8100的范围并不限于此,通信设备8100的结构可以不受图8A的限制。通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述通信设备可以是:1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;(2)具有一个或多个IC的集合,可选地,上述IC集合也可以包括用于存储数据,程序的存储部件;(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);(4)可嵌入在其他设备内的模块;(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;(6)其他等等。
图8B是根据本公开实施例提出的芯片8200的结构示意图。对于通信设备8100可以是芯片或芯片系统的情况,可以参见图8B所示的芯片8200的结构示意图,但不限于此。
芯片8200包括一个或多个处理器8201。芯片8200用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,芯片8200还包括一个或多个接口电路8202。可选地,接口电路、接口、收发管脚等术语可以相互替换。在一些实施例中,芯片8200还包括用于存储数据的一个或多个存储器8203。可选地,全部或部分存储器8203可以处于芯片8200之外。可选地,接口电路8202与存储器8203连接,接口电路8202可以用于从存储器8203或其他装置接收数据,接口电路8202可用于向存储器8203或其他装置发送数据。例如,接口电路8202可读取存储器8203中存储的数据,并将该数据发送给处理器8201。
在一些实施例中,接口电路8202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S201、步骤S202,但不限于此)中的至少一者。接口电路8202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤例如是指:接口电路8202执行处理器8201、芯片8200、存储器8203或收发器件之间的数据交互。在一些实施例中,处理器8201执行其他步骤(例如步骤S203、步骤S204、步骤S205,但不限于此)中的至少一者。
虚拟装置、实体装置、芯片等各实施例中所描述的各模块和/或器件可以根据情况任意组合或者分离。可选地,部分或全部步骤也可以由多个模块和/或器件协作执行,此处不做限定。
本公开还提出存储介质,上述存储介质上存储有指令,当上述指令在通信设备8100上运行时,使得通信设备8100执行以上任一方法。可选地,上述存储介质是电子存储介质。可选地,上述存储介质是计算机可读存储介质,但不限于此,其也可以是其他装置可读的存储介质。可选地,上述存储介质可以是非暂时性(non-transitory)存储介质,但不限于此,其也可以是暂时性存储介质。
本公开还提出程序产品,上述程序产品被通信设备8100执行时,使得通信设备8100执行以上任一方法。可选地,上述程序产品是计算机程序产品。
本公开还提出计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上任一方法。
Claims (24)
- 一种通信方法,其特征在于,由终端执行,所述方法包括:获取预测的第一信息;根据所述第一信息确定将发生链路失败,触发链路失败操作。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述链路失败包括小区切换失败和/或无线链路失败。
- 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述获取预测的第一信息,包括:特定定时器的状态满足特定条件,获取预测的所述第一信息。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述特定定时器在以下至少一种情况下启动:收到失步指示;收到切换命令。
- 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述特定条件包括以下至少一种:定时器开始运行;定时器超时。
- 根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述触发链路失败操作,包括:触发无线资源控制RRC重建。
- 根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括第一概率;所述根据所述第一信息确定将发生链路失败,包括:所述第一概率与第一门限之间的大小关系符合要求,确定将发生所述链路失败。
- 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第一概率为发生所述链路失败的概率;符合要求的所述第一概率与所述第一门限之间的大小关系包括:所述第一概率大于或等于所述第一门限。
- 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第一概率为不发生所述链路失败的概率;符合要求的所述第一概率与所述第一门限之间的大小关系包括:所述第一概率小于所述第一门限。
- 根据权利要求7-9中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一门限是网络设备指示的;或者,所述第一门限是协议规定的。
- 根据权利要求3-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:确定将发生所述链路失败,停止所述特定定时器。
- 根据权利要求1-11中任一项所述的方法,其特征在于,在所述根据所述第一信息确定将发生链路失败之前,包括:接收网络设备发送的第二信息;根据所述第二信息确定所述网络设备指示允许所述终端根据所述第一信息判断是否发生所述链路失败。
- 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第二信息是所述网络设备通过系统消息和/或RRC重配消息发送给所述终端的。
- 一种通信方法,其特征在于,由网络设备执行,所述方法包括:向终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备允许所述终端根据预测的第一信息确定将发生链路失败时,所述终端触发链路失败操作。
- 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述链路失败包括小区切换失败和/或无线链路失败。
- 根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述链路失败操作包括RRC重建。
- 根据权利要求14-16中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:向所述终端指示第一门限,所述第一门限用于所述终端根据所述第一信息中的第一概率和所述第一门限之间的大小关系确定是否将发生所述链路失败。
- 根据权利要求14-17中任一项所述的方法,其特征在于,所述向终端发送第二信息,包括:通过系统消息和/或RRC重配消息将所述第二信息发送给所述终端。
- 一种终端,其特征在于,包括:收发模块,用于获取预测的第一信息;处理模块,用于根据所述第一信息确定将发生链路失败,触发链路失败操作。
- 一种网络设备,其特征在于,包括:收发模块,用于向终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备允许所述终端根据预测的第一信息确定将发生链路失败时,所述终端触发链路失败操作。
- 一种终端,其特征在于,包括:一个或多个处理器;耦合于所述处理器上的存储器,所述存储器上存储有可执行指令,当所述可执行指令由所述处理器执行时,使所述终端执行权利要求1-13中任一项所述的通信方法。
- 一种网络设备,其特征在于,包括:一个或多个处理器;耦合于所述处理器上的存储器,所述存储器上存储有可执行指令,当所述可执行指 令由所述处理器执行时,使所述网络设备执行权利要求14-18中任一项所述的通信方法。
- 一种通信系统,其特征在于,包括终端和网络设备,其中,所述终端被配置为实现权利要求1-13中任一项所述的通信方法,所述网络设备被配置为实现权利要求14-18中任一项所述的通信方法。
- 一种存储介质,所述存储介质存储有指令,其特征在于,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行权利要求1-18中任一项所述的通信方法。
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