WO2025199713A1 - 通信方法、终端、核心网设备、网元及系统 - Google Patents
通信方法、终端、核心网设备、网元及系统Info
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- WO2025199713A1 WO2025199713A1 PCT/CN2024/083674 CN2024083674W WO2025199713A1 WO 2025199713 A1 WO2025199713 A1 WO 2025199713A1 CN 2024083674 W CN2024083674 W CN 2024083674W WO 2025199713 A1 WO2025199713 A1 WO 2025199713A1
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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
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W8/00—Network data management
- H04W8/22—Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
- H04W8/24—Transfer of terminal data
Definitions
- the first data information is calculated according to the calculation request to generate a data analysis result of the first data information.
- the first data information is sent to the NDRF network element, where the first data information is used to instruct the NDRF network element to send a calculation request to the NICF network element according to the first data information.
- a communication system comprising: a NICF network element, an NDRF network element, an NDCF network element, and a terminal;
- the NICF network element sends the received first service request information to the terminal;
- the terminal obtains first data information according to the first service request information and sends the first data information to the NDCF network element;
- the NDCF network element sends the first data information to the NDRF network element
- the NDRF network element sends a calculation request to the NICF network element based on the first data information
- a core network device including:
- a first transceiver module is configured to send the received first service request information to the terminal, where the first service request information is used to instruct the terminal to obtain first data information according to the first service request information;
- the first processing module is configured to perform calculations on the first data information sent by the terminal to generate a data analysis result of the first data information.
- an NDRF network element including:
- a fourth transceiver module configured to receive first data information sent by the NDRF network element
- a fifth transceiver module configured to send a calculation request to the NICF network element based on the first data information, wherein the calculation request is used to instruct the NICF network element to calculate the first data information according to the calculation request to generate a data analysis result of the first data information;
- a seventh transceiver module configured to send the received first service request information to the terminal, where the first service request information is used to instruct the terminal to obtain first data information according to the first service request information, and send the first data information to the NDRF network element;
- an NDCF network element including:
- the tenth transceiver module is configured to send the first data information to the NDRF network element, where the first data information is used to instruct the NDRF network element to send a calculation request to the NICF network element according to the first data information.
- processors one or more processors
- the core network device is used to execute the communication method described in any one of the first aspects of this disclosure.
- a terminal including:
- processors one or more processors
- the NDRF network element is used to execute the communication method described in any one of the third aspects of this disclosure.
- a NICF network element including:
- the NICF network element is used to execute the communication method described in any one of the fourth aspects of this disclosure.
- a NDCF network element including:
- the core NDCF network element is used to execute the communication method described in any one of the fifth aspects of this disclosure.
- a communication system comprising a terminal and a core network device, wherein the core network device is configured to implement the communication method described in any one of the first aspects of the present disclosure, and the terminal is configured to implement the communication method described in any one of the second aspects of the present disclosure.
- a storage medium which stores instructions.
- the communication device executes a communication method as described in any one of the first aspect, the second aspect, the third aspect, the fourth aspect, and the fifth aspect of the present disclosure.
- a computer program product including a computer program and/or instructions.
- the communication method as described in any one of the first aspects of the present disclosure is implemented, or when the computer program and/or instruction is executed by the communication device, the communication method as described in any one of the second aspects of the present disclosure is implemented, or when the computer program and/or instruction is executed by the communication device, the communication method as described in any one of the third aspects of the present disclosure is implemented, or when the computer program and/or instruction is executed by the communication device, the communication method as described in any one of the fourth aspects of the present disclosure is implemented, or when the computer program and/or instruction is executed by the communication device, the communication method as described in any one of the fifth aspects of the present disclosure is implemented.
- the NICF network element sends the received first service request information to the terminal.
- the first service request information is used to instruct the terminal to obtain first data information based on the first service request information.
- the NDCF network element receives the first data information sent by the terminal and sends the first data information to the NDRF network element.
- the NDRF network element sends a calculation request based on the first data information to the NICF network element.
- the NICF network element calculates the first data information according to the calculation request to generate a data analysis result for the first data information. This adds a data plane design to the communication architecture, improving the data processing and real-time analysis capabilities of the communication architecture.
- FIG1B is a schematic diagram of a network communication architecture according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG1C is a schematic diagram showing a data storage architecture according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG1D is a schematic diagram showing a data storage architecture according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG1E is a schematic diagram of a data collection architecture according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG1F is a schematic diagram of a data collection architecture according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG1G is a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG2 is a schematic diagram of an interaction flow of a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG3 is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG4 is a flow chart showing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG5 is a flow chart showing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG7 is a flow chart showing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG8 is a schematic diagram of an interaction flow of a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG9 is a schematic structural diagram of a core network device proposed in an embodiment of the present disclosure.
- FIG10 is a schematic structural diagram of a terminal proposed in an embodiment of the present disclosure.
- FIG13 is a schematic diagram of the structure of the NDCF network element proposed in an embodiment of the present disclosure.
- the embodiments of the present disclosure provide a communication method, a terminal, a core network device, a network element, and a system.
- an embodiment of the present disclosure provides a communication method, which is performed by a core network device, wherein the core network device includes: a network intelligent computing function NICF network element, a network data storage function NDRF network element, and a network data collection function NDCF network element.
- the method includes:
- the NICF network element sends the received first service request information to the terminal, where the first service request information is used to instruct the terminal to obtain first data information according to the first service request information;
- the NDCF network element receives the first data information sent by the terminal, and sends the first data information to the NDRF network element;
- the NICF network element calculates the first data information according to the calculation request to generate a data analysis result of the first data information.
- the method further includes:
- the NICF network element sends the data analysis result to the NDRF network element.
- the data analysis result is used as historical reference data for the second service request information.
- the task type of the second service request information is similar to the task type of the first service request information.
- the core network device includes an application function AF network element and a network capability exposure function NEF network element, and the method further includes:
- the method further includes:
- the NEF network element obtains authorization information from the NDRF network element, and performs an authorization check on the first service request information according to the authorization information.
- the method further includes:
- the NICF sends the data analysis result to the AF network element through the NEF network element.
- the core network device includes an access and mobility management function AMF network element, and the NICF network element sends the received first service request information to the terminal, including:
- the NICF network element analyzes the first service request information to determine the identity information of the terminal, and sends the first service request information to the terminal through the AMF network element based on the identity information.
- the NDCF network element receiving the first data information sent by the terminal includes:
- the NDCF network element receives the first data information sent by the terminal through the access network device, and the access network device is used to preprocess the initial data information sent by the terminal to generate the first data information and send it to the NDCF network element.
- the preprocessing includes: at least one of data clipping processing, data normalization processing, and data standardization processing.
- the core network device includes a user plane function UPF network element
- the sending the first data information to the NDRF network element includes:
- the NDCF network element sends the first data information to the NDRF network element through the UPF network element.
- the first service request information includes at least one of service type information, service requirement information, and service quality information.
- an embodiment of the present disclosure provides a communication method, which is executed by a terminal.
- the method includes:
- the first data information is sent to the core network device, where the first data information is used to instruct the core network device to determine a data analysis result based on the first data information.
- the sending the first data information to the core network device includes:
- the first data information is sent to the access network device, where the first data information is used to instruct the access network device to preprocess the first data information and send the preprocessed first data information to the core network device.
- the preprocessing includes: at least one of data clipping processing, data normalization processing, and data standardization processing.
- the first service request information includes at least one of service type information, service requirement information, and service quality information.
- an embodiment of the present disclosure provides a communication method, which is performed by an NDRF network element.
- the method includes:
- the method further includes:
- an embodiment of the present disclosure provides a communication method, which is performed by a NICF network element.
- the method includes:
- the method further includes:
- the method further includes:
- the data analysis result is sent to the AF network element through the NEF network element.
- the first data information is sent to the NDRF network element, where the first data information is used to instruct the NDRF network element to send a calculation request to the NICF network element according to the first data information.
- the first data information sent by the receiving terminal includes:
- the first data information sent by the terminal through the access network device is received, and the access network device is used to pre-process the initial data information sent by the terminal to generate the first data information and send it to the NDCF network element.
- the preprocessing includes: at least one of data clipping processing, data normalization processing, and data standardization processing.
- the NICF network element sends the received first service request information to the terminal;
- the terminal obtains first data information according to the first service request information and sends the first data information to the NDCF network element;
- the NDCF network element sends the first data information to the NDRF network element
- the NDRF network element sends a calculation request to the NICF network element based on the first data information
- the NICF network element calculates the first data information according to the calculation request to generate a data analysis result of the first data information.
- the NDRF network element is used to store data and integrates all storage-related functions.
- the information that can be stored includes data (user registration data, service-related data), NF (Network Functions) configuration files, network data (network service SLA (Service Level Agreement) data, network node load) and computing-related data (artificial intelligence training data, computing power resource status, location information).
- the NDCF network element is used to obtain real-time network information from different NF network elements, and can also collect data transmitted by NFs and network devices.
- the following embodiments of the present disclosure may be applied to the communication system 100 shown in FIG1A , or a portion thereof, but are not limited thereto.
- the entities shown in FIG1A are illustrative only.
- the communication system may include all or part of the entities shown in FIG1A , or may include other entities other than those shown in FIG1A .
- the number and form of the entities may be arbitrary, and the entities may be physical or virtual.
- the connection relationships between the entities are illustrative only.
- the entities may be connected or disconnected, and the connection may be in any manner, including direct or indirect, wired or wireless.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- 5G new radio NR
- future radio access FX
- new radio access technology RAT
- new radio NR
- new radio access NX
- future generation radio access FX
- GSM Global System for Mobile communications
- GSM registered trademark
- CDMA2000 Code Division Multiple Access
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark)
- Public Land Mobile Network PLMN) network
- D2D Device-to-Device
- M2M Machine-to-Machine
- IoT Vehicle-to-Everything
- FIG. 1B is a schematic diagram of a network communication architecture according to an embodiment of the present disclosure.
- the network communication architecture adopts SBA (Service-based Architecture), which defines network functions as various flexibly adjustable service network elements.
- SBA Service-based Architecture
- the NSSF Network Slice Selection Function
- the NEF Network Exposure Function
- the NRF Network Repository Function
- the PCF Policy Control Function
- UDM Unified Data Management
- AF Application Function
- AF Application Function
- NSSAAF Network Slice-Specific Authentication and Authorization Function
- AUSF Authentication Server Function
- AMF Access and Mobility Management Function
- SMF Session Management Function
- SCP Service Communication Proxy
- NSACF Network Slice Admission Control Function
- RAN Radio Access Network
- UPF User Plane Function
- UPF User Plane Function
- DN Data Network
- the SBA uses a dual-bus design of a control plane and a user plane to control the transmission of control signaling and session packets between various network functions.
- the architecture includes the following service-based interfaces (such as N1 and N2) and reference points (such as Namf).
- the reference points show how various network functions interact with each other and how each NF in the control pipeline transmits data/information to other NFs via the control bus.
- FIG. 1E is a schematic diagram of a data collection architecture according to an embodiment of the present disclosure. As shown in Figure 1E , during network data analysis based on the aforementioned communication architecture, NWDAF is used for data analysis.
- the communication system architecture allows NWDA to collect data from other NFs via NNF channels.
- FIG1F is a schematic diagram of a data collection architecture according to an embodiment of the present disclosure.
- the system architecture includes NWDAF, NRF/UDM/BSF (Binding Support Function), DCCF, MFAF (Messaging Framework Adaptor Function) and any NF.
- the communication system architecture allows NWDAF to use DCCF (Data Collection Control Function) with related Ndccf (Network-Delivered Cloud Control Framework) services to collect data from any 5GC-NF or OAM (Operation Administration and Control Function). Maintenance, operations management and maintenance).
- DCCF Data Collection Control Function
- Ndccf Network-Delivered Cloud Control Framework
- Network data collection function used to obtain real-time network information from different NFs, and can also collect data transmitted between NFs and base stations.
- Network data storage function Integrates multiple storage-related functions, such as NRF, UDR, UDSF, and ADRF.
- the information that can be stored includes user data (user registration data, service-related data), NF configuration files, network data (network service SLA data, network node load), and computing-related data (artificial intelligence training data, computing power resource status, location information), etc.
- Step S2101 The AF network element sends first service request information to the NEF network element.
- the AF network element is the service request end, which initiates a data service request to the core network architecture through the AF network element to request the intelligent data service in the core network architecture, where the intelligent data service may include sensing service, artificial intelligence training service, etc.
- the name of the first service request information is not limited, and it can be, for example, “data request information”, “service request information”, “service data request information”, “service information”, etc.
- the authorization information in the core network device is stored in the NDRF network element.
- the authorization information may include the authorized AF network element type, authorized service type, authorized data type, etc. based on the service request.
- the NEF network element After receiving the first service request information sent by the AF network element, the NEF network element obtains the authorization information from the NDRF network element and performs a grant check on the first service request information through the authorization information. For example, the NEF network element can compare the authorization information with the first service request information sent by the AF network element. If the AF network element corresponding to the first service request information matches the authorized AF network element corresponding to the authorization information, the NEF network element determines that the first service request information is authorized.
- Step S2104 The terminal obtains first data information according to the first service request information, and sends the first data information to the NDCF network element through the access network device.
- the terminal sends the collected initial data information to the access network device;
- the terminal transmits initial data information to the access network device through an uplink channel, wherein the initial data information is data information collected by the terminal based on the first service request information.
- the access network device can pre-process the initial data information transmitted by the UE based on a preset period so that the subsequent NICF network element can perform data analysis on the pre-processed data.
- first data information is generated, and the first data information is sent to the NDCF network element of the core network device.
- the access network equipment includes base stations, wireless access points, switches, routers, access gateways, broadband modems, etc.
- preprocessing includes at least one of data clipping, data normalization, and data standardization.
- data preprocessing in the access network device includes performing data trimming, data normalization, and data standardization on the data information sent by the terminal, and sending the processed first data information to the NDCF network element.
- the data preprocessing process is beneficial for the core network device to perform calculations and analysis on the processed data information.
- Step S2105 The NDCF network element sends the first data information to the NDRF network element through the UPF network element.
- the NDCF network element forwards the first data information through the UPF network element, and sends the first data information to the NDRF network element through the data plane.
- Step S2106 The NDRF network element sends a calculation request to the NICF network element based on the first data information.
- the NDRF network element in the core network device is used to store data.
- the NDRF network element After receiving the first data information sent by the NDCF network element, the NDRF network element associates and stores the first data information with the first service request information.
- the NDRF network element sends a calculation request based on the first data information to the NICF network element to request the NICF network element to analyze and calculate the first data information.
- Step S2107 The NICF network element calculates the first data information according to the calculation request, generates a data analysis result of the first data information, and sends the first data analysis result to the NDRF network element.
- the NICF network element calculates the first data information based on the first service request information according to the calculation request sent by the NDRF network element, and the calculation includes artificial intelligence training, artificial intelligence data reasoning, etc., and generates a data analysis result of the first data information.
- the first data analysis result is sent to the NDRF network element for storage.
- the first data analysis result is the data analysis result corresponding to the first service request information. For example, if the first service request information is a perception service request of UE1, the first data analysis result is the perception result information of UE1.
- the data analysis result is used as historical reference data for the second service request information, and the task type of the second service request information is similar to the task type of the first service request information.
- an AI model can be configured in the NICF network element corresponding to the core network device for corresponding data analysis and artificial intelligence calculations.
- the NICF network element performing data analysis through the AI model, it can perform inference calculations on the currently received data information based on historical analysis data, thereby reducing repeated calculations in the core network device. Therefore, after the NICF network element generates a first data analysis result based on the first data information, it can store the first data analysis result in the NDRF network element.
- the core network device receives the second service request information, it identifies the task type of the second service request information. If the task type of the second service request information is similar to the task type of the first service request information, the first data analysis result can be used as a task reference for the second service request information, thereby reducing the amount of data analysis calculations of the NICF network element.
- Step S2108 The NICF network element sends the first data analysis result to the AF network element through the NEF network element.
- the NICF network element sends the first data analysis result to the AF network element through the NEF network element to complete the service request of the AF network element.
- the NICF network element sends the received first service request information to the terminal.
- the first service request information is used to instruct the terminal to obtain the first data information based on the first service request information.
- the NDCF network element receives the first data information sent by the terminal and sends the first data information to the NDRF network element.
- the NDRF network element sends a calculation request based on the first data information to the NICF network element.
- the NICF network element calculates the first data information according to the calculation request to generate a data analysis result for the first data information. This adds a data plane design to the communication architecture, improving the data processing and real-time analysis capabilities of the communication architecture.
- the names of information, etc. are not limited to the names described in the embodiments, and terms such as “information”, “message”, “signal”, “signaling”, “report”, “configuration”, “indication”, “instruction”, “command”, “channel”, “parameter”, “domain”, “field”, “symbol”, “symbol”, “codeword”, “codebook”, “codeword”, “codepoint”, “bit”, “data”, “program”, and “chip” can be used interchangeably.
- codebook may be a collection of one or more codewords/precoding matrices.
- terms such as “uplink”, “uplink”, “physical uplink” can be interchangeable with each other, and terms such as “downlink”, “downlink”, “physical downlink” can be interchangeable with each other, and terms such as “side”, “sidelink”, “side communication”, “sidelink communication”, “direct connection”, “direct link”, “direct communication”, “direct link communication” can be interchangeable with each other.
- DCI downlink control information
- DL downlink
- UL uplink
- UL DCI uplink
- PDSCH physical downlink shared channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- radio wireless
- RAN radio access network
- AN access network
- RAN-based and the like
- search space In some embodiments, the terms “search space”, “search space set”, “search space configuration”, “search space set configuration”, “control resource set (CORESET)”, “CORESET configuration” and the like can be used interchangeably.
- synchronization signal SS
- synchronization signal block SSB
- reference signal RS
- pilot pilot signal
- terms such as “moment”, “time point”, “time”, and “time position” can be replaced with each other, and terms such as “duration”, “period”, “time window”, “window”, and “time” can be replaced with each other.
- CC component carrier
- cell cell
- frequency carrier frequency carrier
- carrier frequency carrier frequency
- RB resource block
- PRB physical resource block
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair The terms “RB pair”, “resource element (RE)”, “sub-carrier” and the like are interchangeable.
- wireless access scheme and waveform can be used interchangeably.
- precoding "precoder”, “weight”, “precoding weight”, “quasi-co-location (QCL)", "transmission configuration indication (TCI) state
- TCI transmission configuration indication
- spatialal relation "spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “the number of layers”, “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angular degree”, “antenna”, “antenna element”, “panel” and the like are interchangeable.
- frame radio frame
- subframe slot
- sub-slot sub-slot
- mini-slot mini-slot
- sub-slot sub-slot
- mini-slot mini-slot
- "obtain”, “get”, “get”, “receive”, “transmit”, “bidirectional transmission”, “send and/or receive” can be interchangeable, and can be interpreted as receiving from other entities, obtaining from protocols, obtaining from higher layers, obtaining by self-processing, autonomous implementation, etc.
- terms such as “certain”, “preset”, “preset”, “setting”, “indicated”, “a certain”, “any”, and “first” can be interchangeable.
- “Specific A”, “preset A”, “preset A”, “setting A”, “indicated A”, “a certain A”, “any A”, and “first A” can be interpreted as A pre-specified in a protocol, etc., or as A obtained through setting, configuration, or indication, etc., or as specific A, a certain A, any A, or first A, etc., but not limited to this.
- the determination or judgment can be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a true or false value (Boolean value) represented by true or false, or by comparison of numerical values (for example, comparison with a predetermined value), but is not limited thereto.
- not expecting to receive can be interpreted as not receiving on time domain resources and/or frequency domain resources, or as not performing subsequent processing on the data after receiving it; "not expecting to send” can be interpreted as not sending, or as sending but not expecting the recipient to respond to the content sent.
- the communication method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of steps S2103 to S2107.
- steps 2104 to S2105 may be implemented as independent embodiments
- steps S2105 to S2107 may be implemented as independent embodiments, but are not limited thereto.
- FIG3 is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- the present disclosure embodiment relates to a communication method, which is executed by a core network device, the core network device including: a NICF network element, an NDRF network element, and an NDCF network element.
- the method includes:
- Step S3101 The NICF network element sends the received first service request information to the terminal.
- the first service request information is used to instruct the terminal to obtain the first data information according to the first service request information.
- the name of the first service request information is not limited, and it can be, for example, “data request information”, “service request information”, “service data request information”, “service information”, etc.
- the first service request information includes at least one of service type information, service requirement information, and service quality information.
- the core network device includes an application function AF network element and a network capability exposure function NEF network element, and the method further includes:
- the AF network element sends a first service request message to the NEF network element
- the NEF network element determines to authorize the first service request information, and sends the first service request information to the NICF network element.
- the NEF network element obtains the authorization information from the NDRF network element, and performs an authorization check on the first service request information according to the authorization information.
- the core network device includes an access and mobility management function (AMF) network element
- AMF access and mobility management function
- the first service request information includes at least one of service type information, service requirement information, and service quality information.
- step S3101 can refer to the optional implementation of steps S2101-S2103 in Figure 2 and other related parts in the embodiment involved in Figure 2, which will not be repeated here.
- the NDCF network element receives first data information sent by the terminal through the access network device, and the access network device is used to preprocess the initial data information sent by the terminal to generate first data information and send it to the NDCF network element.
- preprocessing includes at least one of data clipping, data normalization, and data standardization.
- the core network device includes a user plane function UPF network element, and sending the first data information to the NDRF network element includes:
- the NDCF network element sends the first data information to the NDRF network element through the UPF network element.
- Step S3103 The NDRF network element sends a calculation request to the NICF network element based on the first data information.
- Step S3104 The NICF network element calculates the first data information according to the calculation request to generate a data analysis result of the first data information.
- the method further comprises:
- the NICF network element sends the data analysis results to the NDRF network element.
- the data analysis result is used as historical reference data for the second service request information, and the task type of the second service request information is similar to the task type of the first service request information.
- the NICF sends the data analysis results to the AF network element through the NEF network element.
- NICF network elements, NDCF network elements and NDRF network elements are configured in the core network equipment, which solves the problem that the relevant network architecture is not suitable for data transmission, processing artificial intelligence and data sensing.
- the data plane design is added to the communication architecture, and the data processing capability and real-time analysis capability of the communication price are improved.
- Step S4102 Acquire first data information according to the first service request information.
- Step S4103 Send the first data information to the core network device.
- the first data information is used to instruct the core network device to determine a data analysis result based on the first data information.
- the above step S4103 includes:
- preprocessing includes at least one of data clipping, data normalization, and data standardization.
- step S4103 can refer to the optional implementation of step S2104 in Figure 2 and other related parts in the embodiment involved in Figure 2, which will not be repeated here.
- the service request information sent by the core network device is used to collect data and send the collected data to the core network
- the device can realize the interaction and collaboration between the terminal and the core network equipment during the data analysis process, making the generated data analysis results more accurate.
- FIG5 is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG5 , the communication method according to an embodiment of the present disclosure is executed by an NDRF network element. The method includes:
- Step S5101 Receive first data information sent by an NDCF network element.
- the method before step S5101, the method includes:
- step S5101 can refer to the optional implementation of step S2105 in Figure 2 and other related parts in the embodiment involved in Figure 2, which will not be repeated here.
- the calculation request is used to instruct the NICF network element to calculate the first data information according to the calculation request to generate a data analysis result of the first data information.
- step S5102 can refer to the optional implementation of step S2106 in Figure 2 and other related parts in the embodiment involved in Figure 2, which will not be repeated here.
- Step S5103 Receive the data analysis result sent by the NICF network element.
- step S5103 can refer to the optional implementation of step S2107 in Figure 2 and other related parts in the embodiment involved in Figure 2, which will not be repeated here.
- NDRF network elements are configured in core network devices for data storage, thereby adding a data plane design to the communication architecture and improving the data processing and real-time analysis capabilities of the communication architecture.
- FIG6 is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG6 , the communication method according to the embodiment of the present disclosure is executed by a NICF network element. The method includes:
- Step S6101 Send the received first service request information to the terminal.
- the first service request information is used to instruct the terminal to obtain the first data information according to the first service request information and send the first data information to the NDRF network element.
- step S6101 can refer to the optional implementation of step S2103 in Figure 2 and other related parts in the embodiment involved in Figure 2, which will not be repeated here.
- Step S6102 Receive a calculation request sent by the NDRF network element based on the first data information.
- step S6102 can refer to the optional implementation of step S2106 in Figure 2 and other related parts in the embodiment involved in Figure 2, which will not be repeated here.
- Step S6103 Calculate the first data information according to the calculation request to generate a data analysis result of the first data information.
- the method further comprises:
- the data analysis result is used as historical reference data for the second service request information, and the task type of the second service request information is similar to the task type of the first service request information.
- the method further comprises:
- the data analysis results are sent to the AF network element through the NEF network element.
- step S6103 can refer to the optional implementation of step S2107 in Figure 2 and other related parts in the embodiment involved in Figure 2, which will not be repeated here.
- NICF network elements are configured in the core network equipment for model training and inference decision-making, thereby adding data plane design to the communication architecture and improving the data processing and real-time analysis capabilities of the communication architecture.
- FIG7 is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG7 , the communication method according to the embodiment of the present disclosure is executed by an NDCF network element. The method includes:
- the above step S7101 includes:
- preprocessing includes at least one of data clipping, data normalization, and data standardization.
- Step S7102 Send first data information to the NDRF network element, where the first data information is used to instruct the NDRF network element to send a calculation request to the NICF network element according to the first data information.
- step S7102 can refer to the optional implementation of step S2105 in Figure 2 and other related parts in the embodiment involved in Figure 2, which will not be repeated here.
- NDCF network elements are configured in core network devices for data collection, thereby adding a data plane design to the communication architecture and improving the data processing and real-time analysis capabilities of the communication architecture.
- FIG8 is a schematic diagram of an interaction flow of a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- the communication method involved in the embodiment of the present disclosure is performed by a core network device, a UE, and an access network device NG-RAN, wherein the core network device includes: an AF, a NEF, an NDRF, a NICF, an AMF, and a UPF.
- the method includes:
- the third-party AF sends a service request message to the NEF.
- the service request message includes the service type, service requirement information, etc.
- NEF performs an authorization check on the service request from the third-party AF, obtains the authorization information from the NDRF, and determines whether to authorize the service request based on the authorization information.
- NEF After obtaining authorization based on the service request, NEF sends service request information to NICF.
- NICF analyzes the service request and then sends Nnicf_Service_Request (Nnicf Service Request) to the UE through AMF.
- the Nnicf_Service_Request includes the service requirements.
- the UE Based on the service request, the UE initializes the corresponding service program and performs data collection operations through sensors, antennas, and data downloading.
- the UE After collecting and confirming the data, the UE transmits the data to the NG-RAN (Next Generation Radio Access Network/5G Radio Access Network) through the uplink channel.
- NG-RAN Next Generation Radio Access Network/5G Radio Access Network
- NG-RAN regularly collects data from UE and performs data preprocessing on the data, which includes data clipping, data normalization and data standardization.
- NDCF transmits data to NDRF through UPF based on the data plane.
- NDRF sends a calculation request to NICF based on the data.
- NICF performs calculations, analyzes data through algorithms, and generates analysis results, where the calculations include artificial intelligence training and reasoning. NICF performs calculations and then outputs the analysis results to NDRF.
- NICF sends the analysis results to NDRF for storage and uses the results as a reference for subsequent similar tasks.
- NICF outputs the analysis results to the third-party AF through NEF.
- Figure 9 is a structural diagram of the core network device proposed in an embodiment of the present disclosure.
- the core network device 9100 may include: a first transceiver module 9101 and a first processing module 9102.
- the first transceiver module 9101 is configured to send the received first service request information to the terminal, and the first service request information is used to instruct the terminal to obtain the first data information according to the first service request information.
- the first processing module 9102 is configured to calculate the first data information sent by the terminal to generate a data analysis result of the first data information.
- the first transceiver module 9101 and the first processing module 9102 are used to perform at least one of the communication steps such as determination and/or acquisition performed by the core network device 120 in any of the above methods, which will not be repeated here.
- the first transceiver module 9101 may include a receiving module and a transmitting module.
- the receiving module and the transmitting module may be separate or integrated.
- the transmitting module may be interchangeable with the transmitter.
- the receiving module may be interchangeable with the receiver.
- the first processing module 9102 may include an execution module and an acquisition module, which may be separate or integrated.
- the execution module and the executor may be interchangeable.
- FIG 10 is a schematic diagram of the structure of the terminal proposed in an embodiment of the present disclosure.
- the terminal 10100 may include: a second transceiver module 10101, a second processing module 10102 and a third transceiver module 10103.
- the second transceiver module 10101 is configured to receive a first service request message sent by a core network device
- the second processing module 10102 is configured to obtain first data information based on the first service request message
- the third transceiver module 10103 is configured to send the first data information to the core network device
- the first data information is used to instruct the core network device to determine the data analysis result based on the first data information.
- the second transceiver module 10101, the second processing module 10102 and the third transceiver module 10103 are used to perform at least one of the communication steps such as determination and/or acquisition performed by the terminal 110 in any of the above methods, which will not be repeated here.
- the second transceiver module 10101 may include a receiving module and a sending module.
- the receiving module and the sending module may The modules can be separated or integrated.
- the sending module can be replaced with the transmitter.
- the receiving module can be replaced with the receiver.
- the sixth transceiver module 11103 may include a receiving module and a transmitting module.
- the receiving module and the transmitting module may be separate or integrated.
- the transmitting module may be interchangeable with the transmitter.
- the receiving module may be interchangeable with the receiver.
- FIG 12 is a schematic diagram of the structure of a NICF network element proposed in an embodiment of the present disclosure.
- the NICF network element 12100 may include: a seventh transceiver module 12101, an eighth transceiver module 12102, and a third processing module 12103.
- the seventh transceiver module 12101 is configured to send a received first service request message to a terminal, where the first service request message instructs the terminal to obtain first data information based on the first service request message and send the first data information to an NDRF network element.
- the eighth transceiver module 12102 is configured to receive a calculation request sent by the NDRF network element based on the first data information.
- the third processing module 12103 is configured to calculate the first data information based on the calculation request to generate a data analysis result for the first data information.
- the seventh transceiver module 12101, the eighth transceiver module 12102, and the third processing module 12103 are configured to perform at least one of the communication steps, such as determining and/or obtaining, performed by the NICF network element 121 in any of the above methods, and are not further described here.
- the seventh transceiver module 12101 may include a receiving module and a transmitting module.
- the receiving module and the transmitting module may be separate or integrated.
- the transmitting module may be interchangeable with the transmitter.
- the receiving module may be interchangeable with the receiver.
- the eighth transceiver module 12102 may include a receiving module and a transmitting module.
- the receiving module and the transmitting module may be separate or integrated.
- the transmitting module may be interchangeable with the transmitter.
- the receiving module may be interchangeable with the receiver.
- the third processing module 12103 may include an execution module and an acquisition module, which may be separate or integrated.
- the execution module and the executor may be interchangeable.
- Figure 13 is a structural diagram of the NDCF network element proposed in an embodiment of the present disclosure.
- the NDCF network element 13100 may include: a ninth transceiver module 13101 and a tenth transceiver module 13102.
- the ninth transceiver module 13101 is configured to receive the first data information sent by the terminal, and the first data information is the data information obtained by the terminal according to the first service request information.
- the tenth transceiver module 13102 is configured to send the first data information to the NDRF network element, and the first data information is used to instruct the NDRF network element to send a calculation request to the NICF network element according to the first data information.
- the ninth transceiver module 13101 and the tenth transceiver module 13102 are used to perform at least one of the communication steps such as determination and/or acquisition performed by the NDCF network element 123 in any of the above methods, which will not be repeated here.
- the ninth transceiver module 13101 may include a receiving module and a transmitting module.
- the receiving module and the transmitting module may be separate or integrated.
- the transmitting module may be interchangeable with the transmitter.
- the receiving module may be interchangeable with the receiver.
- the tenth transceiver module 13102 may include a receiving module and a sending module.
- the receiving module and the sending module may The modules can be separated or integrated.
- the sending module can be replaced with the transmitter.
- the receiving module can be replaced with the receiver.
- the embodiments of the present disclosure further provide an apparatus for implementing any of the above methods.
- an apparatus comprising units or modules for implementing each step performed by a terminal in any of the above methods.
- another apparatus comprising units or modules for implementing each step performed by a network device (e.g., an access network device, a core network function node, a core network device, etc.) in any of the above methods.
- a network device e.g., an access network device, a core network function node, a core network device, etc.
- the division of the various units or modules in the above device is only a division of logical functions. In actual implementation, they can be fully or partially integrated into one physical entity, or they can be physically separated.
- the units or modules in the device can be implemented in the form of a processor calling software: for example, the device includes a processor, the processor is connected to a memory, and instructions are stored in the memory.
- the processor calls the instructions stored in the memory to implement any of the above methods or implement the functions of the various units or modules of the above device, wherein the processor is, for example, a general-purpose processor, such as a central processing unit (CPU) or a microprocessor, and the memory is a memory within the device or a memory outside the device.
- CPU central processing unit
- microprocessor a microprocessor
- the units or modules in the device may be implemented in the form of hardware circuits, and the functions of some or all of the units or modules may be implemented by designing the hardware circuits.
- the above-mentioned hardware circuits may be understood as one or more processors.
- the above-mentioned hardware circuit is an application-specific integrated circuit (ASIC), and the functions of some or all of the above-mentioned units or modules may be implemented by designing the logical relationship between the components in the circuit.
- ASIC application-specific integrated circuit
- the above-mentioned hardware circuit may be implemented by a programmable logic device (PLD).
- PLD programmable logic device
- FPGA field programmable gate array
- it may include a large number of logic gate circuits, and the connection relationship between the logic gate circuits may be configured through a configuration file, thereby implementing the functions of some or all of the above-mentioned units or modules. All units or modules of the above-mentioned devices may be implemented entirely by the processor calling software, or entirely by hardware circuits, or partially by the processor calling software, and the remaining part by hardware circuits.
- the processor is a circuit with signal processing capabilities.
- the processor can be a circuit with instruction reading and execution capabilities, such as a central processing unit (CPU), a microprocessor, a graphics processing unit (GPU) (which can be understood as a microprocessor), or a digital signal processor (DSP).
- the processor can implement certain functions through the logical relationship of a hardware circuit. The logical relationship of the above-mentioned hardware circuit is fixed or reconfigurable.
- the processor is a hardware circuit implemented by an application-specific integrated circuit (ASIC) or a programmable logic device (PLD), such as an FPGA.
- ASIC application-specific integrated circuit
- PLD programmable logic device
- the process of the processor loading a configuration document to implement the hardware circuit configuration can be understood as the process of the processor loading instructions to implement the functions of some or all of the above units or modules.
- it can also be a hardware circuit designed for artificial intelligence, which can be understood as ASIC, such as the Neural Network Processing Unit (NPU), the Tensor Processing Unit (TPU), the Deep Learning Processing Unit (DPU), etc.
- FIG 14 is a schematic diagram of the structure of a communication device 14100 according to an embodiment of the present disclosure.
- Communication device 14100 can be a network device (e.g., an access network device, a core network device, etc.), a terminal (e.g., a user device, etc.), a chip, a chip system, or a processor that supports a network device to implement any of the above methods, or a chip, a chip system, or a processor that supports a terminal to implement any of the above methods.
- Communication device 14100 can be used to implement the methods described in the above method embodiments. For details, please refer to the description of the above method embodiments.
- the communication device 14100 includes one or more third processors 14101.
- the third processor 14101 can be a general-purpose processor or a dedicated processor, for example, a baseband processor or a central processing unit.
- the baseband processor can be used to process communication protocols and communication data
- the central processing unit can be used to control communication devices (such as base stations, baseband chips, terminal devices, terminal device chips, DU or CU, etc.), execute programs, and process program data.
- the communication device 14100 is used to perform any of the above methods.
- one or more third processors 14101 are used to call instructions to enable the communication device 14100 to perform any of the above methods.
- transceiver transceiver unit, transceiver, transceiver circuit, interface circuit, and interface
- transmitter, transmitting unit, transmitter, and transmitting circuit may be interchangeable
- receiver, receiving unit, receiver, and receiving circuit may be interchangeable.
- the communication device 14100 further includes one or more third memories 14103 for storing data.
- the third memories 14103 may be located outside the communication device 14100.
- the communication device 14100 may include one or more first interface circuits 14104.
- the first interface circuit 14104 is connected to the third memory 14103.
- the first interface circuit 14104 may be configured to receive data from the third memory 14103 or other devices and to provide data to the third processor 14101.
- the first interface circuit 14104 can read data stored in the third memory 14103 and send the data to the third processor 14101.
- the communication device 14100 described in the above embodiments may be a network device or a terminal, but the scope of the communication device 14100 described in the present disclosure is not limited thereto, and the structure of the communication device 14100 may not be limited by FIG. 10 .
- the communication device may be an independent device or may be part of a larger device.
- the communication device may be: 1) an independent integrated circuit IC, or a chip, or a chip system or subsystem; (2) a collection of one or more ICs, optionally, the above IC collection may also include a storage component for storing data or programs; (3) an ASIC, such as a modem; (4) a module that can be embedded in other devices; (5) a receiver, a terminal device, an intelligent terminal device, a cellular phone, a wireless device, a handheld device, a mobile unit, an in-vehicle device, a network device, a cloud device, an artificial intelligence device, etc.; (6) others, etc.
- FIG15 is a schematic diagram of the structure of a chip 14200 according to an embodiment of the present disclosure. If the communication device 14100 can be a chip or a chip system, reference can be made to the schematic diagram of the structure of the chip 14200 shown in FIG15 , but the present disclosure is not limited thereto.
- the chip 14200 includes one or more fourth processors 14201.
- the chip 14200 is configured to execute any of the above methods.
- chip 14200 further includes one or more second interface circuits 14202. Terms such as interface circuit, interface, and transceiver pins may be used interchangeably.
- chip 14200 further includes one or more fourth memories 14203 for storing data.
- fourth memories 14203 may be located external to chip 14200.
- second interface circuit 14202 is connected to fourth memory 14203.
- Second interface circuit 14202 may be configured to receive data from fourth memory 14203 or other devices, or to send data to fourth memory 14203 or other devices.
- second interface circuit 14202 may read data stored in fourth memory 14203 and send the data to fourth processor 14201.
- the second interface circuit 14202 performs at least one of the communication steps, such as sending and/or receiving, in the above-described method.
- the second interface circuit 14202 performing the communication steps, such as sending and/or receiving, in the above-described method means that the second interface circuit 14202 performs data exchange between the fourth processor 14201, the chip 14200, the fourth memory 14203, or the transceiver device.
- the fourth processor 14201 performs at least one of the other steps.
- the present disclosure also provides a storage medium having instructions stored thereon.
- the storage medium is an electronic storage medium.
- the storage medium is a computer-readable storage medium, but is not limited thereto and may also be a storage medium readable by other devices.
- the storage medium may be a non-transitory storage medium, but is not limited thereto and may also be a transient storage medium.
- the present disclosure also provides a program product, which, when executed by the communication device 14100, enables the communication device 14100 to perform any of the above methods.
- the program product is a computer program product.
- the present disclosure also proposes a computer program, which, when executed on a computer, causes the computer to perform any one of the above methods.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Abstract
本公开涉及一种通信方法、终端、核心网设备、网元及系统。该方法包括:NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至终端,第一服务请求信息用于指示终端根据第一服务请求信息,获取第一数据信息,NDCF网元接收终端发送的第一数据信息,将第一数据信息发送至NDRF网元,NDRF网元基于第一数据信息向NICF网元发送计算请求,NICF网元根据计算请求对第一数据信息进行计算,以生成第一数据信息的数据分析结果。从而在通信架构上增加了数据平面设计,提高了通信架构的数据处理能力和实时分析能力。
Description
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信方法、终端、核心网设备、网元及系统。
随着人工智能、感知、大数据等技术与通信技术之间的融合,新一代通信网络需要承载更多类型、更大数量的数据交互。从数据来源和应用范围等不同维度来看,新一代通信网络交互的过程中,交互数据可分为用户数据、网络数据、物联网数据和人工智能数据。相关通信网络负责建立安全会话信道和传输会话数据,那么,新一代通信网络需要基于协同架构实现数据的实时智能处理,为智能应用提供高质量的通信数据和实时分析结果。
发明内容
为克服相关技术中智能数据传输的技术问题,本公开提供了一种通信方法、终端、核心网设备、网元及系统。
根据本公开实施例的第一方面,提出了一种通信方法,由核心网设备执行,所述核心网设备包括:网络智能计算功能NICF网元、网络数据存储功能NDRF网元和网络数据收集功能NDCF网元,所述方法包括:
所述NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至终端,所述第一服务请求信息用于指示所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息;
所述NDCF网元接收所述终端发送的所述第一数据信息,将所述第一数据信息发送至所述NDRF网元;
所述NDRF网元基于所述第一数据信息向所述NICF网元发送计算请求;
所述NICF网元根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
根据本公开实施例的第二方面,提出了一种通信方法,由终端执行,所述方法包括:
接收核心网设备发送的第一服务请求信息;
根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息;
发送所述第一数据信息至所述核心网设备,所述第一数据信息用于指示所述核心网设备根据所述第一数据信息,确定数据分析结果。
根据本公开实施例的第三方面,提出了一种通信方法,由NDRF网元执行,所述方法包括:
接收NDCF网元发送的第一数据信息;
基于所述第一数据信息向NICF网元发送计算请求,所述计算请求用于指示所述NICF网元根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果;
接收所述NICF网元发送的所述数据分析结果。
根据本公开实施例的第四方面,提出了一种通信方法,由NICF网元执行,所述方法包括:
将接收到的第一服务请求信息发送至终端,所述第一服务请求信息用于指示所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息,并将所述第一数据信息发送至NDRF网元;
接收所述NDRF网元基于所述第一数据信息发送的计算请求;
根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
根据本公开实施例的第五方面,提出了一种通信方法,由NDCF网元执行,所述方法包括:
接收终端发送的第一数据信息,所述第一数据信息为所述终端根据第一服务请求信息,获得的数据信息;
发送所述第一数据信息至NDRF网元,所述第一数据信息用于指示所述NDRF网元根据所述第一数据信息向NICF网元发送计算请求。
根据本公开实施例的第六方面,提出了一种通信系统,所述系统包括:NICF网元、NDRF网元、NDCF网元和终端;
所述NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至所述终端;
所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息发送至所述NDCF网元;
所述NDCF网元将所述第一数据信息发送至所述NDRF网元;
所述NDRF网元基于所述第一数据信息向所述NICF网元发送计算请求;
所述NICF网元根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数
据分析结果。
根据本公开实施例的第七方面,提出了一种核心网设备,包括:
第一收发模块,被配置为将接收到的第一服务请求信息发送至终端,所述第一服务请求信息用于指示所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息;
第一处理模块,被配置为对所述终端发送的所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
根据本公开实施例的第八方面,提出了一种终端,包括:
第二收发模块,被配置为接收核心网设备发送的第一服务请求信息;
第二处理模块,被配置为根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息;
第三收发模块,被配置为发送所述第一数据信息至所述核心网设备,所述第一数据信息用于指示所述核心网设备根据所述第一数据信息,确定数据分析结果。
根据本公开实施例的第九方面,提出了一种NDRF网元,包括:
第四收发模块,被配置为接收NDRF网元发送的第一数据信息;
第五收发模块,被配置为基于所述第一数据信息向NICF网元发送计算请求,所述计算请求用于指示所述NICF网元根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果;
第六收发模块,被配置为接收所述NICF网元发送的所述数据分析结果。
根据本公开实施例的第十方面,提出了一种NICF网元,包括:
第七收发模块,被配置为将接收到的第一服务请求信息发送至终端,所述第一服务请求信息用于指示所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息,并将所述第一数据信息发送至NDRF网元;
第八收发模块,被配置为接收所述NDRF网元基于所述第一数据信息发送的计算请求;
第三处理模块,被配置为根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
根据本公开实施例的第十一方面,提出了一种NDCF网元,包括:
第九收发模块,被配置为接收终端发送的第一数据信息,所述第一数据信息为所述终端根据第一服务请求信息,获得的数据信息;
第十收发模块,被配置为发送所述第一数据信息至NDRF网元,所述第一数据信息用于指示所述NDRF网元根据所述第一数据信息向NICF网元发送计算请求。
根据本公开实施例的第十二方面,提出了一种核心网设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述核心网设备用于执行本公开第一方面中任一项所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十三方面,提出了一种终端,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述终端用于执行本公开第二方面中任一项所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十四方面,提出了一种NDRF网元,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述NDRF网元用于执行本公开第三方面中任一项所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十五方面,提出了一种NICF网元,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述NICF网元用于执行本公开第四方面中任一项所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十六方面,提出了一种NDCF网元,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述核NDCF网元用于执行本公开第五方面中任一项所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十七方面,提出了一种通信系统,包括终端和核心网设备,其中,所述核心网设备被配置为实现本公开第一方面中任一项所述的通信方法,所述终端被配置为实现本公开第二方面中任一项所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十八方面,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如本公开第一方面、本公开第二方面、本公开第三方面、本公开第四方面、本公开第五方面中任一项所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十九方面,提出了一种计算机程序产品,包括计算机程序和/或指令,所
述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现如本公开第一方面中任一项所述的通信方法,或所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现如本公开第二方面中任一项所述的通信方法,或所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现如本公开第三方面中任一项所述的通信方法,或所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现如本公开第四方面中任一项所述的通信方法,或所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现如本公开第五方面中任一项所述的通信方法。
在上述方案中,NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至终端,第一服务请求信息用于指示终端根据第一服务请求信息,获取第一数据信息,NDCF网元接收终端发送的第一数据信息,将第一数据信息发送至NDRF网元,NDRF网元基于第一数据信息向NICF网元发送计算请求,NICF网元根据计算请求对第一数据信息进行计算,以生成第一数据信息的数据分析结果。从而在通信架构上增加了数据平面设计,提高了通信架构的数据处理能力和实时分析能力。
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1A是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。
图1B是根据本公开实施例示出的网络通信架构的示意图。
图1C是根据本公开实施例示出的数据存储架构的示意图。
图1D是根据本公开实施例示出的数据存储架构的示意图。
图1E是根据本公开实施例示出的数据收集架构的示意图。
图1F是根据本公开实施例示出的数据收集架构的示意图。
图1G是根据本公开实施例示出的网络架构的示意图。
图2是根据本公开实施例示出的通信方法的交互流程示意图。
图3是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图4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流程示意图。
图6是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图7是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图8是根据本公开实施例示出的通信方法的交互流程示意图。
图9是本公开实施例提出的核心网设备的结构示意图。
图10是本公开实施例提出的终端的结构示意图。
图11是本公开实施例提出的NDRF网元的结构示意图。
图12是本公开实施例提出的NICF网元的结构示意图。
图13是本公开实施例提出的NDCF网元的结构示意图。
图14是根据本公开实施例提出的通信设备14100的结构示意图。
图15是根据本公开实施例提出的芯片14200的结构示意图。
本公开实施例提出了一种通信方法、终端、核心网设备、网元及系统。
第一方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由核心网设备执行,所述核心网设备包括:网络智能计算功能NICF网元、网络数据存储功能NDRF网元和网络数据收集功能NDCF网元,所述方法包括:
所述NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至终端,所述第一服务请求信息用于指示所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息;
所述NDCF网元接收所述终端发送的所述第一数据信息,将所述第一数据信息发送至所述NDRF网元;
所述NDRF网元基于所述第一数据信息向所述NICF网元发送计算请求;
所述NICF网元根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
结合第一方面的一些实施例,所述方法还包括:
所述NICF网元发送所述数据分析结果至所述NDRF网元。
结合第一方面的一些实施例,所述数据分析结果用于作为第二服务请求信息的历史参考数据,
所述第二服务请求信息的任务类型与所述第一服务请求信息的任务类型相似。
结合第一方面的一些实施例,所述核心网设备包括应用功能AF网元和网络能力开放功能NEF网元,所述方法还包括:
所述AF网元向所述NEF网元发送所述第一服务请求信息;
所述NEF网元确定授权所述第一服务请求信息,发送所述第一服务请求信息至所述NICF网元。
结合第一方面的一些实施例,所述方法还包括:
所述NEF网元从所述NDRF网元中获取授权信息,根据所述授权信息对所述第一服务请求信息进行授权检查。
结合第一方面的一些实施例,所述方法还包括:
所述NICF通过所述NEF网元,将所述数据分析结果发送至所述AF网元。
结合第一方面的一些实施例,所述核心网设备包括接入与移动性管理功能AMF网元,所述NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至终端,包括:
所述NICF网元对所述第一服务请求信息进行分析,以确定所述终端的身份信息,根据所述身份信息通过所述AMF网元,将所述第一服务请求信息发送至所述终端。
结合第一方面的一些实施例,所述NDCF网元接收所述终端发送的所述第一数据信息,包括:
所述NDCF网元接收所述终端通过接入网设备发送的所述第一数据信息,所述接入网设备用于对所述终端发送的初始数据信息进行预处理,以生成所述第一数据信息发送至所述NDCF网元。
结合第一方面的一些实施例,所述预处理包括:数据裁剪处理、数据归一化处理、数据标准化处理中的至少一项。
结合第一方面的一些实施例,所述核心网设备包括用户平面功能UPF网元,所述将所述第一数据信息发送至所述NDRF网元,包括:
所述NDCF网元通过所述UPF网元,将所述第一数据信息发送至所述NDRF网元。
结合第一方面的一些实施例,所述第一服务请求信息包括服务类型信息、服务要求信息、服务质量信息中的至少一项。
第二方面,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:
接收核心网设备发送的第一服务请求信息;
根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息;
发送所述第一数据信息至所述核心网设备,所述第一数据信息用于指示所述核心网设备根据所述第一数据信息,确定数据分析结果。
结合第二方面的一些实施例,所述发送所述第一数据信息至所述核心网设备,包括:
发送所述第一数据信息至接入网设备,所述第一数据信息用于指示所述接入网设备对所述第一数据信息进行预处理,并将预处理后的第一数据信息发送至所述核心网设备。
结合第二方面的一些实施例,所述预处理包括:数据裁剪处理、数据归一化处理、数据标准化处理中的至少一项。
结合第二方面的一些实施例,所述第一服务请求信息包括服务类型信息、服务要求信息、服务质量信息中的至少一项。
第三方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由NDRF网元执行,所述方法包括:
接收NDCF网元发送的第一数据信息;
基于所述第一数据信息向NICF网元发送计算请求,所述计算请求用于指示所述NICF网元根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果;
接收所述NICF网元发送的所述数据分析结果。
结合第三方面的一些实施例,所述方法还包括:
接收NEF网元发送的授权请求信息;
根据所述授权请求信息,发送授权信息至所述NEF网元。
第四方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由NICF网元执行,所述方法包括:
将接收到的第一服务请求信息发送至终端,所述第一服务请求信息用于指示所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息,并将所述第一数据信息发送至NDRF网元;
接收所述NDRF网元基于所述第一数据信息发送的计算请求;
根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
结合第四方面的一些实施例,所述方法还包括:
发送所述数据分析结果至所述NDRF网元。
结合第四方面的一些实施例,所述数据分析结果用于作为第二服务请求信息的历史参考数据,所述第二服务请求信息的任务类型与所述第一服务请求信息的任务类型相似。
结合第四方面的一些实施例,所述方法还包括:
通过NEF网元发送所述数据分析结果至AF网元。
第五方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由NDCF网元执行,所述方法包括:
接收终端发送的第一数据信息,所述第一数据信息为所述终端根据第一服务请求信息,获得的数据信息;
发送所述第一数据信息至NDRF网元,所述第一数据信息用于指示所述NDRF网元根据所述第一数据信息向NICF网元发送计算请求。
结合第五方面的一些实施例,所述接收终端发送的第一数据信息,包括:
接收所述终端通过接入网设备发送的第一数据信息,所述接入网设备用于对所述终端发送的初始数据信息进行预处理,以生成所述第一数据信息发送至所述NDCF网元。
结合第五方面的一些实施例,所述预处理包括:数据裁剪处理、数据归一化处理、数据标准化处理中的至少一项。
第六方面,本公开实施例提出了一种通信系统,所述系统包括:NICF网元、NDRF网元、NDCF网元和终端;
所述NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至所述终端;
所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息发送至所述NDCF网元;
所述NDCF网元将所述第一数据信息发送至所述NDRF网元;
所述NDRF网元基于所述第一数据信息向所述NICF网元发送计算请求;
所述NICF网元根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
第七方面,本公开实施例提出了一种核心网设备,包括:
第一收发模块,被配置为将接收到的第一服务请求信息发送至终端,所述第一服务请求信息用于指示所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息;
第一处理模块,被配置为对所述终端发送的所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
第八方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:
第二收发模块,被配置为接收核心网设备发送的第一服务请求信息;
第二处理模块,被配置为根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息;
第三收发模块,被配置为发送所述第一数据信息至所述核心网设备,所述第一数据信息用于指示所述核心网设备根据所述第一数据信息,确定数据分析结果。
第九方面,本公开实施例提出了一种NDRF网元,包括:
第四收发模块,被配置为接收NDRF网元发送的第一数据信息;
第五收发模块,被配置为基于所述第一数据信息向NICF网元发送计算请求,所述计算请求用于指示所述NICF网元根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果;
第六收发模块,被配置为接收所述NICF网元发送的所述数据分析结果。
第十方面,本公开实施例提出了一种NICF网元,包括:
第七收发模块,被配置为将接收到的第一服务请求信息发送至终端,所述第一服务请求信息用于指示所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息,并将所述第一数据信息发送至NDRF网元;
第八收发模块,被配置为接收所述NDRF网元基于所述第一数据信息发送的计算请求;
第三处理模块,被配置为根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
第十一方面,本公开实施例提出了一种NDCF网元,包括:
第九收发模块,被配置为接收终端发送的第一数据信息,所述第一数据信息为所述终端根据第一服务请求信息,获得的数据信息;
第十收发模块,被配置为发送所述第一数据信息至NDRF网元,所述第一数据信息用于指示所述NDRF网元根据所述第一数据信息向NICF网元发送计算请求。
第十二方面,本公开实施例提出了一种核心网设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述核心网设备用于执行本公开第一方面中任一项所述的通信方法。
第十三方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述终端用于执行本公开第二方面中任一项所述的通信方法。
第十四方面,本公开实施例提出了一种NDRF网元,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述NDRF网元用于执行本公开第二方面中任一项所述的通信方法。
第十五方面,本公开实施例提出了一种NICF网元,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述NICF网元用于执行本公开第三方面中任一项所述的通信方法。
第十六方面,本公开实施例提出了一种NDCF网元,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述NDCF网元用于执行本公开第四方面中任一项所述的通信方法。
第十七方面,本公开实施例提出了一种通信系统,包括终端和核心网设备,其中,所述核心网设备被配置为实现本公开第一方面中任一项所述的通信方法,所述终端被配置为实现本公开第二方面中任一项所述的通信方法。
第十八方面,本公开实施例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如本公开第一方面、本公开第二方面、本公开第三方面、本公开第四方面、本公开第五方面中任一项所述的通信方法。
第十九方面,本公开实施例提出了一种计算机程序产品,包括计算机程序和/或指令,所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现如本公开第一方面中任一项所述的通信方法,或所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现本公开第二方面中任一项所述的通信方法,或所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现本公开第三方面中任一项所述的通信方法,或所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现本公开第四方面中任一项所述的通信方法,或所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现本公开第五方面中任一项所述的通信方法。
通过上述方式,NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至终端,第一服务请求信息用于指示终端根据第一服务请求信息,获取第一数据信息,NDCF网元接收终端发送的第一数据信息,将第一数据信息发送至NDRF网元,NDRF网元基于第一数据信息向NICF网元发送计算请求,NICF网元根据计算请求对第一数据信息进行计算,以生成第一数据信息的数据分析结果。从而在通信架构上增加了数据平面设计,提高了通信架构的数据处理能力和实时分析能力。
可以理解地,上述终端、核心网设备、NICF网元、NDRF网元、NDCF网元、通信系统、存储介质、计算机程序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。
本公开实施例提出了一种通信方法、终端、核心网设备、网元及系统。在一些实施例中,通信方法与信息处理方法等术语可以相互替换,通信装置与信息处理装置等术语可以相互替换,信息处理系统、通信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)(atleastoneof)”、“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(mobiledevice)、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1A是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。如图1A所示,通信系统100包括终端(terminal)110、核心网设备(core network device)120和接入网设备130,其中该核心网设备120包括:NICF(Network Intelligent Computing Function,网络智能计算功能)网元121、NDRF(Network Data Repository Function,网络数据存储功能)网元122和NDCF(Network Data Collection Function,网络数据收集功能)网元123。
在一些实施例中,终端110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,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,核心网设备120可以是一个设备,包括:NICF网元121、NDRF网元122和NDCF网元123等,也可以是多个设备或设备群,分别包括NICF网元121、NDRF网元122和NDCF网元123等中的全部或部分。网元可以是虚拟的,也可以是实体的。核心网设备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,NICF网元用于充当调度器,调度网络设备与终端之间协作拆分数据和模型。
在一些实施例中,NDRF网元用于存储数据,集成了所有与存储相关的功能,可存储的信息包括用于数据(用户注册数据、服务相关数据)、NF(Network Functions,网络功能)配置文件、网络数据(网络服务SLA(Service Level Agreement,服务水平协议/服务等级协议)数据、网络节点负载)和计算相关数据(人工智能训练数据、计算电源资源状态、位置信息)。
在一些实施例中,NDCF网元用于从不同NF网元中获取实时网络信息,也可以采集NF和网络设备传输的数据。
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1A所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1A所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1A中的全部或部分主体,也可以包括图1A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。
图1B是根据本公开实施例示出的网络通信架构的示意图。如图1B所示,该网络通信架构采用SBA(Service-based architecture,基于服务的架构),将网络功能定义为可灵活调节的各种服务网元。其中,NSSF(Network Slice Selection Function,网络切片选择功能)用于根据UE的切片选择辅助信息、签约信息等确定UE允许接入的网络切片实例。NEF(Network Exposure Function,网络能力开放功能)位于核心网和外部第三方应用功能体之间,负责管理对外开放网络数据的所有外部应用。NRF(Network Repository Function,网络存储功能)用于对网络功能服务注册登记、状态监测等,实现网络功能服务自动化管理、选择和可扩展,并允许每个网络功能发现其它网络功能提供的服务。PCF(Policy Control Function,策略控制功能)用于通过定义和管理网络策略,保障用户的服务质量,确保网络资源的高效使用。UDM(Unified Data Management,通用数据管理功能)用于负责用户标识、签约数据、鉴权数据的管理、用户的服务网元注册管理。AF(Application Function,应用功能)类似于一个应用服务器,与其他核心网控制面NF交互,并提供业务服务,AF可以针对不同的应用服务而存在,可以由运营商或可信的第三方拥有。NSSAAF(Network Slice-Specific Authentication and Authorization Function,网络切片选择的认证和授权功能)用于对网络切片进行选择、认证和授权。AUSF(Authentication Server Function,鉴权服务功能)用于接收AMF对UE进行身份验证的请求,通过向UDM请求密钥,再将UDM下发的密钥转发给AMF进行鉴权处理。AMF(Access and Mobility Management Function,接入与移动性管理功能)用于负责UE身份验证、鉴权、注册、移动性管理和连接管理等功能。SMF(Session Management Function,会话管理功能)用于为UE分配IP地址,以及负责在通信过程中UE与核心网之间各个通道的管理。SCP(Service Communication Proxy,服务通信代理)用于通信过程中服务的沟通和代理。NSACF(Network Slice Admission Control Function,网络切片准入控制功能)用于监视和控制每个网络片建立的PDU会话数,基于事件的网络切片状态通知,并向使用者NF报告。RAN(RadioAccess Network,无线接入网)是指固定用户全部或部分以无线的方式接入到交换机,通过RAN使UE接入核心网络。UPF(User Plane Function,用户面功能)用于将数据从基站到网络的路由转发,UPF是核心网中处理数据的模块。DN(Data Network,数据网络)用于指提供互联网、云/OTT服务、企业网等以数据为中心的网络服务。
示例的,在该SBA中采用控制平面和用户平面的双总线设计形式来控制各种网络功能之间的控制信令和会话数据包的传输。该架构包含以下基于服务的接口(如:N1、N2)和参考点(如:Namf)。参考点显示了各种网络功能之间的交互方式,以及控制管道中各NF网元如何通过控制总线向其他NF网元传输数据/信息。
图1C是根据本公开实施例示出的数据存储架构的示意图,如图1C所示,该数据存储结构由任意NF与UDSF(Unstructured Data Storage Function,非结构化数据存储功能)构成,该NF将非结构化数据存储到UDSF中,并从UDSF中进行数据检索。示例的,CPNF(Control Plane Function,控制平面功能)可共享一个UDSF以存储各自的非结构化数据,也可各自独有的UDSF,用于存储非结构化数据。
图1D是根据本公开实施例示出的数据存储架构的示意图,如图1D所示,该数据存储架构中允许UDM、PCF和NEF在UDR(Unified Data Repository,统一数据仓库功能)中存储数据,其中UDM和PCF存储订阅数据和策略数据,NEF存储用于曝光的结构化数据和应用数据(包括:用于应用检测的数据包流描述,多个UE的AF请求信息等)。
图1E是根据本公开实施例示出的数据收集架构的示意图,如图1E所示,在基于上述通信架构进行网络数据分析的过程中,使用NWDAF进行数据分析。通信系统架构允许NWDA通过Nnf通道,从其他NF网元收集数据。
图1F是根据本公开实施例示出的数据收集架构的示意图,如图1F所示,该系统架构包括NWDAF,NRF/UDM/BSF(Binding Support Function,绑定支持功能),DCCF,MFAF(Messaging Framework Adaptor Function,消息框架适配器网元)和任意NF。该通信系统架构中允许NWDAF使用带有相关Ndccf(Network-Delivered Cloud Control Framework,网络交付的云控制框架)服务的DCCF(Data Collection Control Function,数据采集控制功能)从任何5GC-NF或OAM(Operation Administration and
Maintenance,操作管理和维护)中收集数据。
在一些实施例中,在相关SBA架构中,用户界面只对数据进行转发,而不对数据内容进行解析和处理,这对于智能数据(包括:人工智能数据和传感数据等)处理存在很大的局限性。在数据转发过程中CN(Core Network,核心网)、RAN和UE之间缺乏协作,导致数据处理存在较大的局限性。因此,本实施例中提出了一种基于网络数据平面的数据处理方法,通过UE与网络之间的协同,实现端到端的数据采集、传输、存储、计算和共享,并方便快捷地将相应数据处理结果,输出给外部网络应用中。从而改变了基于会话和连接的网络架构,解决了与人工智能/传感等通信功能相关的智能数据传输问题。
图1G是根据本公开实施例示出的网络架构的示意图,如图1H所示,提出了一种网络架构,建立了数据和信息采集功能(NDCF网元)、信息存储功能(NDRF网元)和信息计算处理功能(NICF网元)。其中NICF网元包括多个功能模块,用于实现多种功能。示例的,任务计算功能:可以检索由NDCF收集,并由NDRF存储的数据,然后在整个人工智能生命周期过程中提供模型训练和推理决策。此时,NICF充当调度器,与基站和UE之间协作,进行数据拆分和模型训练。任务调度功能:用于控制和调度人工智能任务的执行阶段,包括控制信息收集和调度资源管理。网络数据采集功能:用于从不同NF中获取实时网络信息,还可以采集NF和基站之间传输的数据。网络数据存储功能:集成了与存储相关的多种功能,例如NRF、UDR、UDSF和ADRF等,其中可存储的信息包括用户数据(用户注册数据、服务相关数据)、NF配置文件、网络数据(网络服务SLA数据、网络节点负载)和计算相关数据(人工智能训练数据、计算电源资源状态、位置信息)等。
示例的,基于上述网络架构通过NDCF网元从其他NF和UE中进行数据收集,并将收集获得的数据发送至NDRF网元中存储,NICF网元基于计算请求调度NDRF网元中存储的数据,生成数据分析结果后发送至NDRF网元进行存储,同时NICF网元将该数据分析结果发送至数据分析请求端,从而通过UE与网络的协同,实现端到端的数据采集、传输、存储、计算和共享,方便快捷地将相应结果输出给外部网络应用,通过在相应网络架构中增加功能网元,解决了与人工智能/传感相关的智能数据传输的问题。
图2是根据本公开实施例示出的通信方法的交互流程示意图。如图2所示,本公开实施例涉及通信方法,由核心网设备、接入网设备RAN和终端UE执行,其中核心网设备包括NICF网元、NDRF网元、NDCF网元、AF网元、NEF网元、AMF网元和UPF网元,上述方法包括:
步骤S2101,AF网元向NEF网元发送第一服务请求信息。
示例的,AF网元为服务请求端,通过AF网元向核心网架构发起数据服务请求,用于请求核心网架构中的智能数据服务,其中该智能数据服务可以包括传感服务、人工智能培训服务等。
在一些实施例中,第一服务请求信息的名称不做限定,其例如是“数据请求信息”、“服务请求信息”、“服务数据请求信息”、“服务信息”等。
在一些实施例中,第一服务请求信息包括:服务类型信息、服务要求信息和服务质量信息中的至少一项。
AF网元可以是核心网设备配置的AF功能,还可以是其他设备配置的AF网元,用于向核心网设备请求应用功能服务。AF网元将服务请求信息发送至NEF网元中,通过NEF网元对该服务请求信息进行授权验证。
步骤S2102,NEF网元确定授权第一服务请求信息,发送第一服务请求信息至NICF网元。
示例的,本实施例中服务请求信息中可以包括用于表征服务请求端AF网元身份的ID信息,以及用于识别服务请求对应数据类型的指示信息。NEF网元基于第一服务请求信息中的相关身份和内容指示,对AF网元发送的第一服务请求进行授权检查,在确定授权该第一服务请求的情况下,将该第一服务请求信息发送至NICF网元中。示例的,可以在NEF网元中存储授权进行服务请求的AF网元类型,以及请求数据类型。将AF网元与授权AF网元进行比较,将第一服务请求所请求的数据类型,与授权数据类型进行比较,从而确定是否授权当前AF网元发送的第一服务请求信息。
可选地,在一些实施例中,上述步骤S2102之前,该方法还包括:
NEF网元从NDRF网元中获取授权信息,根据授权信息对第一服务请求信息进行授权检查。
示例的,本实施例中核心网设备中的授权信息存储在NDRF网元中,该授权信息可以包括基于服务请求的授权AF网元类型、授权服务类型、授权数据类型等。NEF网元在接收到AF网元发送的第一服务请求信息后,从NDRF网元中获取该授权信息,通过该授权信息对第一服务请求信息进行授予检查。示例的,NEF网元可以将该授权信息与AF网元发送的第一服务请求信息进行比较,若第一服务请求信息对应AF网元与授权信息对应授权的AF网元匹配,则NEF网元确定授权第一服务请
求信息;NEF网元还可以将授权信息对应的数据类型与第一服务请求信息请求的数据类型进行比较,例如,授权信息指示对AF网元的感知数据请求进行授权,NEF网元获取该授权信息,在确定第一服务请求信息请求的数据类型为感知数据时,确定授权该第一服务请求信息。NEF网元确定授权第一服务请求信息后,将该第一服务请求信息发送至NICF网元中。
在一些实施例中,授权信息包括:授权的AF网元类型、授权的请求数据类型、授权的服务类型中的至少一项。
步骤S2103,NICF网元将接收到的第一服务请求信息通过AMF网元发送至终端。
示例的,NICF网元对接收到的第一服务请求信息进行分析,通过相关算法确定第一服务请求信息所需要调度的UE。需要说明的是,NICF网元用于分析第一服务请求信息,确定响应该第一服务请求信息所需要调度的UE,其中该UE用于基于第一服务请求信息收集对应的数据反馈至NICF网元中进行计算,从而生成第一服务请求信息对应的数据分析结果。因此,根据第一服务请求的类型不同所需要调度的UE不同,例如,第一服务请求为UE1的位置感知请求时,NICF网元通过相关算法确定UE1的位置感知请求需要获取UE2的感知数据时,通过AMF网元将该第一服务请求发送至UE2中,从而使UE2基于该第一服务请求进行数据收集,反馈至NICF网元中。
本实施例中NICF网元对第一服务请求信息进行分析,确定需要调度的UE后,通过AMF网元将该第一服务请求信息发送至终端。其中,AMF网元进行连接功能管理,基于NICF网元对第一服务请求信息的分析结果,将第一服务器请求信息发送至对应的UE中。
步骤S2104,终端根据第一服务请求信息,获取第一数据信息,通过接入网设备发送第一数据信息至NDCF网元。
示例的,终端对第一服务请求信息进行分析,确定第一服务请求信息对应请求的数据类型,并初始化相应的服务程序后,通过终端中搭载的传感器、天线和存储数据,基于第一服务请求信息进行数据收集,以获取第一数据信息。通过接入网设备RAN将收集到的第一数据信息发送至NDCF网元中。其中,核心网设备中的NDCF网元用于进行数据整理和数据收集,将UE传输的数据信息进行收集后发送至NDRF网元中进行存储。
可选地,在一些实施例中,上述步骤S2104,包括:
终端将收集到的初始数据信息发送至接入网设备;
接入网设备对初始数据信息进行数据预处理,生成第一数据信息发送回执NDCF网元。
示例的,终端通过上行链路信道向接入网设备传输初始数据信息,其中,该初始数据信息为终端基于第一服务请求信息收集到的数据信息。接入网设备可以基于预设周期对UE传输的初始数据信息进行预处理,以便后续NICF网元对预处理后的数据进行数据分析。该初始数据信息通过接入网设备进行数据预处理后,生成第一数据数据信息,并将第一数据信息发送至核心网设备的NDCF网元中。通过终端、接入网设备和核心网设备之间的协作,从而基于第一服务请求信息收集更准确和全面的数据信息,进而使核心网中NICF网元基于该数据信息,得到更准确的数据分析结果。
在一些实施例中,接入网设备包括基站、无线接入点、交换机、路由器、接入网关和宽带调制解调器等。
在一些实施例中,预处理包括:数据裁剪处理、数据归一化处理、数据标准化处理中的至少一项。
示例的,接入网设备中的数据预处理包括对终端发送的数据信息进行,数据剪裁处理、数据归一化处理和数据标准化处理,并将处理后的第一数据信息发送至NDCF网元中。通过数据预处理过程,有益于核心网设备对该处理后的数据信息进行计算和分析。
步骤S2105,NDCF网元通过UPF网元,将第一数据信息发送至NDRF网元。
示例的,NDCF网元接收到第一数据信息后,通过UPF网元对第一数据信息进行转发,通过数据平面将该第一数据信息发送至NDRF网元中。
步骤S2106,NDRF网元基于第一数据信息向NICF网元发送计算请求。
示例的,核心网设备中NDRF网元用于存储数据,在接收到NDCF网元发送的第一数据信息后,将该第一数据信与第一服务请求信息进行关联存储。并基于第一数据信息向NICF网元发送计算请求,以请求NICF网元对该第一数据信息进行分析计算。
步骤S2107,NICF网元根据计算请求对第一数据信息进行计算,生成第一数据信息的数据分析结果,并将第一数据分析结果发送至NDRF网元。
示例的,NICF网元根据NDRF网元发送的计算请求,基于第一服务请求信息对第一数据信息进行计算,该计算包括人工智能训练,人工智能数据推理等,生成第一数据信息的数据分析结果后,
将该第一数据分析结果发送至NDRF网元中进行存储。其中,第一数据分析结果为第一服务请求信息对应的数据分析结果。例如,第一服务请求信息为UE1的感知服务请求,则第一数据分析结果为UE1的感知结果信息。
可选地,在一些实施例中,数据分析结果用于作为第二服务请求信息的历史参考数据,第二服务请求信息的任务类型与第一服务请求信息的任务类型相似。
示例的,核心网设备对应的NICF网元中可以配置AI模型,用于进行相应的数据分析和人工智能计算。在NICF网元通过AI模型进行数据分析的过程中,可以基于历史分析数据来对当前接收到的数据信息进行推理计算,从而减少核心网设备中的重复计算。因此,NICF网元在基于第一数据信息生成第一数据分析结果后,可以将第一数据分析结果存储至NDRF网元中。在核心网设备接收到第二服务请求信息后,对第二服务请求信息的任务类型进行识别,若该第二服务请求信息的任务类型与第一服务请求信息的任务类型相似时,可以将第一数据分析结果作为第二服务请求信息的任务参考,从而减少NICF网元的数据分析计算量。
步骤S2108,NICF网元将第一数据分析结果通过NEF网元发送至AF网元。
示例的,NICF网元将第一数据分析结果通过NEF网元发送至AF网元中,以完成AF网元的服务请求。
通过上述方式,NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至终端,第一服务请求信息用于指示终端根据第一服务请求信息,获取第一数据信息,NDCF网元接收终端发送的第一数据信息,将第一数据信息发送至NDRF网元,NDRF网元基于第一数据信息向NICF网元发送计算请求,NICF网元根据计算请求对第一数据信息进行计算,以生成第一数据信息的数据分析结果。从而在通信架构上增加了数据平面设计,提高了通信架构的数据处理能力和实时分析能力。
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,“上行”、“上行链路”、“物理上行链路”等术语可以相互替换,“下行”、“下行链路”、“物理下行链路”等术语可以相互替换,“侧行(side)”、“侧行链路(sidelink)”、“侧行通信”、“侧行链路通信”、“直连”、“直连链路”、“直连通信”、“直连链路通信”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“下行链路控制信息(downlink control information,DCI)”、“下行链路(downlink,DL)分配(assignment)”、“DL DCI”、“上行链路(uplink,UL)许可(grant)”、“UL DCI”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“物理下行链路共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)”、“DL数据”等术语可以相互替换,“物理上行链路共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH)”、“UL数据”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“无线(radio)”、“无线(wireless)”、“无线接入网(radio access network,RAN)”、“接入网(access network,AN)”、“基于RAN的(RAN-based)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“搜索空间(search space)”、“搜索空间集(search space set)”、“搜索空间配置(search space configuration)”、“搜索空间集配置(search space set configuration)”、“控制资源集(control resource set,CORESET)”、“CORESET配置”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“同步信号(synchronization signal,SS)”、“同步信号块(synchronization signal block,SSB)”、“参考信号(reference signal,RS)”、“导频(pilot)”、“导频信号(pilot signal)”等术语可以相互替换。
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,“分量载波(component carrier,CC)”、“小区(cell)”、“频率载波(frequency carrier)”、“载波频率(carrier frequency)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“资源块(resource block,RB)”、“物理资源块(physical resource block,PRB)”、“子载波组(sub-carrier group,SCG)”、“资源元素组(resource element group,REG)”、“PRB对”、
“RB对”、“资源元素(resource element,RE)”、“子载波(sub-carrier)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,无线接入方案(wireless access scheme)、波形(waveform)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“预编码(precoding)”、“预编码器(precoder)”、“权重(weight)”、“预编码权重(precoding weight)”、“准共址(quasi-co-location,QCL)”、“传输配置指示(transmission configuration indication,TCI)状态”、“空间关系(spatial relation)”、“空间域滤波器(spatial domain filter)”、“发送功率(transmission power)”、“相位旋转(phase rotation)”、“天线端口(antenna port)”、“天线端口组(antenna port group)”、“层(layer)”、“层数(the number of layers)”、“秩(rank)”、“资源(resource)”、“资源集(resource set)”、“资源组(resource group)”、“波束(beam)”、“波束宽度(beam width)”、“波束角度(beam angular degree)”、“天线(antenna)”、“天线元件(antenna element)”、“面板(panel)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“帧(frame)”、“无线帧(radio frame)”、“子帧(subframe)”、“时隙(slot)”、“子时隙(sub-slot)”、“迷你时隙(mini-slot)”、“符号(symbol)”、“码元(symbol)”、“发送时间间隔(transmission time interval,TTI)”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。
在一些实施例中,“不期待接收”可以解释为不在时域资源和/或频域资源上接收,也可以解释为在接收到数据等后,不对该数据等执行后续处理;“不期待发送”可以解释为不发送,也可以解释为发送但是不期待接收方对发送的内容做出响应。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S2103-步骤S2107中的至少一者。例如,步骤2104-步骤S2105可以作为独立实施例来实施,步骤S2105-步骤S2107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S2101、步骤S2102、步骤S2108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3是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图3所示,本公开实施例涉及通信方法,由核心网设备执行,该核心网设备包括:NICF网元、NDRF网元和NDCF网元,上述方法包括:
步骤S3101,NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至终端。
在一些实施例中,第一服务请求信息用于指示终端根据第一服务请求信息,获取第一数据信息。
在一些实施例中,第一服务请求信息的名称不做限定,其例如是“数据请求信息”、“服务请求信息”、“服务数据请求信息”、“服务信息”等。
在一些实施例中,第一服务请求信息包括:服务类型信息、服务要求信息和服务质量信息中的至少一项。
在一些实施例中,核心网设备包括应用功能AF网元和网络能力开放功能NEF网元,该方法还包括:
AF网元向NEF网元发送第一服务请求信息;
NEF网元确定授权第一服务请求信息,发送第一服务请求信息至NICF网元。
在一些实施例中,该方法还包括:
NEF网元从NDRF网元中获取授权信息,根据授权信息对第一服务请求信息进行授权检查。
在一些实施例中,核心网设备包括接入与移动性管理功能AMF网元,上述步骤S3101,包括:
NICF网元对第一服务请求信息进行分析,以确定终端的身份信息,根据身份信息通过AMF网元,将第一服务请求信息发送至终端。
在一些实施例中,第一服务请求信息包括服务类型信息、服务要求信息、服务质量信息中的至少一项。
步骤S3101的可选实现方式可以参见图2的步骤S2101-S2103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。
步骤S3102,NDCF网元接收终端发送的第一数据信息,将第一数据信息发送至NDRF网元。
在一些实施例中,NDCF网元接收终端通过接入网设备发送的第一数据信息,接入网设备用于对终端发送的初始数据信息进行预处理,以生成第一数据信息发送至NDCF网元。
在一些实施例中,预处理包括:数据裁剪处理、数据归一化处理、数据标准化处理中的至少一项。
在一些实施例中,核心网设备包括用户平面功能UPF网元,将第一数据信息发送至NDRF网元,包括:
NDCF网元通过UPF网元,将第一数据信息发送至NDRF网元。
步骤S3102的可选实现方式可以参见图2的步骤S2104-S2105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。
步骤S3103,NDRF网元基于第一数据信息向NICF网元发送计算请求。
步骤S3103的可选实现方式可以参见图2的步骤S2106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。
步骤S3104,NICF网元根据计算请求对第一数据信息进行计算,以生成第一数据信息的数据分析结果。
在一些实施例中,方法还包括:
NICF网元发送数据分析结果至NDRF网元。
在一些实施例中,数据分析结果用于作为第二服务请求信息的历史参考数据,第二服务请求信息的任务类型与第一服务请求信息的任务类型相似。
在一些实施例中,NICF通过NEF网元,将数据分析结果发送至AF网元。
步骤S3104的可选实现方式可以参见图2的步骤S2107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。
通过上述方式,在核心网设备中配置NICF网元、NDCF网元和NDRF网元,解决了相关网络架构不适合进行数据传输,处理人工智能与数据传感的问题,在通信架构上增加了数据平面设计,提高了通信价格的数据处理能力和实时分析能力。
图4是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图,如图4所示,本公开实施例涉及通信方法,由终端执行,该方法包括:
步骤S4101,接收核心网设备发送的第一服务请求信息。
可选地,在一些实施例中,第一服务请求信息包括服务类型信息、服务要求信息、服务质量信息中的至少一项。
步骤S4101的可选实现方式可以参见图2的步骤S2103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。
步骤S4102,根据第一服务请求信息,获取第一数据信息。
步骤S4102的可选实现方式可以参见图2的步骤S2104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。
步骤S4103,发送第一数据信息至核心网设备。
在一些实施例中,第一数据信息用于指示核心网设备根据第一数据信息,确定数据分析结果。
可选地,在一些实施例中,上述步骤S4103,包括:
发送第一数据信息至接入网设备,第一数据信息用于指示接入网设备对第一数据信息进行预处理,并将预处理后的第一数据信息发送至核心网设备。
可选地,在一些实施例中,预处理包括:数据裁剪处理、数据归一化处理、数据标准化处理中的至少一项。
步骤S4103的可选实现方式可以参见图2的步骤S2104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。
通过上述方式,核心网设备发送的服务请求信息进行数据收集,并将收集的数据发送至核心网
设备中,从而实现终端与核心网设备在数据分析过程中的交互与协作,使生成的数据分析结果更准确。
图5是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图,如图5所示,本公开实施例涉及的通信方法,由NDRF网元执行,该方法包括:
步骤S5101,接收NDCF网元发送的第一数据信息。
可选地,在一些实施例中,上述步骤S5101之前,该方法包括:
接收NEF网元发送的授权请求信息;
根据所述授权请求信息,发送授权信息至所述NEF网元。
步骤S5101的可选实现方式可以参见图2的步骤S2105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。
步骤S5102,基于第一数据信息向NICF网元发送计算请求。
在一些实施例中,计算请求用于指示NICF网元根据计算请求对第一数据信息进行计算,以生成第一数据信息的数据分析结果。
步骤S5102的可选实现方式可以参见图2的步骤S2106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。
步骤S5103,接收NICF网元发送的数据分析结果。
步骤S5103的可选实现方式可以参见图2的步骤S2107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。
通过上述方式,在核心网设备中配置NDRF网元用于进行数据存储,从而在通信架构上增加了数据平面设计,提高了通信架构的数据处理能力和实时分析能力。
图6是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图,如图6所示,本公开实施例涉及的通信方法,由NICF网元执行,该方法包括:
步骤S6101,将接收到的第一服务请求信息发送至终端。
在一些实施例中,第一服务请求信息用于指示终端根据第一服务请求信息,获取第一数据信息,并将第一数据信息发送至NDRF网元。
步骤S6101的可选实现方式可以参见图2的步骤S2103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。
步骤S6102,接收NDRF网元基于第一数据信息发送的计算请求。
步骤S6102的可选实现方式可以参见图2的步骤S2106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。
步骤S6103,根据计算请求对第一数据信息进行计算,以生成第一数据信息的数据分析结果。
在一些实施例中,该方法还包括:
发送数据分析结果至NDRF网元。
在一些实施例中,数据分析结果用于作为第二服务请求信息的历史参考数据,第二服务请求信息的任务类型与第一服务请求信息的任务类型相似。
在一些实施例中,该方法还包括:
通过NEF网元发送数据分析结果至AF网元。
步骤S6103的可选实现方式可以参见图2的步骤S2107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。
通过上述方式,在核心网设备中配置NICF网元用于进行模型训练和推理决策,从而在通信架构上增加了数据平面设计,提高了通信架构的数据处理能力和实时分析能力。
图7是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图,如图7所示,本公开实施例涉及的通信方法,由NDCF网元执行,该方法包括:
步骤S7101,接收终端发送的第一数据信息,第一数据信息为终端根据第一服务请求信息,获得的数据信息。
在一些实施例中,上述步骤S7101,包括:
接收终端通过接入网设备发送的第一数据信息,接入网设备用于对终端发送的初始数据信息进行预处理,以生成第一数据信息发送至NDCF网元。
在一些实施例中,预处理包括:数据裁剪处理、数据归一化处理、数据标准化处理中的至少一项。
步骤S7101的可选实现方式可以参见图2的步骤S2104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。
步骤S7102,发送第一数据信息至NDRF网元,第一数据信息用于指示NDRF网元根据第一数据信息向NICF网元发送计算请求。
步骤S7102的可选实现方式可以参见图2的步骤S2105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。
通过上述方式,在核心网设备中配置NDCF网元用于进行数据收集,从而在通信架构上增加了数据平面设计,提高了通信架构的数据处理能力和实时分析能力。
图8是根据本公开实施例示出的通信方法的交互流程示意图,如图8所示,本公开实施例涉及的通信方法,由核心网设备、UE和接入网设备NG-RAN执行,其中,核心网设备包括:AF、NEF、NDRF、NICF、AMF和UPF,该方法包括:
(1)第三方AF向NEF发送服务请求信息,该服务请求信息包括服务类型、服务要求信息等。
(2)NEF对第三方AF的服务请求进行授权检查,从NDRF中获取授权信息,根据授权信息确定是否授权该服务请求。
(3)NEF在基于服务请求获得授权后,向NICF发送服务请求信息。
(4)NICF分析服务请求,然后通过AMF向UE发送Nnicf_Service_Request(Nnicf服务请求),该Nnicf_Service_Request中包括服务要求。
(5)UE根据服务请求,初始化相应的服务程序,通过传感器、天线和数据下载执行数据收集操作。
(6)UE收集确定数据后,通过上行链路信道向NG-RAN(Next Generation Radio Access Network,下一代无线接入网/5G无线接入网)传输数据。
(7)NG-RAN定期收集来自UE的数据,并对该数据进行数据预处理,该数据预处理包括:数据裁剪、数据归一化处理和数据标准化处理。
(8)NG-RAN通过数据平面将预处理后的数据传输给NDCF;
(9)NDCF通过UPF,基于数据平面将数据传输至NDRF。
(10)NDRF基于该数据向NICF发送计算请求。
(11)NICF执行计算,通过算法对数据进行分析,生成分析结果,其中计算包括人工智能训练和推理,NICF执行计算,然后将分析结果输出到NDRF。
(12)NICF将分析结果发送给NDRF保存,并将结果作为后续类似任务的参考。
(13)NICF通过NEF向第三方AF输出分析结果。
通过上述方式,通过增加新的数据平面设计,解决了SBA网络架构不适合传输和处理人工智能与传感数据的问题,同时将历史分析结果保存到网络单元中,方便相关数据分析服务,避免重复计算。
图9是本公开实施例提出的核心网设备的结构示意图。如图9所示,核心网设备9100可以包括:第一收发模块9101和第一处理模块9102。在一些实施例中,上述第一收发模块9101被配置为将接收到的第一服务请求信息发送至终端,第一服务请求信息用于指示终端根据第一服务请求信息,获取第一数据信息,上述第一处理模块9102被配置为对终端发送的第一数据信息进行计算,以生成第一数据信息的数据分析结果。可选地,上述第一收发模块9101和第一处理模块9102用于执行以上任一方法中核心网设备120执行的确定和/或获取等通信步骤中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一收发模块9101可以包括接收模块和发送模块,接收模块和发送模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,发送模块可以与发送器相互替换。接收模块可以与接收机相互替换。
在一些实施例中,第一处理模块9102可以包括执行模块和获取模块,执行模块和获取模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,执行模块可以与执行器相互替换。
图10是本公开实施例提出的终端的结构示意图。如图10所示,终端10100可以包括:第二收发模块10101、第二处理模块10102和第三收发模块10103。在一些实施例中,上述第二收发模块10101被配置为接收核心网设备发送的第一服务请求信息,上述第二处理模块10102被配置为根据第一服务请求信息,获取第一数据信息,上述第三收发模块10103被配置为发送第一数据信息至核心网设备,第一数据信息用于指示核心网设备根据第一数据信息,确定数据分析结果。可选地,上述第二收发模块10101、第二处理模块10102和第三收发模块10103用于执行以上任一方法中终端110执行的确定和/或获取等通信步骤中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,第二收发模块10101可以包括接收模块和发送模块,接收模块和发送模块可
以是分离的,也可以集成在一起。可选地,发送模块可以与发送器相互替换。接收模块可以与接收机相互替换。
在一些实施例中,第二处理模块10102可以包括执行模块和获取模块,执行模块和获取模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,执行模块可以与执行器相互替换。
在一些实施例中,第三收发模块10103可以包括接收模块和发送模块,接收模块和发送模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,发送模块可以与发送器相互替换。接收模块可以与接收机相互替换。
图11是本公开实施例提出的NDRF网元的结构示意图。如图11所示,NDRF网元11100可以包括:第四收发模块11101、第五收发模块11102和第六收发模块11103。在一些实施例中,上述第四收发模块11101被配置为接收NDRF网元发送的第一数据信息,上述第五收发模块11102被配置为基于第一数据信息向NICF网元发送计算请求,计算请求用于指示NICF网元根据计算请求对第一数据信息进行计算,以生成第一数据信息的数据分析结果,上述第六收发模块11103被配置为接收NICF网元发送的数据分析结果。可选地,上述第四收发模块11101、第五收发模块11102和第六收发模块11103用于执行以上任一方法中NDRF网元122执行的确定和/或获取等通信步骤中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,第四收发模块11101可以包括接收模块和发送模块,接收模块和发送模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,发送模块可以与发送器相互替换。接收模块可以与接收机相互替换。
在一些实施例中,第五收发模块11102可以包括接收模块和发送模块,接收模块和发送模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,发送模块可以与发送器相互替换。接收模块可以与接收机相互替换。
在一些实施例中,第六收发模块11103可以包括接收模块和发送模块,接收模块和发送模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,发送模块可以与发送器相互替换。接收模块可以与接收机相互替换。
图12是本公开实施例提出的NICF网元的结构示意图。如图12所示,NICF网元12100可以包括:第七收发模块12101、第八收发模块12102和第三处理模块12103。在一些实施例中,上述第七收发模块12101被配置为将接收到的第一服务请求信息发送至终端,第一服务请求信息用于指示终端根据第一服务请求信息,获取第一数据信息,并将第一数据信息发送至NDRF网元,上述第八收发模块12102被配置为接收NDRF网元基于第一数据信息发送的计算请求,上述第三处理模块12103被配置为根据计算请求对第一数据信息进行计算,以生成第一数据信息的数据分析结果。可选地,上述第七收发模块12101、第八收发模块12102和第三处理模块12103用于执行以上任一方法中NICF网元121执行的确定和/或获取等通信步骤中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,第七收发模块12101可以包括接收模块和发送模块,接收模块和发送模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,发送模块可以与发送器相互替换。接收模块可以与接收机相互替换。
在一些实施例中,第八收发模块12102可以包括接收模块和发送模块,接收模块和发送模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,发送模块可以与发送器相互替换。接收模块可以与接收机相互替换。
在一些实施例中,第三处理模块12103可以包括执行模块和获取模块,执行模块和获取模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,执行模块可以与执行器相互替换。
图13是本公开实施例提出的NDCF网元的结构示意图。如图13所示,NDCF网元13100可以包括:第九收发模块13101和第十收发模块13102。在一些实施例中,上述第九收发模块13101被配置为接收终端发送的第一数据信息,第一数据信息为终端根据第一服务请求信息,获得的数据信息,上述第十收发模块13102被配置为发送第一数据信息至NDRF网元,第一数据信息用于指示NDRF网元根据第一数据信息向NICF网元发送计算请求。可选地,上述第九收发模块13101和第十收发模块13102用于执行以上任一方法中NDCF网元123执行的确定和/或获取等通信步骤中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,第九收发模块13101可以包括接收模块和发送模块,接收模块和发送模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,发送模块可以与发送器相互替换。接收模块可以与接收机相互替换。
在一些实施例中,第十收发模块13102可以包括接收模块和发送模块,接收模块和发送模块可
以是分离的,也可以集成在一起。可选地,发送模块可以与发送器相互替换。接收模块可以与接收机相互替换。
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14是根据本公开实施例提出的通信设备14100的结构示意图。通信设备14100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14100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14所示,通信设备14100包括一个或多个第三处理器14101。第三处理器14101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14100用于执行以上任一方法。可选地,一个或多个第三处理器14101用于调用指令以使得通信设备14100执行以上任一方法。
在一些实施例中,通信设备14100还包括一个或多个第三收发器14102。在通信设备14100包括一个或多个第三收发器14102时,第三收发器14102执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤中的至少一者,第三处理器14101执行其他步骤中的至少一者。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14100还包括用于存储数据的一个或多个第三存储器14103。可选地,全部或部分第三存储器14103也可以处于通信设备14100之外。在可选的实施例中,通信设备14100可以包括一个或多个第一接口电路14104。可选地,第一接口电路14104与第三存储器14103连接,第一接口电路14104可用于从第三存储器14103或其他装置接收数据,可用于向第三处理器14101
或其他装置发送数据。例如,第一接口电路14104可读取第三存储器14103中存储的数据,并将该数据发送给第三处理器14101。
以上实施例描述中的通信设备14100可以是网络设备或者终端,但本公开中描述的通信设备14100的范围并不限于此,通信设备14100的结构可以不受图10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15是根据本公开实施例提出的芯片14200的结构示意图。对于通信设备14100可以是芯片或芯片系统的情况,可以参见图15所示的芯片14200的结构示意图,但不限于此。
芯片14200包括一个或多个第四处理器14201。芯片14200用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,芯片14200还包括一个或多个第二接口电路14202。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14200还包括用于存储数据的一个或多个第四存储器14203。可选地,全部或部分第四存储器14203可以处于芯片14200之外。可选地,第二接口电路14202与第四存储器14203连接,第二接口电路14202可以用于从第四存储器14203或其他装置接收数据,第二接口电路14202可用于向第四存储器14203或其他装置发送数据。例如,第二接口电路14202可读取第四存储器14203中存储的数据,并将该数据发送给第四处理器14201。
在一些实施例中,第二接口电路14202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤中的至少一者。第二接口电路14202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤例如是指:第二接口电路14202执行第四处理器14201、芯片14200、第四存储器14203或收发器件之间的数据交互。在一些实施例中,第四处理器14201执行其他步骤中的至少一者。
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14100上运行时,使得通信设备14100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14100执行时,使得通信设备14100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 (38)
- 一种通信方法,其特征在于,由核心网设备执行,所述核心网设备包括:网络智能计算功能NICF网元、网络数据存储功能NDRF网元和网络数据收集功能NDCF网元,所述方法包括:所述NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至终端,所述第一服务请求信息用于指示所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息;所述NDCF网元接收所述终端发送的所述第一数据信息,将所述第一数据信息发送至所述NDRF网元;所述NDRF网元基于所述第一数据信息向所述NICF网元发送计算请求;所述NICF网元根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述NICF网元发送所述数据分析结果至所述NDRF网元。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述数据分析结果用于作为第二服务请求信息的历史参考数据,所述第二服务请求信息的任务类型与所述第一服务请求信息的任务类型相似。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述核心网设备包括应用功能AF网元和网络能力开放功能NEF网元,所述方法还包括:所述AF网元向所述NEF网元发送所述第一服务请求信息;所述NEF网元确定授权所述第一服务请求信息,发送所述第一服务请求信息至所述NICF网元。
- 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述NEF网元从所述NDRF网元中获取授权信息,根据所述授权信息对所述第一服务请求信息进行授权检查。
- 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述NICF通过所述NEF网元,将所述数据分析结果发送至所述AF网元。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述核心网设备包括接入与移动性管理功能AMF网元,所述NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至终端,包括:所述NICF网元对所述第一服务请求信息进行分析,以确定所述终端的身份信息,根据所述身份信息通过所述AMF网元,将所述第一服务请求信息发送至所述终端。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述NDCF网元接收所述终端发送的所述第一数据信息,包括:所述NDCF网元接收所述终端通过接入网设备发送的所述第一数据信息,所述接入网设备用于对所述终端发送的初始数据信息进行预处理,以生成所述第一数据信息发送至所述NDCF网元。
- 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述预处理包括:数据裁剪处理、数据归一化处理、数据标准化处理中的至少一项。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述核心网设备包括用户平面功能UPF网元,所述将所述第一数据信息发送至所述NDRF网元,包括:所述NDCF网元通过所述UPF网元,将所述第一数据信息发送至所述NDRF网元。
- 根据权利要求1-10中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一服务请求信息包括服务类型信息、服务要求信息、服务质量信息中的至少一项。
- 一种通信方法,其特征在于,由终端执行,所述方法包括:接收核心网设备发送的第一服务请求信息;根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息;发送所述第一数据信息至所述核心网设备,所述第一数据信息用于指示所述核心网设备根据所述第一数据信息,确定数据分析结果。
- 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述发送所述第一数据信息至所述核心网设备,包括:发送所述第一数据信息至接入网设备,所述第一数据信息用于指示所述接入网设备对所述第一数据信息进行预处理,并将预处理后的第一数据信息发送至所述核心网设备。
- 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述预处理包括:数据裁剪处理、数据归一化处理、数据标准化处理中的至少一项。
- 根据权利要求12-14中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一服务请求信息包括服务类型信息、服务要求信息、服务质量信息中的至少一项。
- 一种通信方法,其特征在于,由NDRF网元执行,所述方法包括:接收NDCF网元发送的第一数据信息;基于所述第一数据信息向NICF网元发送计算请求,所述计算请求用于指示所述NICF网元根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果;接收所述NICF网元发送的所述数据分析结果。
- 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:接收NEF网元发送的授权请求信息;根据所述授权请求信息,发送授权信息至所述NEF网元。
- 一种通信方法,其特征在于,由NICF网元执行,所述方法包括:将接收到的第一服务请求信息发送至终端,所述第一服务请求信息用于指示所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息,并将所述第一数据信息发送至NDRF网元;接收所述NDRF网元基于所述第一数据信息发送的计算请求;根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
- 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:发送所述数据分析结果至所述NDRF网元。
- 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述数据分析结果用于作为第二服务请求信息的历史参考数据,所述第二服务请求信息的任务类型与所述第一服务请求信息的任务类型相似。
- 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:通过NEF网元发送所述数据分析结果至AF网元。
- 一种通信方法,其特征在于,由NDCF网元执行,所述方法包括:接收终端发送的第一数据信息,所述第一数据信息为所述终端根据第一服务请求信息,获得的数据信息;发送所述第一数据信息至NDRF网元,所述第一数据信息用于指示所述NDRF网元根据所述第一数据信息向NICF网元发送计算请求。
- 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述接收终端发送的第一数据信息,包括:接收所述终端通过接入网设备发送的第一数据信息,所述接入网设备用于对所述终端发送的初始数据信息进行预处理,以生成所述第一数据信息发送至所述NDCF网元。
- 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述预处理包括:数据裁剪处理、数据归一化处理、数据标准化处理中的至少一项。
- 一种通信系统,其特征在于,所述系统包括:NICF网元、NDRF网元、NDCF网元和终端;所述NICF网元将接收到的第一服务请求信息发送至所述终端;所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息发送至所述NDCF网元;所述NDCF网元将所述第一数据信息发送至所述NDRF网元;所述NDRF网元基于所述第一数据信息向所述NICF网元发送计算请求;所述NICF网元根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
- 一种核心网设备,其特征在于,包括:第一收发模块,被配置为将接收到的第一服务请求信息发送至终端,所述第一服务请求信息用于指示所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息;第一处理模块,被配置为对所述终端发送的所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
- 一种终端,其特征在于,包括:第二收发模块,被配置为接收核心网设备发送的第一服务请求信息;第二处理模块,被配置为根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息;第三收发模块,被配置为发送所述第一数据信息至所述核心网设备,所述第一数据信息用于指示所述核心网设备根据所述第一数据信息,确定数据分析结果。
- 一种NDRF网元,其特征在于,包括:第四收发模块,被配置为接收NDRF网元发送的第一数据信息;第五收发模块,被配置为基于所述第一数据信息向NICF网元发送计算请求,所述计算请求用于指示所述NICF网元根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果;第六收发模块,被配置为接收所述NICF网元发送的所述数据分析结果。
- 一种NICF网元,其特征在于,包括:第七收发模块,被配置为将接收到的第一服务请求信息发送至终端,所述第一服务请求信息用于指示所述终端根据所述第一服务请求信息,获取第一数据信息,并将所述第一数据信息发送至NDRF网元;第八收发模块,被配置为接收所述NDRF网元基于所述第一数据信息发送的计算请求;第三处理模块,被配置为根据所述计算请求对所述第一数据信息进行计算,以生成所述第一数据信息的数据分析结果。
- 一种NDCF网元,其特征在于,包括:第九收发模块,被配置为接收终端发送的第一数据信息,所述第一数据信息为所述终端根据第一服务请求信息,获得的数据信息;第十收发模块,被配置为发送所述第一数据信息至NDRF网元,所述第一数据信息用于指示所述NDRF网元根据所述第一数据信息向NICF网元发送计算请求。
- 一种核心网设备,其特征在于,包括:一个或多个处理器;其中,所述核心网设备用于执行权利要求1-11中任一项所述的通信方法。
- 一种终端,其特征在于,包括:一个或多个处理器;其中,所述终端用于执行权利要求12-15中任一项所述的通信方法。
- 一种NDRF网元,其特征在于,包括:一个或多个处理器;其中,所述NDRF网元用于执行权利要求16-17中任一项所述的通信方法。
- 一种NICF网元,其特征在于,包括:一个或多个处理器;其中,所述NICF网元用于执行权利要求18-21中任一项所述的通信方法。
- 一种NDCF网元,其特征在于,包括:一个或多个处理器;其中,所述核NDCF网元用于执行权利要求22-24中任一项所述的通信方法。
- 一种通信系统,其特征在于,包括终端和核心网设备,其中,所述核心网设备被配置为实现权利要求1-11中任一项所述的通信方法,所述终端被配置为实现权利要求12-15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如权利要求1-11、权利要求12-15、权利要求16-17、权利要求18-21、权利要求22-24中任一项所述的通信方法。
- 一种计算机程序产品,包括计算机程序和/或指令,其特征在于,所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现如权利要求1-11中任一项所述的通信方法,或所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现权利要求12-15中任一项所述的通信方法,或所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现权利要求16-17中任一项所述的通信方法,或所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现权利要求18-21中任一项所述的通信方法,或所述计算机程序和/或指令被通信设备执行时实现权利要求22-24中任一项所述的通信方法。
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Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2022148254A1 (zh) * | 2021-01-08 | 2022-07-14 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种用户信息分析结果反馈方法及其装置 |
| CN116047633A (zh) * | 2023-01-28 | 2023-05-02 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 一种基于5gs的降雨监测方法 |
| US20230171679A1 (en) * | 2020-07-27 | 2023-06-01 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method for correlating data of terminal device and apparatus |
| CN116806424A (zh) * | 2021-02-09 | 2023-09-26 | 中兴通讯股份有限公司 | 用于无线通信的方法、设备和计算机程序产品 |
| CN117479104A (zh) * | 2023-10-30 | 2024-01-30 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 警报信息生成方法、装置、电子设备及存储介质 |
-
2024
- 2024-03-25 WO PCT/CN2024/083674 patent/WO2025199713A1/zh active Pending
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Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20230171679A1 (en) * | 2020-07-27 | 2023-06-01 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method for correlating data of terminal device and apparatus |
| WO2022148254A1 (zh) * | 2021-01-08 | 2022-07-14 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种用户信息分析结果反馈方法及其装置 |
| CN116806424A (zh) * | 2021-02-09 | 2023-09-26 | 中兴通讯股份有限公司 | 用于无线通信的方法、设备和计算机程序产品 |
| CN116047633A (zh) * | 2023-01-28 | 2023-05-02 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 一种基于5gs的降雨监测方法 |
| CN117479104A (zh) * | 2023-10-30 | 2024-01-30 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 警报信息生成方法、装置、电子设备及存储介质 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL, NTT DOCOMO, LENOVO, MOTOROLA MOBILITY: "KI#11, Conclusions updates for Data Collection Coordination", 3GPP DRAFT; S2-2009210, vol. SA WG2, 23 November 2020 (2020-11-23), Elbonia, pages 1 - 3, XP051958241 * |
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