WO2025200898A1 - 数据包丢弃处理方法、装置、终端及网络侧设备 - Google Patents

数据包丢弃处理方法、装置、终端及网络侧设备

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WO2025200898A1
WO2025200898A1 PCT/CN2025/078726 CN2025078726W WO2025200898A1 WO 2025200898 A1 WO2025200898 A1 WO 2025200898A1 CN 2025078726 W CN2025078726 W CN 2025078726W WO 2025200898 A1 WO2025200898 A1 WO 2025200898A1
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WO
WIPO (PCT)
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data packet
terminal
timer
specific data
per
Prior art date
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Pending
Application number
PCT/CN2025/078726
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English (en)
French (fr)
Inventor
张不方
傅婧
赵亚利
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Original Assignee
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd filed Critical Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Publication of WO2025200898A1 publication Critical patent/WO2025200898A1/zh
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/10Flow control between communication endpoints
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/32Flow control; Congestion control by discarding or delaying data units, e.g. packets or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/10Flow control between communication endpoints
    • H04W28/12Flow control between communication endpoints using signalling between network elements

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular to a method, apparatus, terminal, and network-side equipment for processing data packet discard.
  • XR is a general term for different types of reality, encompassing all environments and human-computer interactions that combine real and virtual reality, generated by computer technology and devices. It encompasses representative forms such as augmented reality (AR), mixed reality (MR), and virtual reality (VR).
  • XR services are modeled based on data frames.
  • each data frame corresponds to an XR video frame.
  • a frame can be divided into one or more Protocol Data Unit Sets (PDU Sets), with a PDU Set containing multiple PDUs.
  • PDU Sets Protocol Data Unit Sets
  • a data frame is equivalent to a data burst.
  • Radio Link Control Acknowledge Mode (RLC AM) mode
  • data that has become invalid such as the delay has exceeded the latency requirement
  • RLC AM Radio Link Control Acknowledge Mode
  • the purpose of the present disclosure is to provide a data packet discard processing method, apparatus, terminal and network side equipment to solve the problem in the related art that the processing of invalid data packets will lead to resource waste and overall capacity reduction.
  • the first timer corresponding to the specific data packet times out
  • the terminal determines that the current link is in a congested state
  • the specific data packet includes at least one of the following:
  • Packets required by the packet set delay budget PSDB or packet delay budget PDB are configured
  • Packets discarded based on PDU sets are configured
  • the upper layer is configured with a higher layer discard timer, and the value of the higher layer discards the data packet below a predetermined threshold.
  • the method further comprises:
  • the first timer is configured for discarding the specific data packet
  • the second timer is configured for discarding a specific data packet whose PDU set importance PSI is low;
  • the third timer is configured for discarding a specific data packet with a high PSI.
  • the method before the first protocol layer of the terminal determines that the specific data packet is the first data packet, the method further includes:
  • the terminal For each specific data packet, the terminal performs a third operation when the second condition is met, where the third operation includes at least one of the following:
  • the first protocol layer of the terminal starts a first timer for each of the specific data packets
  • the first protocol layer of the terminal starts a second timer for each of the specific data packets
  • the first protocol layer of the terminal starts a third timer for each of the specific data packets.
  • the second condition includes at least one of the following:
  • the terminal receives the specific data packet from the upper layer for the first time
  • the terminal initially transmits the specific data packet received from the upper layer to the lower layer for transmission;
  • the terminal initially receives non-acknowledgement feedback for the specific data packet transmitted by a higher layer
  • the terminal retransmits the specific data packet transmitted by the higher layer for the first time.
  • the method further comprises:
  • the method further comprises:
  • the terminal determines, based on a third condition, that the current link is in a congested state; wherein the third condition includes at least one of the following:
  • a congestion indication is received from a network-side device, where the congestion indication is used to indicate that a current link of the terminal is in a congested state.
  • the method further comprises:
  • the terminal receives second configuration information sent by the network side device, where the second configuration information is used to configure packet loss processing of the terminal based on a PDU set;
  • the second configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the method further comprises:
  • the terminal receives third configuration information sent by the network-side device, where the third configuration information is used to configure the first protocol layer of the terminal to determine the first data packet and/or to configure the first protocol layer of the terminal to perform the first operation on the first data packet;
  • the network side device sends second configuration information to the terminal, where the second configuration information is used to configure packet loss processing of the terminal based on the PDU set;
  • the method further comprises:
  • the network-side device sends third configuration information to the terminal, where the third configuration information is used to configure the first protocol layer of the terminal to determine the first data packet and/or to configure the first protocol layer of the terminal to perform a first operation on the first data packet;
  • the third configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the first operation includes at least one of the following:
  • the method further comprises:
  • the network side device sends first configuration information to the terminal, where the first configuration information is used to configure at least one of the first timer, the second timer, and the third timer;
  • the first configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the first timer is configured for discarding the specific data packet
  • the second timer is configured for discarding a specific data packet whose PDU set importance PSI is low;
  • the third timer is configured for discarding a specific data packet with a high PSI.
  • the present disclosure also provides a device for processing data packet discard, which is applied to a terminal.
  • the device includes:
  • a first determining unit is configured to determine, at a first protocol layer, that a specific data packet is a first data packet:
  • a first execution unit is configured to perform a first operation on the first protocol layer for the first data packet, where the first operation includes at least one of the following:
  • the first protocol layer performs a second operation, where the second operation includes at least one of the following:
  • the present disclosure also provides a terminal, including a memory, a transceiver, and a processor.
  • a memory for storing a computer program; a transceiver for transmitting and receiving data under the control of the processor; and a processor for reading the computer program in the memory and performing the following operations:
  • the first protocol layer determines that a specific data packet is the first data packet:
  • the first condition includes at least one of the following:
  • the first timer corresponding to the specific data packet times out
  • the second timer corresponding to the specific data packet times out
  • the remaining time of the target timer corresponding to the specific data packet is insufficient to meet the maximum duration of one data transmission; the target timer includes at least one of the first timer, the second timer, and the third timer:
  • Packets discarded based on PDU sets are configured
  • the upper layer is configured with a higher layer discard timer, and the value of the higher layer discards the data packet below a predetermined threshold.
  • first configuration information sent by a network-side device, where the first configuration information is used to configure at least one of the first timer, the second timer, and the third timer;
  • the first timer is configured for discarding the specific data packet
  • the second timer is configured for discarding a specific data packet whose PDU set importance PSI is low;
  • the third timer is configured for discarding a specific data packet with a high PSI.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the first protocol layer of the terminal starts a second timer for each of the specific data packets
  • the first protocol layer of the terminal starts a third timer for each of the specific data packets.
  • the second condition includes at least one of the following:
  • the terminal receives the specific data packet from the upper layer for the first time
  • the terminal initially transmits the specific data packet received from the upper layer to the lower layer for transmission;
  • the terminal initially receives non-acknowledgement feedback for the specific data packet transmitted by a higher layer
  • the terminal retransmits the specific data packet transmitted by the higher layer for the first time.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the maximum duration of one data transmission is determined according to terminal implementation or predefined time.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the third condition it is determined that the current link is in a congested state; wherein the third condition includes at least one of the following:
  • RSRP reference signal received power
  • SINR signal to interference plus noise ratio
  • a congestion indication is received from a network-side device, where the congestion indication is used to indicate that a current link of the terminal is in a congested state.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the second configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • third configuration information sent by a network-side device, where the third configuration information is used to configure a first protocol layer of the terminal to determine a first data packet and/or to configure the first protocol layer of the terminal to perform the first operation on the first data packet;
  • the third configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the upper layer of the first protocol layer performs a fourth operation, where the fourth operation includes at least one of the following:
  • Trigger a data packet discard indication and send the data packet discard indication to a higher layer of the network side device.
  • the present disclosure also provides a data packet discard processing device, which is applied to a network-side device.
  • the device includes:
  • a first sending unit configured to send second configuration information to a terminal, where the second configuration information is used to configure packet loss processing of the terminal based on a PDU set;
  • a memory for storing a computer program; a transceiver for transmitting and receiving data under the control of the processor; and a processor for reading the computer program in the memory and performing the following operations:
  • the second configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the third configuration information is used to configure a first protocol layer of the terminal to determine a first data packet and/or to configure the first protocol layer of the terminal to perform the first operation on the first data packet;
  • the third configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the first operation includes at least one of the following:
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • first configuration information is used to configure at least one of the first timer, the second timer, and the third timer;
  • the first configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the third timer is configured for discarding a specific data packet whose PSI is high.
  • An embodiment of the present disclosure further provides a processor-readable storage medium, wherein the processor-readable storage medium stores a computer program, and the computer program is used to enable the processor to execute the method described above.
  • An embodiment of the present disclosure further provides a computer program product, characterized in that it includes computer instructions, and when the computer instructions are executed by a processor, the steps of the method described above are implemented.
  • the first protocol layer of the terminal performs a first operation on the data packets to be discarded to prevent the terminal from still transmitting the invalid data packets, thereby avoiding resource waste and improving overall capacity.
  • FIG1 is a block diagram of a wireless communication system to which embodiments of the present disclosure may be applied;
  • FIG2 is a flowchart showing one of the steps of the method for processing packet discard provided by an embodiment of the present disclosure
  • FIG3 shows a second flowchart of the method for processing packet discard provided by an embodiment of the present disclosure
  • FIG5 is a schematic diagram showing the structure of a terminal provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG6 shows a second structural diagram of the apparatus for processing data packet discard provided in an embodiment of the present disclosure
  • the term “plurality” refers to two or more than two, and other quantifiers are similar thereto.
  • 5G fifth-generation mobile communication technology
  • GSM Global System of Mobile Communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS general packet radio service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • NR 5G New Radio
  • EPS Evolved Packet System
  • 5GS 5G System
  • the terminal device involved in the embodiments of the present disclosure may be a device that provides voice and/or data connectivity to a user, a handheld device with wireless connection function, or other processing equipment connected to a wireless modem.
  • the name of the terminal device may also be different.
  • the terminal device may be called a user equipment (UE).
  • the wireless terminal device can communicate with one or more core networks (CN) via a radio access network (RAN).
  • CN core networks
  • RAN radio access network
  • the wireless terminal device may be a mobile terminal device, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and a computer with a mobile terminal device.
  • it may be a portable, pocket-sized, handheld, computer-built-in or vehicle-mounted mobile device that exchanges language and/or data with the radio access network.
  • the network device involved in the embodiments of the present disclosure may be a base station, which may include multiple cells providing services to the terminal.
  • the base station may also be called an access point, or may be a device in the access network that communicates with the wireless terminal device through one or more sectors on the air interface, or other names.
  • the network device can be used to interchange received air frames with Internet Protocol (IP) packets, acting as a router between the wireless terminal device and the rest of the access network, wherein the rest of the access network may include an Internet Protocol (IP) communication network.
  • IP Internet Protocol
  • the network device may also coordinate the attribute management of the air interface.
  • Network devices and terminal devices can each use one or more antennas for Multiple Input Multiple Output (MIMO) transmission.
  • MIMO transmission can be either Single User MIMO (SU-MIMO) or Multi User MIMO (MU-MIMO).
  • SU-MIMO Single User MIMO
  • MU-MIMO Multi User MIMO
  • MIMO transmission can be two-dimensional MIMO (2D-MIMO), three-dimensional MIMO (3D-MIMO), full-dimensional MIMO (FD-MIMO), or massive MIMO. It can also use diversity transmission, precoding, or beamforming.
  • an embodiment of the present disclosure provides a method for processing packet discard, the method comprising:
  • step 201 the first protocol layer of the terminal determines that a specific data packet is a first data packet:
  • Step 202 The first protocol layer of the terminal performs a first operation on the first data packet, where the first operation includes at least one of the following:
  • the first protocol layer of the terminal performs a second operation, the second operation comprising at least one of the following:
  • the data packets mentioned in the embodiments of the present disclosure may be service data units (SDUs) or protocol data units (PDUs), without specific limitation herein.
  • SDUs service data units
  • PDUs protocol data units
  • the data packets mentioned in the embodiments of the present disclosure include at least one of the following: a specific data packet, a first data packet, or other data packets.
  • step 201 includes:
  • the first protocol layer of the terminal determines that a specific data packet that meets a first condition is a first data packet.
  • the first condition includes at least one of the following:
  • the first timer corresponding to the specific data packet times out
  • the second timer corresponding to the specific data packet times out
  • the third timer corresponding to the specific data packet times out
  • the terminal determines that the current link is in a congested state
  • the first condition may be at least one of the following:
  • the first timer corresponding to the specific data packet has timed out, the PSI (PDU set Importance) of the PDU set to which the specific data packet belongs is low, and no receipt confirmation indication for the specific data packet has been received from the network side;
  • the first timer corresponding to the specific data packet times out, the PSI of the PDU set to which the specific data packet belongs is not low, and no reception confirmation indication for the specific data packet is received from the network side;
  • the remaining time of the target timer corresponding to the specific data packet is insufficient to meet the maximum duration of one data transmission, and no reception confirmation indication for the specific data packet is received from the network side;
  • the terminal determines that the current link is in a congested state
  • the specific data packet includes at least one of the following:
  • Packets configured with Packet Set Delay Budget (PSDB) or Packet Delay Budget (PDB) requirements;
  • PSDB Packet Set Delay Budget
  • PDB Packet Delay Budget
  • a packet for which a higher-layer discard timer (such as the PDCP Discard Timer) is configured and the higher-layer discard timer is running;
  • Packets discarded based on PDU sets are configured
  • a higher layer discard timer (such as PDCP Discard Timer) is configured in the higher layer, and the value of the higher layer discard timer is lower than the data packet of the predetermined threshold; in some embodiments, the predetermined threshold can be determined by network configuration or pre-configuration, or by prior agreement.
  • the first timer is configured for discarding the specific data packet
  • the second timer is configured for discarding a specific data packet whose PSI is low
  • the third timer is configured for discarding a specific data packet with a high PSI.
  • the third timer is configured for discarding specific data packets whose PSI is not low.
  • the method further includes:
  • the terminal receives first configuration information sent by a network-side device, where the first configuration information is used to configure at least one of the first timer, the second timer, and the third timer;
  • the first configuration information is based on at least one of the following configurations: per Data Radio Bearer (per DRB), per Logical Channel (per Logical CHannel, per LCH), and per User Equipment (per UE).
  • per DRB Data Radio Bearer
  • per Logical Channel per Logical CHannel, per LCH
  • per UE User Equipment
  • per DRB can be understood as: the network side configures a first timer, a second timer, or a third timer for each DRB; for another example, “per LCH” can be understood as: the network side configures a first timer, a second timer, or a third timer for each logical channel; for another example, “per UE” can be understood as: the network side configures a first timer, a second timer, or a third timer for each terminal.
  • the method before the first protocol layer of the terminal determines that the specific data packet is the first data packet, the method further includes:
  • the network side supports RLC AM packet loss indication information
  • a first timer configured on the network side for RLC AM packet loss handling, the first timer not distinguishing between PSI priorities; or a second timer and/or a third timer configured on the network side for RLC AM packet loss handling, wherein the second timer is enabled for packets in a PDU set with a low PSI, and the third timer is enabled for packets in a PDU set with a non-low PSI; if both the second timer and the third timer are configured, the length of the second timer is equal to or less than the length of the third timer;
  • the configuration of the above indication information and timer may be configured per RB, per logical channel ID, or per UE.
  • Step 2b For each RLC AM SDU, at least one of the following operations is further included:
  • the start timer includes at least one of the following start times:
  • the terminal receives confirmation reception indication information for the SDU from the opposite end, and the first timer, the second timer, or the third timer is running, the timer is stopped; and the process ends.
  • Step 3b Optionally, based on step 3a, the terminal notifies its upper layer (such as the PDCP layer) that the data packet is discarded.
  • its upper layer such as the PDCP layer
  • Step 1 The terminal receives configuration information sent by the network; the configuration information includes at least one of the following:
  • a first timer configured on the network side for RLC AM packet loss handling, the first timer not distinguishing between PSI priorities; or a second timer and/or a third timer configured on the network side for RLC AM packet loss handling, wherein the second timer is enabled for packets in a PDU set with a low PSI, and the third timer is enabled for packets in a PDU set with a non-low PSI; if both the second timer and the third timer are configured, the length of the second timer is equal to or less than the length of the third timer;
  • the configuration of the above indication information and timer can be configured per RB, per logical channel ID, or per UE;
  • the first timer is started
  • the first timer is started.
  • Step 2b For each RLC AM SDU, at least one of the following operations is further included:
  • the first timer is started
  • the first timer is started when the RLC AM SDU is retransmitted for the first time.
  • the terminal determines that the SDU associated with the first timer is an SDU to be discarded, and discards the SDU;
  • the terminal receives confirmation reception indication information for the SDU from the opposite end, and the first timer, the second timer, or the third timer is running, the timer is stopped; and the process ends.
  • Step 4a For the data packet determined to be the SDU to be discarded, the terminal discards the SDU and its corresponding PDU, and turns off the first timer, the second timer, or the third timer (if running).
  • Step 4b Optionally, based on step 4a, the terminal notifies its upper layer (such as the PDCP layer) that the data packet is discarded.
  • its upper layer such as the PDCP layer
  • the RLC layer instructs the upper layer to discard the data packet received in the same PDU set as the SDU.
  • Example 3 The terminal determines the data packets to be discarded based on the current link congestion status and performs relevant processing
  • Step 1 The terminal receives configuration information sent by the network; the configuration information includes at least one of the following:
  • the network side supports RLC AM packet loss indication information
  • Step 2 The terminal periodically determines the current link congestion status, specifically including at least one of the following:
  • the terminal receives a notification from the network side, which explicitly indicates that the terminal's current link is in a congested state
  • Step 3a When the terminal determines that the current link status is congested, it marks the data packet currently to be transmitted or the data packet already submitted to the bottom layer as an SDU to be discarded, and discards the SDU and its corresponding PDU:
  • Step 3c Optionally, based on step 3a, if the configuration information includes instruction information for packet loss processing based on a PDU set, the terminal further performs at least one of the following operations:
  • the terminal discards all SDUs received from the PDCP layer that are in the same PDU set as the SDU to be discarded.
  • Example 4 The terminal determines the data packets to be discarded based on the discard instruction received from the upper layer and performs relevant processing
  • Step 1 The terminal receives configuration information sent by the network; the configuration information includes at least one of the following:
  • the network side supports RLC AM packet loss indication information
  • the configuration of the above indication information may be per RB, per logical channel ID, or per UE.
  • Step 3a The terminal discards the SDU to be discarded and its corresponding PDU;
  • Step 3b Optionally, based on step 3a, the terminal notifies its upper layer (such as the PDCP layer) that the data packet is discarded.
  • its upper layer such as the PDCP layer
  • Step 3c Optionally, based on step 3a, if the configuration information includes instruction information for packet loss processing based on a PDU set, the terminal further performs at least one of the following operations:
  • the RLC layer instructs the upper layer to discard the data packet received in the same PDU set as the SDU.
  • the first condition includes at least one of the following:
  • the first timer corresponding to the specific data packet times out
  • the second timer corresponding to the specific data packet times out
  • the remaining time of the target timer corresponding to the specific data packet is insufficient to meet the maximum duration of one data transmission; the target timer includes at least one of the first timer, the second timer, and the third timer:
  • the terminal determines that the current link is in a congested state
  • Packets required by the packet set delay budget PSDB or packet delay budget PDB are configured
  • Packets discarded based on PDU sets are configured
  • the upper layer is configured with a higher layer discard timer, and the value of the higher layer discards the data packet below a predetermined threshold.
  • the device further includes:
  • the third timer is configured for discarding a specific data packet with a high PSI.
  • the device further includes:
  • the second execution unit is configured to perform a third operation for each specific data packet if the second condition is met, where the third operation includes at least one of the following:
  • the first protocol layer of the terminal starts a first timer for each of the specific data packets
  • the first protocol layer of the terminal starts a second timer for each of the specific data packets
  • the first protocol layer of the terminal starts a third timer for each of the specific data packets.
  • the second condition includes at least one of the following:
  • the terminal receives the specific data packet from the upper layer for the first time
  • the terminal initially transmits the specific data packet received from the upper layer to the lower layer for transmission;
  • the terminal initially receives non-acknowledgement feedback for the specific data packet transmitted by a higher layer
  • the terminal retransmits the specific data packet transmitted by the higher layer for the first time.
  • the device further includes:
  • the second determining unit is configured to determine a maximum duration of a data transmission according to a terminal implementation or a predefined time.
  • the device further includes:
  • a third determining unit is configured to determine, based on a third condition, that the current link is in a congested state; wherein the third condition includes at least one of the following:
  • RRM radio resource management
  • a congestion indication is received from a network-side device, where the congestion indication is used to indicate that a current link of the terminal is in a congested state.
  • the device further includes:
  • a second receiving unit configured to receive second configuration information sent by a network-side device, where the second configuration information is used to configure packet loss processing of the terminal based on a PDU set;
  • the second configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • a third receiving unit configured to receive third configuration information sent by a network-side device, where the third configuration information is used to configure the first protocol layer of the terminal to determine the first data packet and/or to configure the first protocol layer of the terminal to perform the first operation on the first data packet;
  • the third configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the device further includes:
  • the third execution unit is configured to execute a fourth operation at an upper layer of the first protocol layer, where the fourth operation includes at least one of the following:
  • Trigger a data packet discard indication and send the data packet discard indication to a higher layer of the network side device.
  • the first protocol layer of the terminal performs a first operation on the data packets to be discarded, so as to prevent the terminal from still transmitting the invalid data packets, thereby avoiding resource waste and improving overall capacity.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a terminal, including a memory 520 , a transceiver 510 , and a processor 500 :
  • the memory 520 is used to store computer programs; the transceiver 510 is used to send and receive data under the control of the processor 500; the processor 500 is used to read the computer program in the memory 520 and perform the following operations:
  • the first protocol layer determines that a specific data packet is the first data packet:
  • the first protocol layer performs a first operation on the first data packet, where the first operation includes at least one of the following:
  • the first protocol layer performs a second operation, where the second operation includes at least one of the following:
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the first protocol layer determines that a specific data packet that meets a first condition is a first data packet.
  • the first condition includes at least one of the following:
  • the first timer corresponding to the specific data packet times out
  • the second timer corresponding to the specific data packet times out
  • the third timer corresponding to the specific data packet times out
  • the remaining time of the target timer corresponding to the specific data packet is insufficient to meet the maximum duration of one data transmission; the target timer includes at least one of the first timer, the second timer, and the third timer:
  • the terminal determines that the current link is in a congested state
  • the specific data packet includes at least one of the following:
  • Packets required by the packet set delay budget PSDB or packet delay budget PDB are configured
  • Packets discarded based on PDU sets are configured
  • the upper layer is configured with a higher layer discard timer, and the value of the higher layer discards the data packet below a predetermined threshold.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • first configuration information sent by a network-side device, where the first configuration information is used to configure at least one of the first timer, the second timer, and the third timer;
  • the first configuration information is based on at least one of the following configurations: per data radio bearer per DRB, per logical channel per LCH, and per terminal per UE.
  • the first timer is configured for discarding the specific data packet
  • the second timer is configured for discarding a specific data packet whose PDU set importance PSI is low;
  • the third timer is configured for discarding a specific data packet with a high PSI.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the third operation includes at least one of the following:
  • the first protocol layer of the terminal starts a first timer for each of the specific data packets
  • the first protocol layer of the terminal starts a second timer for each of the specific data packets
  • the first protocol layer of the terminal starts a third timer for each of the specific data packets.
  • the terminal receives the specific data packet from the upper layer for the first time
  • the terminal initially transmits the specific data packet received from the upper layer to the lower layer for transmission;
  • the terminal receives a non-acknowledgement feedback for the specific data packet transmitted by a higher layer for the first time;
  • the terminal retransmits the specific data packet transmitted by the higher layer for the first time.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the maximum duration of a data transmission is determined based on the terminal implementation or predefined time.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the third condition it is determined that the current link is in a congested state; wherein the third condition includes at least one of the following:
  • RRM radio resource management
  • a congestion indication is received from a network-side device, where the congestion indication is used to indicate that a current link of the terminal is in a congested state.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the second configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • third configuration information sent by a network-side device, where the third configuration information is used to configure a first protocol layer of the terminal to determine a first data packet and/or to configure the first protocol layer of the terminal to perform the first operation on the first data packet;
  • the third configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the upper layer of the first protocol layer performs a fourth operation, where the fourth operation includes at least one of the following:
  • Trigger a data packet discard indication and send the data packet discard indication to a higher layer of the network side device.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically various circuits connected together by one or more processors represented by processor 500 and memory represented by memory 520.
  • the bus architecture may also connect various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and are therefore not further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • the transceiver 510 may be a plurality of components, including a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices on a transmission medium, such as a wireless channel, a wired channel, an optical cable, and the like.
  • the user interface 530 may also be an interface capable of connecting external or internal devices as required, and the connected devices include but are not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.
  • the processor 500 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 520 can store data used by the processor 500 when performing operations.
  • the processor 500 can be a central processing unit (CPU), an application specific integrated circuit (ASIC), a field programmable gate array (FPGA) or a complex programmable logic device (CPLD), and the processor can also adopt a multi-core architecture.
  • CPU central processing unit
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • CPLD complex programmable logic device
  • the processor calls the computer program stored in the memory to execute any of the methods provided by the embodiments of the present disclosure according to the obtained executable instructions.
  • the processor and the memory can also be arranged physically separately.
  • the first protocol layer of the terminal performs a first operation on the data packets to be discarded, so as to prevent the terminal from still transmitting the invalid data packets, thereby avoiding resource waste and improving overall capacity.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a data packet discard processing device, which is applied to a network-side device.
  • the device includes:
  • the first sending unit 601 is configured to send second configuration information to a terminal, where the second configuration information is used to configure packet loss processing of the terminal based on a PDU set;
  • the second configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the device further includes:
  • a second sending unit configured to send third configuration information to the terminal, where the third configuration information is used to configure the first protocol layer of the terminal to determine the first data packet and/or to configure the first protocol layer of the terminal to perform a first operation on the first data packet;
  • the third configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the first operation includes at least one of the following:
  • the device further includes:
  • a third sending unit configured to send first configuration information to the terminal, where the first configuration information is used to configure at least one of the first timer, the second timer, and the third timer;
  • the first configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the first timer is configured for discarding the specific data packet
  • the second timer is configured for discarding a specific data packet whose PDU set importance PSI is low;
  • the third timer is configured for discarding a specific data packet with a high PSI.
  • the network side configures packet loss based on a PDU set for specific data, so that the first protocol layer of the terminal performs a first operation to prevent the terminal from still transmitting invalid data packets, thereby avoiding resource waste and improving overall capacity.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a network-side device, including a memory 720 , a transceiver 710 , and a processor 700 :
  • the memory 720 is used to store computer programs; the transceiver 710 is used to send and receive data under the control of the processor 700; the processor 700 is used to read the computer program in the memory 720 and perform the following operations:
  • the second configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the third configuration information is used to configure a first protocol layer of the terminal to determine a first data packet and/or to configure the first protocol layer of the terminal to perform a first operation on the first data packet;
  • the third configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the first operation includes at least one of the following:
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • first configuration information is used to configure at least one of the first timer, the second timer, and the third timer;
  • the first configuration information is based on at least one of the following configurations: per DRB, per LCH, per UE.
  • the first timer is configured for discarding the specific data packet
  • the second timer is configured for discarding a specific data packet whose PDU set importance PSI is low;
  • the third timer is configured for discarding a specific data packet with a high PSI.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically various circuits of one or more processors represented by processor 700 and memory represented by memory 720.
  • the bus architecture may also link together various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and are therefore not further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • the transceiver 710 may be a plurality of components, i.e., a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices on a transmission medium, such as a wireless channel, a wired channel, an optical cable, and the like.
  • the processor 700 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 720 may store data used by the processor 700 when performing operations.
  • the processor 700 can be a central processing unit (CPU), an application specific integrated circuit (ASIC), a field programmable gate array (FPGA) or a complex programmable logic device (CPLD).
  • the processor can also adopt a multi-core architecture.
  • the network side configures packet loss based on a PDU set for specific data, so that the first protocol layer of the terminal performs a first operation to prevent the terminal from still transmitting invalid data packets, thereby avoiding resource waste and improving overall capacity.
  • the division of units in the embodiments of the present disclosure is schematic and is merely a logical functional division. In actual implementation, other division methods may be used.
  • the functional units in the various embodiments of the present disclosure may be integrated into a single processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into a single unit.
  • the aforementioned integrated units may be implemented in the form of hardware or software functional units.
  • the integrated unit is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it can be stored in a processor-readable storage medium.
  • the computer software product is stored in a storage medium, including several instructions for enabling a computer device (which can be a personal computer, server, or network device, etc.) or a processor to execute all or part of the steps of the method described in each embodiment of the present disclosure.
  • the aforementioned storage medium includes: U disk, mobile hard disk, read-only memory (ROM), random access memory (RAM), magnetic disk or optical disk, and other media that can store program code.
  • An embodiment of the present disclosure also provides a processor-readable storage medium, which stores a computer program.
  • the computer program is used to enable the processor to execute the various processes in the method embodiment as described above, and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
  • the processor-readable storage medium can be any available medium or data storage device that can be accessed by the processor, including but not limited to magnetic storage (such as floppy disk, hard disk, magnetic tape, magneto-optical disk (MO)), etc.), optical storage (such as compact disc (CD), digital versatile disc (DVD), Blu-ray disc (BD), holographic versatile disc (HVD), etc.), and semiconductor memory (such as read-only memory (ROM), erasable programmable read-only memory (EPROM), electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), non-volatile memory (NAND FLASH), solid-state drive (SSD)), etc.
  • magnetic storage such as floppy disk, hard disk, magnetic tape, magneto-optical disk (MO)), etc.
  • optical storage such as compact disc (CD), digital versatile disc (DVD), Blu-ray disc (BD), holographic versatile disc (HVD), etc.
  • semiconductor memory such as read-only memory (ROM), erasable programmable read-only memory (
  • the embodiments of the present disclosure also provide a computer program product, including computer instructions.
  • the various processes in the method embodiments described above are implemented and can achieve the same technical effects. To avoid repetition, they are not described here.
  • the embodiments of the present disclosure may be provided as methods, systems, or computer program products. Therefore, the present disclosure may take the form of a complete hardware embodiment, a complete software embodiment, or an embodiment combining software and hardware. Furthermore, the present disclosure may take the form of a computer program product implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to magnetic disk storage and optical storage, etc.) containing computer-usable program code.
  • a computer-usable storage media including but not limited to magnetic disk storage and optical storage, etc.
  • These computer-executable instructions can be provided to a processor of a general-purpose computer, a special-purpose computer, an embedded processor, or other programmable data processing device to produce a machine, so that the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing device produce a device for implementing the functions specified in one or more processes in the flowchart and/or one or more boxes in the block diagram.
  • processor-executable instructions may also be stored in a processor-readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a specific manner, so that the instructions stored in the processor-readable memory produce a product including an instruction device that implements the functions specified in one or more processes in the flowchart and/or one or more boxes in the block diagram.
  • processor-executable instructions may also be loaded onto a computer or other programmable data processing device so that a series of operational steps are executed on the computer or other programmable device to produce a computer-implemented process, whereby the instructions executed on the computer or other programmable device provide steps for implementing the functions specified in one or more processes in the flowchart and/or one or more boxes in the block diagram.
  • each component or each step can be decomposed and/or recombined.
  • These decompositions and/or recombinations should be regarded as equivalent schemes of the present invention.
  • the steps of performing the above-mentioned series of processing can naturally be performed in chronological order according to the order of description, but it is not necessary to perform them in chronological order, and some steps can be performed in parallel or independently of each other.
  • modules can be fully or partially integrated into one physical entity, or they can be physically separated.
  • these modules can all be implemented in the form of software called by a processing element; or they can all be implemented in the form of hardware; or some modules can be implemented in the form of software called by a processing element, and some modules can be implemented in the form of hardware.
  • a module can be a separately established processing element, or it can be integrated into a chip of the above-mentioned device.
  • each step of the above method or each module above can be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor element or instructions in the form of software.
  • each module, unit, sub-unit or sub-module can be one or more integrated circuits configured to implement the above method, such as one or more application specific integrated circuits (ASICs), or one or more microprocessors (digital signal processors, DSPs), or one or more field programmable gate arrays (FPGAs).
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • the processing element can be a general-purpose processor, such as a central processing unit (CPU) or other processor that can call program code.
  • these modules can be integrated together and implemented in the form of a system-on-a-chip (SOC).
  • SOC system-on-a-chip

Landscapes

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

Abstract

本公开提供一种数据包丢弃处理方法、装置、终端及网络侧设备,该方法包括:终端的第一协议层确定第一数据包:针对第一数据包,终端的第一协议层执行第一操作,第一操作包括以下至少一项:丢弃第一数据包;向第一协议层的高层发送第一指示信息,第一指示信息用于指示第一协议层丢弃了第一数据包;向第一协议层的高层发送第二指示信息,第二指示信息用于指示高层丢弃与第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包;丢弃接收到的与第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包。

Description

数据包丢弃处理方法、装置、终端及网络侧设备
本公开主张在2024年03月25日提交中国专利局、申请号为202410345315.3、申请名称为“数据包丢弃处理方法、装置、终端及网络侧设备”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其是指一种数据包丢弃处理方法、装置、终端及网络侧设备。
背景技术
扩展现实(eXtened Reality,XR)和云游戏(Cloud Game,CG)作为最重要的5G媒体应用之一,具有低时延、高吞吐量和高可靠性的要求,要求短时间内进行较大数据量的传输。XR是不同类型的现实的总称,指的是由计算机技术和设备产生的所有真实和虚拟相结合的环境和人机交互;其包括增强现实(Augmented Reality,AR)、混合现实(Mixed Reality,MR)和虚拟现实(Virtual Reality,VR)等代表形式。
XR业务按照数据帧(Frame)建模,例如每个数据帧可以对应一个XR视频帧,同一帧可分割为一个或多个协议数据单元集(Protocol Data Unit Set,PDU Set),一个PDU Set包含多个PDU。在本公开中,数据帧等同于数据突发(data burst)。
对于支持XR的终端,在无线链路层控制协议确认(Radio Link Control Acknowledge Mode,RLC AM)模式下,对于已经失效的数据(如时延delay已经超出延时latency要求),仍需要继续传输,以保证接收端正确递交,这样会导致资源浪费,整体容量降低。
发明内容
本公开的目的在于提供一种数据包丢弃处理方法、装置、终端及网络侧设备,以解决相关技术中对于已经失效的数据包的处理会导致资源浪费及整体容量降低的问题。
为了解决上述问题,本公开提供一种数据包丢弃处理方法,所述方法包括:
终端的第一协议层确定特定数据包为第一数据包:
针对所述第一数据包,所述终端的第一协议层执行第一操作,所述第一操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包;
若所述第一数据包归属的逻辑信道或承载配置了基于协议数据单元PDU集合的丢弃,所述终端的第一协议层执行第二操作,所述第二操作包括以下至少一项:
丢弃接收到的与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包;
向所述第一协议层的高层发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述高层丢弃与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包。
在一些实施例中,所述终端的第一协议层确定特定数据包为第一数据包,包括:
所述终端的第一协议层确定满足第一条件的特定数据包为第一数据包。
在一些实施例中,所述第一条件包括以下至少一项:
所述特定数据包对应的第一定时器超时;
未收到网络侧设备针对所述特定数据包的接收确认指示;
所述特定数据包对应的第二定时器超时;
所述特定数据包对应的第三定时器超时;
接收到高层针对所述特定数据包的丢弃指示,其中,在接收到所述丢弃指示之前,所述特定数据包或所述特定数据包的分段已经被传输;
所述特定数据包对应的目标定时器的剩余时间不足以满足一次数据传输的最大时长;所述目标定时器包括第一定时器、第二定时器、第三定时器中的至少一个:
所述终端确定当前链路处于拥塞状态;
所述特定数据包与之前被丢弃的第一数据包属于同一个PDU集合。
在一些实施例中,所述特定数据包包括以下至少一项:
配置了数据包集合时延预算PSDB或数据包时延预算PDB要求的数据包;
配置了高层丢弃定时器,且所述高层丢弃定时器正在运行的数据包;
配置了基于PDU集合丢弃的数据包;
高层配置了高层丢弃定时器,且所述高层丢弃定时器的值低于预定门限的数据包。
在一些实施例中,所述方法还包括:
所述终端接收网络侧设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第一定时器、所述第二定时器、所述第三定时器中的至少一项;
其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:每数据无线承载per DRB,每逻辑信道per LCH,每终端per UE。
在一些实施例中,所述第一定时器是针对所述特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第二定时器是针对所述PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
在一些实施例中,在所述终端的第一协议层确定特定数据包为第一数据包之前,所述方法还包括:
针对每个特定数据包,所述终端在满足第二条件的情况下,执行第三操作,所述第三操作包括以下至少一项:
所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第一定时器;
若所述特定数据包对应的优先级为低优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第二定时器;
若所述特定数据包对应的优先级为高优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第三定时器。
在一些实施例中,所述第二条件包括以下至少一项:
所述终端初次从高层接收到所述特定数据包;
所述终端初次将从高层接收到的所述特定数据包交给底层传输;
所述终端初次接收到针对高层传输的所述特定数据包的非确认反馈;
所述终端初次对高层传输的所述特定数据包进行第一次重传。
在一些实施例中,所述方法还包括:
根据终端实现或者预定义时间,确定所述一次数据传输的最大时长。
在一些实施例中,所述方法还包括:
所述终端根据第三条件,确定当前链路处于拥塞状态;其中,所述第三条件包括以下至少一项:
基于对应的无线资源管理RRM策略确定参考信号接收功率RSRP或信号低于第一门限与干扰加噪声比SINR低于第二门限;
基于层1策略确定信道质量指示CQI低于第三门限;
接收到网络侧设备发送的拥塞指示,所述拥塞指示用于指示终端当前链路处于拥塞状态。
在一些实施例中,所述方法还包括:
所述终端接收网络侧设备发送的第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
在一些实施例中,所述方法还包括:
所述终端接收网络侧设备发送的第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行所述第一操作;
其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
在一些实施例中,所述方法还包括:
所述终端的第一协议层的高层执行第四操作,所述第四操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
丢弃所述第一数据包归属的PDU集合中的其它数据包;
触发数据包丢弃指示,向网络侧设备的高层发送所述数据包丢弃指示。
本公开实施例还提供一种数据包丢弃处理方法,所述方法包括:
网络侧设备向终端发送第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
在一些实施例中,所述方法还包括:
所述网络侧设备向所述终端发送第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行第一操作;
其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
在一些实施例中,所述第一操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包。
在一些实施例中,所述方法还包括:
所述网络侧设备向所述终端发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第一定时器、所述第二定时器、所述第三定时器中的至少一项;
其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
在一些实施例中,所述第一定时器是针对所述特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第二定时器是针对所述PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
本公开实施例还提供一种数据包丢弃处理装置,应用于终端,所述装置包括:
第一确定单元,用于第一协议层确定特定数据包为第一数据包:
第一执行单元,用于针对所述第一数据包,所述第一协议层执行第一操作,所述第一操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包;
若所述第一数据包归属的逻辑信道或承载配置了基于协议数据单元PDU集合的丢弃,所述第一协议层执行第二操作,所述第二操作包括以下至少一项:
丢弃接收到的与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包;
向所述第一协议层的高层发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述高层丢弃与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包。
本公开实施例还提供一种终端,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
第一协议层确定特定数据包为第一数据包:
针对所述第一数据包,第一协议层执行第一操作,所述第一操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包;
若所述第一数据包归属的逻辑信道或承载配置了基于协议数据单元PDU集合的丢弃,所述终端的第一协议层执行第二操作,所述第二操作包括以下至少一项:
丢弃接收到的与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包;
向所述第一协议层的高层发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述高层丢弃与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包。
在一些实施例中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
第一协议层确定满足第一条件的特定数据包为第一数据包。
在一些实施例中,所述第一条件包括以下至少一项:
所述特定数据包对应的第一定时器超时;
未收到网络侧设备针对所述特定数据包的接收确认指示;
所述特定数据包对应的第二定时器超时;
所述特定数据包对应的第三定时器超时;
接收到高层针对所述特定数据包的丢弃指示,其中,在接收到所述丢弃指示之前,所述特定数据包或所述特定数据包的分段已经被传输;
所述特定数据包对应的目标定时器的剩余时间不足以满足一次数据传输的最大时长;所述目标定时器包括第一定时器、第二定时器、第三定时器中的至少一个:
所述终端确定当前链路处于拥塞状态;
所述特定数据包与之前被丢弃的第一数据包属于同一个PDU集合。
在一些实施例中,所述特定数据包包括以下至少一项:
配置了数据包集合时延预算PSDB或数据包时延预算PDB要求的数据包;
配置了高层丢弃定时器,且所述高层丢弃定时器正在运行的数据包;
配置了基于PDU集合丢弃的数据包;
高层配置了高层丢弃定时器,且所述高层丢弃定时器的值低于预定门限的数据包。
在一些实施例中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收网络侧设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第一定时器、所述第二定时器、所述第三定时器中的至少一项;
其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:每数据无线承载per DRB,每逻辑信道per LCH,每终端per UE。
在一些实施例中,所述第一定时器是针对所述特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第二定时器是针对所述PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
在一些实施例中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
针对每个特定数据包,在满足第二条件的情况下,执行第三操作,所述第三操作包括以下至少一项:
所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第一定时器;
若所述特定数据包对应的优先级为低优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第二定时器;
若所述特定数据包对应的优先级为高优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第三定时器。
在一些实施例中,所述第二条件包括以下至少一项:
所述终端初次从高层接收到所述特定数据包;
所述终端初次将从高层接收到的所述特定数据包交给底层传输;
所述终端初次接收到针对高层传输的所述特定数据包的非确认反馈;
所述终端初次对高层传输的所述特定数据包进行第一次重传。
在一些实施例中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据终端实现或者预定义时间,确定所述一次数据传输的最大时长。
在一些实施例中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据第三条件,确定当前链路处于拥塞状态;其中,所述第三条件包括以下至少一项:
基于对应的无线资源管理RRM策略确定参考信号接收功率RSRP低于第一门限或信号与干扰加噪声比SINR低于第二门限;
基于层1策略确定信道质量指示CQI低于第三门限;
接收到网络侧设备发送的拥塞指示,所述拥塞指示用于指示终端当前链路处于拥塞状态。
在一些实施例中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收网络侧设备发送的第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
在一些实施例中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收网络侧设备发送的第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行所述第一操作;
其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
在一些实施例中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
所述第一协议层的高层执行第四操作,所述第四操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
丢弃所述第一数据包归属的PDU集合中的其它数据包;
触发数据包丢弃指示,向网络侧设备的高层发送所述数据包丢弃指示。
本公开实施例还提供一种数据包丢弃处理装置,应用于网络侧设备,所述装置包括:
第一发送单元,用于向终端发送第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
本公开实施例还提供一种网络侧设备,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向终端发送第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
在一些实施例中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述终端发送第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行所述第一操作;
其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
在一些实施例中,所述第一操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包。
在一些实施例中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述终端发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第一定时器、所述第二定时器、所述第三定时器中的至少一项;
其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
在一些实施例中,所述第一定时器是针对所述特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第二定时器是针对所述PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
本公开实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行如上所述的方法。
本公开实施例还提供一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现如上所述的方法的步骤。
本公开的上述技术方案至少具有如下有益效果:
本公开实施例的数据包丢弃处理方法、装置、终端及网络侧设备中,针对待丢弃的数据包,终端的第一协议层执行第一操作,以避免终端对失效的数据包仍进行传输,从而避免资源浪费,提升整体容量。
附图说明
图1表示本公开实施例可应用的一种无线通信系统的框图;
图2表示本公开实施例提供的数据包丢弃处理方法的步骤流程图之一;
图3表示本公开实施例提供的数据包丢弃处理方法的步骤流程图之二;
图4表示本公开实施例提供的数据包丢弃处理装置的结构示意图之一;
图5表示本公开实施例提供的终端的结构示意图;
图6表示本公开实施例提供的数据包丢弃处理装置的结构示意图之二;
图7表示本公开实施例提供的网络侧设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本公开要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
图1示出本公开实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端设备11和网络侧设备12。其中,终端设备11也可以称作终端或者用户终端(User Equipment,UE)。需要说明的是,在本公开实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以是基站或核心网,需要说明的是,在本公开实施例中仅以NR系统中的基站为例,但是并不限定基站的具体类型。
本公开实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本公开实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
本公开实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是第五代移动通信技术(5th-Generation,5G)系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)系统、5G新空口(New Radio,NR)系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(Evolved Packet System,EPS)、5G系统(5G System,5GS)等。
本公开实施例涉及的终端设备,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobile station)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(user terminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本公开实施例中并不限定。
本公开实施例涉及的网络设备,可以是基站,该基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本公开实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)或码分多址接入(Code Division Multiple Access,CDMA)中的网络设备(Base Transceiver Station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(Wide-band Code Division Multiple Access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本公开实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和分布单元(distributed unit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以地理上分开布置。
网络设备与终端设备之间可以各自使用一或多根天线进行多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(Single User MIMO,SU-MIMO)或多用户MIMO(Multiple User MIMO,MU-MIMO)。根据根天线组合的形态和数量,MIMO传输可以是二维MIMO(2Dimension MIMO,2D-MIMO)、三维MIMO(3Dimension MIMO,3D-MIMO)、全维度MIMO(Full Dimension MIMO,FD-MIMO)或超大规模MIMO(massive-MIMO),也可以是分集传输或预编码传输或波束赋形传输等。
如图2所示,本公开实施例提供一种数据包丢弃处理方法,所述方法包括:
步骤201,终端的第一协议层确定特定数据包为第一数据包:
步骤202,针对所述第一数据包,所述终端的第一协议层执行第一操作,所述第一操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包;
若所述第一数据包归属的逻辑信道或承载配置了基于协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)集合的丢弃,所述终端的第一协议层执行第二操作,所述第二操作包括以下至少一项:
丢弃接收到的与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包;
向所述第一协议层的高层发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述高层丢弃与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包。
需要说明的是,本公开实施例中提及的数据包可以为服务数据单元(Service Data Unit,SDU),也可以为协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU),在此不做具体限定。其中,本公开实施例提及的数据包包括以下至少一项:特定数据包、第一数据包、其他数据包。
一种实现方式中,在5G网络中,终端的第一协议层为无线链路层控制协议(Radio Link Control,RLC)层,第一协议层的高层为分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)层。或者在第六代移动通信技术(6th-Generation,6G)网络中,终端的第一协议层和高层的名称可以与5G网络中相同,也可以不同,在此不做具体限定。
在本公开的至少一个实施例中,步骤201包括:
所述终端的第一协议层确定满足第一条件的特定数据包为第一数据包。
其中,所述第一条件包括以下至少一项:
所述特定数据包对应的第一定时器超时;
未收到网络侧设备针对所述特定数据包的接收确认指示;
所述特定数据包对应的第二定时器超时;
所述特定数据包对应的第三定时器超时;
接收到高层针对所述特定数据包的丢弃指示,其中,在接收到所述丢弃指示之前,所述特定数据包或特定数据包的分段已经被传输;
所述特定数据包对应的目标定时器的剩余时间不足以满足一次数据传输的最大时长;所述目标定时器包括第一定时器、第二定时器、第三定时器中的至少一个:
所述终端确定当前链路处于拥塞状态;
所述特定数据包与之前被丢弃的第一数据包属于同一个PDU集合。
例如,第一条件可以为以下至少一项:
所述特定数据包对应的第一定时器超时,且未收到网络侧针对所述特定数据包的接收确认指示;
所述特定数据包对应的第一定时器超时,且所述特定数据包所在的PDU集合的PSI(PDU set Importance,PDU集合重要度)为低(low),且未收到网络侧针对所述特定数据包的接收确认指示;
所述特定数据包对应的第一定时器超时,且所述特定数据包所在的PDU集合的PSI不是低(low),且未收到网络侧针对所述特定数据包的接收确认指示;
接收到高层针对所述特定数据包的丢弃指示,其中,在接收到所述丢弃指示之前,所述特定数据包或特定数据包的分段已经被传输;
所述特定数据包对应的目标定时器的剩余时间不足以满足一次数据传输的最大时长,且未收到网络侧针对所述特定数据包的接收确认指示;
所述终端确定当前链路处于拥塞状态;
所述特定数据包与之前被丢弃的第一数据包属于同一个PDU集合。
在本公开的至少一个实施例中,所述特定数据包包括以下至少一项:
配置了数据包集合时延预算(Packet Set Delay Budget,PSDB)或数据包时延预算(Packet Delay Budget,PDB)要求的数据包;
配置了高层丢弃定时器(如PDCP丢弃定时器(PDCP Discard Timer)),且所述高层丢弃定时器正在运行的数据包;
配置了基于PDU集合丢弃的数据包;
高层配置了高层丢弃定时器(如PDCP Discard Timer),且所述高层丢弃定时器的值低于预定门限的数据包;在一些实施例中,该预定门限可以通过网络配置或预配置确定,也可以通过预先约定确定。
在一些实施例中,所述第一定时器是针对所述特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,所述第二定时器是针对所述PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
也可以理解为,第三定时器是针对PSI不为低的特定数据包的丢弃处理配置的。
一种实现方式中,所述方法还包括:
所述终端接收网络侧设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第一定时器、所述第二定时器、所述第三定时器中的至少一项;
其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:每数据无线承载(per Data Radio Bearer,per DRB),每逻辑信道(per Logical CHannel,per LCH),每终端(per User Equipment,per UE)。
例如,每DRB“per DRB”可以理解为:网络侧为每个DRB分别配置一个第一定时器或第二定时器或第三定时器;再例如,每逻辑信道“per LCH”可以理解为:网络侧为每个逻辑信道分别配置一个第一定时器或第二定时器或第三定时器;又例如,每终端“per UE”可以理解为:网络侧为每个终端分别配置一个第一定时器或第二定时器或第三定时器。
作为一个可选实施例,在所述终端的第一协议层确定特定数据包为第一数据包之前,所述方法还包括:
针对每个特定数据包,所述终端在满足第二条件的情况下,执行第三操作,所述第三操作包括以下至少一项:
所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第一定时器;
若所述特定数据包对应的优先级为低优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第二定时器;
若所述特定数据包对应的优先级为高优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第三定时器。
其中,所述第二条件包括以下至少一项:
所述终端初次从高层接收到所述特定数据包;
所述终端初次将从高层接收到的所述特定数据包交给底层传输;
所述终端初次接收到针对高层传输的所述特定数据包的非确认(Negative Acknowledgment,NACK)反馈;
所述终端初次对高层传输的所述特定数据包进行第一次重传。
在一些实施例中,特定数据包为RLC AM模式下的SDU。
在本公开的一些实施例中,所述方法还包括:
根据终端实现或者预定义时间,确定一次数据传输的最大时长。
在本公开的另一个可选实施例中,所述方法还包括:
所述终端根据第三条件,确定当前链路处于拥塞状态;其中,所述第三条件包括以下至少一项:
基于对应的无线资源管理(Radio Resource Management,RRM)策略确定参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)低于第一门限或信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR)低于第二门限;
基于层1策略确定信道质量指示CQI低于第三门限;
接收到网络侧设备发送的拥塞指示,所述拥塞指示用于指示终端当前链路处于拥塞状态。该拥塞指示可以显式指示当前链路处于拥塞状态,也可以隐式指示当前链路处于拥塞状态。
在一些实施例中,第一门限、第二门限、第三门限可以由网络配置或预配置确定,也可以由预先约定确定,在此不做具体限定。
另一种可选实现方式中,所述方法还包括:
所述终端接收网络侧设备发送的第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
例如,每DRB“per DRB”可以理解为:网络侧为每个DRB分别配置基于PDU集合的丢包机制;再例如,每逻辑信道“per LCH”可以理解为:网络侧为每个逻辑信道分别配置基于PDU集合的丢包机制;又例如,每终端“per UE”可以理解为:网络侧为每个终端分别配置基于PDU集合的丢包机制。
在本公开的至少一个实施例中,所述方法还包括:
所述终端接收网络侧设备发送的第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行所述第一操作;
其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
例如,每DRB“per DRB”可以理解为:网络侧为每个DRB分别配置第三配置信息;再例如,每逻辑信道“per LCH”可以理解为:网络侧为每个逻辑信道分别配置第三配置信息;又例如,每终端“per UE”可以理解为:网络侧为每个终端分别配置第三配置信息。
换言之,终端接收到第三配置信息的情况下,触发终端执行步骤201和/或步骤202。
在本公开的至少一个实施例中,所述方法还包括:
所述终端的第一协议层的高层执行第四操作,所述第四操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
丢弃所述第一数据包归属的PDU集合中的其它数据包;
触发数据包丢弃指示,向网络侧设备的高层发送所述数据包丢弃指示,例如,触发PDCP数据丢弃指示给网络侧的PDCP层。
综上,本公开实施例针对待丢弃的数据包,终端的第一协议层执行第一操作,以避免终端对失效的数据包仍进行传输,从而避免资源浪费,提升整体容量。
如图3所示,本公开实施例还提供一种数据包丢弃处理方法,所述方法包括:
步骤301,网络侧设备向终端发送第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
例如,每DRB“per DRB”可以理解为:网络侧为每个DRB分别配置基于PDU集合的丢包机制;再例如,每逻辑信道“per LCH”可以理解为:网络侧为每个逻辑信道分别配置基于PDU集合的丢包机制;又例如,每终端“per UE”可以理解为:网络侧为每个终端分别配置基于PDU集合的丢包机制。
在本公开的至少一个实施例中,所述方法还包括:
所述网络侧设备向所述终端发送第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行第一操作;
其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
例如,每DRB“per DRB”可以理解为:网络侧为每个DRB分别配置第三配置信息;再例如,每逻辑信道“per LCH”可以理解为:网络侧为每个逻辑信道分别配置第三配置信息;又例如,每终端“per UE”可以理解为:网络侧为每个终端分别配置第三配置信息。
换言之,终端接收到第三配置信息的情况下,触发终端执行确定第一数据包的操作和/或第一操作。
其中,所述第一操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包。
作为一个可选实施例,所述方法还包括:
所述网络侧设备向所述终端发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第一定时器、所述第二定时器、所述第三定时器中的至少一项;
其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
例如,每DRB“per DRB”可以理解为:网络侧为每个DRB分别配置一个第一定时器或第二定时器或第三定时器;再例如,每逻辑信道“per LCH”可以理解为:网络侧为每个逻辑信道分别配置一个第一定时器或第二定时器或第三定时器;又例如,每终端“per UE”可以理解为:网络侧为每个终端分别配置一个第一定时器或第二定时器或第三定时器。
在一些实施例中,所述第一定时器是针对所述特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第二定时器是针对所述PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
综上,本公开实施例网络侧为特定数据配置基于PDU集合的丢包,从而使得终端的第一协议层执行第一操作,以避免终端对失效的数据包仍进行传输,从而避免资源浪费,提升整体容量。
为了更清楚的描述本公开实施例提供的数据包丢弃处理方法,下面结合4个示例进行说明。
示例一,终端根据网络侧发送的配置信息开启对应的定时器,并在定时器超时时,确定待丢弃的数据包,并执行相关处理
步骤1:终端接收网络发送的配置信息;所述配置信息包含以下至少一项:
网络侧支持RLC AM丢包的指示信息;
网络测支持基于PDU集合的丢包处理的指示信息;
网络侧针对RLC AM丢包处理配置的第一定时器,所述第一定时器不区分PSI优先级;或,网络侧针对RLC AM丢包处理配置的第二定时器和/或第三定时器,其中第二定时器是针对low PSI的PDU集合中的数据包开启的,第三定时器是针对非low PSI的PDU集合中的数据包开启的;若同时配置第二定时器和第三定时器,其中第二定时器的长度等于或小于第三定时器的长度;
上述指示信息和定时器的配置,可以是每RB配置的,或者是每逻辑信道ID配置的,或者是每UE配置的。
步骤2a(针对第一定时器):对于每个RLC AM SDU,终端会开启对应的定时器,具体来说包含以下开启时机中的至少一种:
初次从高层接收到所述RLC AM SDU时,开启所述第一定时器;
初次将所述RLC AM SDU交给底层传输时,开启所述第一定时器;
初次接收到针对所述RLC AM SDU的NACK反馈时,开启所述第一定时器;
初次对所述RLC AM SDU进行第一次重传时,开启所述第一定时器。
步骤2b(针对第二定时器和/或第三定时器):对于每个RLC AM SDU,还包括以下操作中的至少一种:
若所述RLC AM SDU是low PSI的PDU集合中的数据包,则开启第二定时器;
若所述RLC AM SDU不是low PSI的PDU集合中的数据包,则开启第三定时器;
具体来说上述开启定时器,包含以下开启时机中的至少一种:
初次从高层接收到所述RLC AM SDU时,开启所述第一定时器;
初次将所述RLC AM SDU交给底层传输时,开启所述第一定时器;
初次收到针对所述RLC AM SDU的NACK反馈时,开启所述第一定时器;
初次对所述RLC AM SDU进行第一次重传时,即开启所述第一定时器。
步骤3a:当第一定时器或第二定时器或第三定时器超时,且未接收到对端针对该SDU的确认接收指示信息时,终端确定所述关联该第一定时器的SDU为待丢弃的SDU,丢弃所述SDU和其对应的PDU;
若终端接收到对端针对该SDU的确认接收指示信息时,且上述第一定时器或第二定时器或第三定时器在运行,则关闭上述定时器;该流程结束。
步骤3b:可选的,基于步骤3a,终端通知其高层(如PDCP层),该数据包被丢弃。
步骤3c:可选的,基于步骤3a,若配置信息中包含基于PDU集合的丢包处理的指示信息,则终端还会执行以下至少一项操作:
RLC层指示高层当接收到与该SDU在同一个PDU集合的数据包时,直接丢弃;
终端丢弃所有从PDCP层接收到的与该待丢弃SDU在同一个PDU集合的SDU。
示例二,终端根据网络侧发送的配置信息开启对应的定时器,当定时器剩余时间不大于一次数据传输时延时,确定待丢弃的数据包,并执行相关处理
步骤1:终端接收网络发送的配置信息;所述配置信息包含以下至少一项:
网络侧支持RLC AM丢包的指示信息;
网络测支持基于PDU集合的丢包处理的指示信息;
网络侧针对RLC AM丢包处理配置的第一定时器,所述第一定时器不区分PSI优先级;或,网络侧针对RLC AM丢包处理配置的第二定时器和/或第三定时器,其中第二定时器是针对low PSI的PDU集合中的数据包开启的,第三定时器是针对非low PSI的PDU集合中的数据包开启的;若同时配置第二定时器和第三定时器,其中第二定时器的长度等于或小于第三定时器的长度;
进行一次数据传输的最大时长T;
上述指示信息和定时器的配置,可以是每RB配置的,或者是每逻辑信道ID配置的,或者是每UE配置的;
进行一次数据传输的最大时长T可以是基于网络侧配置,或终端实现计算,或协议中约定的固定值。
步骤2a(针对第一定时器):对于每个RLC AM SDU,终端会开启对应的定时器,具体来说包含以下开启时机中的至少一种:
初次从高层接收到所述RLC AM SDU时,开启所述第一定时器;
初次将所述RLC AM SDU交给底层传输时,开启所述第一定时器;
初次接收到针对所述RLC AM SDU的NACK反馈时,开启所述第一定时器;
初次对所述RLC AM SDU进行第一次重传时,开启所述第一定时器;
步骤2a(针对第一定时器):对于每个RLC AM SDU,终端会开启对应的定时器,具体来说包含以下开启时机中的至少一种:
初次从高层接收到所述RLC AM SDU时,开启所述第一定时器;
初次将所述RLC AM SDU交给底层传输时,开启所述第一定时器;
初次接收到针对所述RLC AM SDU的NACK反馈时,开启所述第一定时器;
初次对所述RLC AM SDU进行第一次重传时,开启所述第一定时器。
步骤2b(针对第二定时器和/或第三定时器):对于每个RLC AM SDU,还包括以下操作中的至少一种:
若所述RLC AM SDU是low PSI的PDU集合中的数据包,则开启第二定时器;
若所述RLC AM SDU不是low PSI的PDU集合中的数据包,则开启第三定时器;
具体来说上述开启定时器,包含以下开启时机中的至少一种:
初次从高层接收到所述RLC AM SDU时,开启所述第一定时器;
初次将所述RLC AM SDU交给底层传输时,开启所述第一定时器;
初次收到针对所述RLC AM SDU的NACK反馈时,开启所述第一定时器;
初次对所述RLC AM SDU进行第一次重传时,即开启所述第一定时器。
步骤3:每次往底层递交数据时,对所有未从对端接收到确认接收指示信息的数据包,终端判断所述第一定时器或第二定时器或第三定时器的剩余时间是否大于T:
若大于T,则不进行任何处理;
若等于或小于T,则终端确定所述关联该第一定时器的SDU为待丢弃的SDU,丢弃所述SDU;
若终端接收到对端针对该SDU的确认接收指示信息时,且上述第一定时器或第二定时器或第三定时器在运行,则关闭上述定时器;该流程结束。
步骤4a:针对确定为待丢弃SDU的数据包,终端丢弃该SDU和其对应的PDU,并关闭上述第一定时器或第二定时器或第三定时器(若在运行)。
步骤4b:可选的,基于步骤4a,终端通知其高层(如PDCP层)该数据包被丢弃。
步骤4c:可选的,基于步骤4a,若配置信息中包含基于PDU集合的丢包处理的指示信息,则终端还会执行以下至少一项操作:
RLC层指示高层当接收到与该SDU在同一个PDU集合的数据包时,直接丢弃;
终端丢弃所有从PDCP层接收到的与该待丢弃SDU在同一个PDU集合的SDU。
示例三,终端根据当前链路的拥塞状态,确定待丢弃的数据包,并执行相关处理
步骤1:终端接收网络发送的配置信息;所述配置信息包含以下至少一项:
网络侧支持RLC AM丢包的指示信息;
网络测支持基于PDU集合的丢包处理的指示信息;
网络侧指示终端基于拥塞状态进行丢包处理的指示信息。
上述指示信息的配置,可以是每RB配置的,或者是每逻辑信道ID配置的,或者是每UE配置的。
步骤2:终端周期性地对当前的链路拥塞状态进行判断,具体来说,包含以下至少一种:
终端基于对应的RRM测量确定其RSRP或SINR值低于预定门限时,或基于L1测量发现CQI低于预定值时,判断终端当前链路处于拥塞状态;
终端接收到网络侧的通知,显式指示终端当前链路处于拥塞状态;
步骤3a:当终端确定当前的链路状态拥塞时,会标记当前待传输的数据包,或已经向底层递交的数据包为待丢弃的SDU,并丢弃所述SDU和其对应的PDU:
步骤3b:可选的,基于步骤3a,终端通知其高层(如PDCP层),该数据包被丢弃。
步骤3c:可选的,基于步骤3a,若配置信息中包含基于PDU集合的丢包处理的指示信息,则终端还会执行以下至少一项操作:
RLC层指示高层当接收到与该SDU在同一个PDU集合的数据包时,直接丢弃;
终端丢弃所有从PDCP层接收到的与该待丢弃SDU在同一个PDU集合的SDU。
示例四,终端根据从高层接收到的丢弃指示,确定待丢弃的数据包,并执行相关处理
步骤1:终端接收网络发送的配置信息;所述配置信息包含以下至少一项:
网络侧支持RLC AM丢包的指示信息;
网络测支持基于PDU集合的丢包处理的指示信息;
上述指示信息的配置,可以是每RB配置的,或者是每逻辑信道ID配置的,或者是每UE配置的。
步骤2:终端接收到高层(如PDCP层)的丢弃指示,则针对每个已经递交给下层(如RLC层)进行传输的SDU,或其中部分分段已经递交给下层进行传输的SDU,终端判断所述SDU为待丢弃SDU;
步骤3a:终端丢弃上述待丢弃SDU及其对应的PDU;
步骤3b:可选的,基于步骤3a,终端通知其高层(如PDCP层),该数据包被丢弃。
步骤3c:可选的,基于步骤3a,若配置信息中包含基于PDU集合的丢包处理的指示信息,则终端还会执行以下至少一项操作:
RLC层指示高层当接收到与该SDU在同一个PDU集合的数据包时,直接丢弃;
终端丢弃所有从PDCP层接收到的与该待丢弃SDU在同一个PDU集合的SDU。
如图4所示,本公开实施例还提供一种数据包丢弃处理装置,应用于终端,所述装置包括:
第一确定单元401,用于第一协议层确定特定数据包为第一数据包:
第一执行单元402,用于针对所述第一数据包,所述第一协议层执行第一操作,所述第一操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包;
若所述第一数据包归属的逻辑信道或承载配置了基于协议数据单元PDU集合的丢弃,所述第一协议层执行第二操作,所述第二操作包括以下至少一项:
丢弃接收到的与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包;
向所述第一协议层的高层发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述高层丢弃与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包。
作为一个可选实施例,所述第一确定单元包括:
第一确子单元,用于第一协议层确定满足第一条件的特定数据包为第一数据包。
作为一个可选实施例,所述第一条件包括以下至少一项:
所述特定数据包对应的第一定时器超时;
未收到网络侧设备针对所述特定数据包的接收确认指示;
所述特定数据包对应的第二定时器超时;
所述特定数据包对应的第三定时器超时;
接收到高层针对所述特定数据包的丢弃指示,其中,在接收到所述丢弃指示之前,所述特定数据包或所述特定数据包的分段已经被传输;
所述特定数据包对应的目标定时器的剩余时间不足以满足一次数据传输的最大时长;所述目标定时器包括第一定时器、第二定时器、第三定时器中的至少一个:
所述终端确定当前链路处于拥塞状态;
所述特定数据包与之前被丢弃的第一数据包属于同一个PDU集合。
作为一个可选实施例,所述特定数据包包括以下至少一项:
配置了数据包集合时延预算PSDB或数据包时延预算PDB要求的数据包;
配置了高层丢弃定时器,且所述高层丢弃定时器正在运行的数据包;
配置了基于PDU集合丢弃的数据包;
高层配置了高层丢弃定时器,且所述高层丢弃定时器的值低于预定门限的数据包。
作为一个可选实施例,所述装置还包括:
所述终端接收网络侧设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第一定时器、所述第二定时器、所述第三定时器中的至少一项;
其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:每数据无线承载per DRB,每逻辑信道per LCH,每终端per UE。
作为一个可选实施例,其特征在于,所述第一定时器是针对所述特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第二定时器是针对所述PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
作为一个可选实施例,所述装置还包括:
第二执行单元,用于针对每个特定数据包,在满足第二条件的情况下,执行第三操作,所述第三操作包括以下至少一项:
所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第一定时器;
若所述特定数据包对应的优先级为低优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第二定时器;
若所述特定数据包对应的优先级为高优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第三定时器。
作为一个可选实施例,所述第二条件包括以下至少一项:
所述终端初次从高层接收到所述特定数据包;
所述终端初次将从高层接收到的所述特定数据包交给底层传输;
所述终端初次接收到针对高层传输的所述特定数据包的非确认反馈;
所述终端初次对高层传输的所述特定数据包进行第一次重传。
作为一个可选实施例,所述装置还包括:
第二确定单元,用于根据终端实现或者预定义时间,确定一次数据传输的最大时长。
作为一个可选实施例,所述装置还包括:
第三确定单元,用于根据第三条件,确定当前链路处于拥塞状态;其中,所述第三条件包括以下至少一项:
基于对应的无线资源管理RRM策略确定参考信号接收功率RSRP低于第一门限或信号与干扰加噪声比SINR低于第二门限;
基于层1策略确定信道质量指示CQI低于第三门限;
接收到网络侧设备发送的拥塞指示,所述拥塞指示用于指示终端当前链路处于拥塞状态。
作为一个可选实施例,所述装置还包括:
第二接收单元,用于接收网络侧设备发送的第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
作为一个可选实施例,所述装置还包括:
第三接收单元,用于接收网络侧设备发送的第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行所述第一操作;
其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
作为一个可选实施例,所述装置还包括:
第三执行单元,用于第一协议层的高层执行第四操作,所述第四操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
丢弃所述第一数据包归属的PDU集合中的其它数据包;
触发数据包丢弃指示,向网络侧设备的高层发送所述数据包丢弃指示。
本公开实施例针对待丢弃的数据包,终端的第一协议层执行第一操作,以避免终端对失效的数据包仍进行传输,从而避免资源浪费,提升整体容量。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图5所示,本公开实施例还提供一种终端,包括存储器520,收发机510,处理器500:
存储器520,用于存储计算机程序;收发机510,用于在所述处理器500的控制下收发数据;处理器500,用于读取所述存储器520中的计算机程序并执行以下操作:
第一协议层确定特定数据包为第一数据包:
针对所述第一数据包,第一协议层执行第一操作,所述第一操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包;
若所述第一数据包归属的逻辑信道或承载配置了基于协议数据单元PDU集合的丢弃,所述第一协议层执行第二操作,所述第二操作包括以下至少一项:
丢弃接收到的与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包;
向所述第一协议层的高层发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述高层丢弃与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
第一协议层确定满足第一条件的特定数据包为第一数据包。
作为一个可选实施例,所述第一条件包括以下至少一项:
所述特定数据包对应的第一定时器超时;
未收到网络侧设备针对所述特定数据包的接收确认指示;
所述特定数据包对应的第二定时器超时;
所述特定数据包对应的第三定时器超时;
接收到高层针对所述特定数据包的丢弃指示,其中,在接收到所述丢弃指示之前,所述特定数据包或所述特定数据包的分段已经被传输;
所述特定数据包对应的目标定时器的剩余时间不足以满足一次数据传输的最大时长;所述目标定时器包括第一定时器、第二定时器、第三定时器中的至少一个:
所述终端确定当前链路处于拥塞状态;
所述特定数据包与之前被丢弃的第一数据包属于同一个PDU集合。
作为一个可选实施例,所述特定数据包包括以下至少一项:
配置了数据包集合时延预算PSDB或数据包时延预算PDB要求的数据包;
配置了高层丢弃定时器,且所述高层丢弃定时器正在运行的数据包;
配置了基于PDU集合丢弃的数据包;
高层配置了高层丢弃定时器,且所述高层丢弃定时器的值低于预定门限的数据包。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收网络侧设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第一定时器、所述第二定时器、所述第三定时器中的至少一项;
其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:每数据无线承载per DRB,每逻辑信道per LCH,每终端per UE端。
作为一个可选实施例,所述第一定时器是针对所述特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第二定时器是针对所述PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
针对每个特定数据包,在满足第二条件的情况下,执行第三操作,所述第三操作包括以下至少一项:
所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第一定时器;
若所述特定数据包对应的优先级为低优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第二定时器;
若所述特定数据包对应的优先级为高优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第三定时器。
作为一个可选实施例,所述第二条件包括以下至少一项:
所述终端初次从高层接收到所述特定数据包;
所述终端初次将从高层接收到的所述特定数据包交给底层传输;
所述终端初次接收到针对高层传输的所述特定数据包的非确认反馈;
所述终端初次对高层传输的所述特定数据包进行第一次重传。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据终端实现或者预定义时间,确定一次数据传输的最大时长。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据第三条件,确定当前链路处于拥塞状态;其中,所述第三条件包括以下至少一项:
基于对应的无线资源管理RRM策略确定参考信号接收功率RSRP低于第一门限或信号与干扰加噪声比SINR低于第二门限;
基于层1策略确定信道质量指示CQI低于第三门限;
接收到网络侧设备发送的拥塞指示,所述拥塞指示用于指示终端当前链路处于拥塞状态。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收网络侧设备发送的第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收网络侧设备发送的第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行所述第一操作;
其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
所述第一协议层的高层执行第四操作,所述第四操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
丢弃所述第一数据包归属的PDU集合中的其它数据包;
触发数据包丢弃指示,向网络侧设备的高层发送所述数据包丢弃指示。
其中,在图5中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器500代表的一个或多个处理器和存储器520代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机510可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。针对不同的用户设备,用户接口530还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器500负责管理总线架构和通常的处理,存储器520可以存储处理器500在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器500可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器通过调用存储器存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本公开实施例提供的任一所述方法。处理器与存储器也可以物理上分开布置。
本公开实施例针对待丢弃的数据包,终端的第一协议层执行第一操作,以避免终端对失效的数据包仍进行传输,从而避免资源浪费,提升整体容量。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述终端,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图6所示,本公开实施例还提供一种数据包丢弃处理装置,应用于网络侧设备,所述装置包括:
第一发送单元601,用于向终端发送第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
作为一个可选实施例,所述装置还包括:
第二发送单元,用于向所述终端发送第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行第一操作;
其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
作为一个可选实施例,所述第一操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包。
作为一个可选实施例,所述装置还包括:
第三发送单元,用于向所述终端发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第一定时器、所述第二定时器、所述第三定时器中的至少一项;
其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
作为一个可选实施例,所述第一定时器是针对所述特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第二定时器是针对所述PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
本公开实施例网络侧为特定数据配置基于PDU集合的丢包,从而使得终端的第一协议层执行第一操作,以避免终端对失效的数据包仍进行传输,从而避免资源浪费,提升整体容量。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图7所示,本公开实施例还提供一种网络侧设备,包括存储器720,收发机710,处理器700:
存储器720,用于存储计算机程序;收发机710,用于在所述处理器700的控制下收发数据;处理器700,用于读取所述存储器720中的计算机程序并执行以下操作:
向终端发送第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述终端发送第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行第一操作;
其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
作为一个可选实施例,所述第一操作包括以下至少一项:
丢弃所述第一数据包;
向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述终端发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第一定时器、所述第二定时器、所述第三定时器中的至少一项;
其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
作为一个可选实施例,所述第一定时器是针对所述特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第二定时器是针对所述PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
和/或,
所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
其中,在图7中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器700代表的一个或多个处理器和存储器720代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机710可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。处理器700负责管理总线架构和通常的处理,存储器720可以存储处理器700在执行操作时所使用的数据。
处理器700可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
本公开实施例网络侧为特定数据配置基于PDU集合的丢包,从而使得终端的第一协议层执行第一操作,以避免终端对失效的数据包仍进行传输,从而避免资源浪费,提升整体容量。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述网络侧设备,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
需要说明的是,本公开实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本公开各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本公开实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行如上所述的方法实施例中的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。所述处理器可读存储介质可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(Magneto-Optical,MO)等)、光学存储器(例如光盘(Compact Disc,CD)、数字通用光盘(Digital Versatile Disc,DVD)、蓝光光盘(Blu-ray Disc,BD)、全息通用光盘(Holographic Versatile Disc,HVD)等)、以及半导体存储器(例如只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory,EEPROM)、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(Solid State Disk或Solid State Drive,SSD))等。
本公开实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现如上所述的方法实施例中的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本领域内的技术人员应明白,本公开的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本公开可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本公开可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本公开是参照根据本公开实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机可执行指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机可执行指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些处理器可执行指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的处理器可读存储器中,使得存储在该处理器可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些处理器可执行指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
此外,需要指出的是,在本公开的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本公开的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行,某些步骤可以并行或彼此独立地执行。对本领域的普通技术人员而言,能够理解本公开的方法和装置的全部或者任何步骤或者部件,可以在任何计算装置(包括处理器、存储介质等)或者计算装置的网络中,以硬件、固件、软件或者它们的组合加以实现,这是本领域普通技术人员在阅读了本公开的说明的情况下运用他们的基本编程技能就能实现的。
需要说明的是,应理解以上各个模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分,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。且这些模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现;也可以全部以硬件的形式实现;还可以部分模块通过处理元件调用软件的形式实现,部分模块通过硬件的形式实现。例如,某个模块可以为单独设立的处理元件,也可以集成在上述装置的某一个芯片中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于上述装置的存储器中,由上述装置的某一个处理元件调用并执行以上确定模块的功能。其它模块的实现与之类似。此外这些模块全部或部分可以集成在一起,也可以独立实现。这里所述的处理元件可以是一种集成电路,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤或以上各个模块可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。
例如,各个模块、单元、子单元或子模块可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),或,一个或多个微处理器(digital signal processor,DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等。再如,当以上某个模块通过处理元件调度程序代码的形式实现时,该处理元件可以是通用处理器,例如中央处理器(Central Processing Unit,CPU)或其它可以调用程序代码的处理器。再如,这些模块可以集成在一起,以片上系统(System-On-a-Chip,SOC)的形式实现。
本公开的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开的实施例,例如除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B和/或C,表示包含单独A,单独B,单独C,以及A和B都存在,B和C都存在,A和C都存在,以及A、B和C都存在的7种情况。类似地,本说明书以及权利要求中使用“A和B中的至少一个”应理解为“单独A,单独B,或A和B都存在”。
显然,本领域的技术人员可以对本公开进行各种改动和变型而不脱离本公开的精神和范围。这样,倘若本公开的这些修改和变型属于本公开权利要求及其等同技术的范围之内,则本公开也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (40)

  1. 一种数据包丢弃处理方法,所述方法包括:
    终端的第一协议层确定特定数据包为第一数据包:
    针对所述第一数据包,所述终端的第一协议层执行第一操作,所述第一操作包括以下至少一项:
    丢弃所述第一数据包;
    向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包;
    若所述第一数据包归属的逻辑信道或承载配置了基于协议数据单元PDU集合的丢弃,所述终端的第一协议层执行第二操作,所述第二操作包括以下至少一项:
    丢弃接收到的与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包;
    向所述第一协议层的高层发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述高层丢弃与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端的第一协议层确定特定数据包为第一数据包,包括:
    所述终端的第一协议层确定满足第一条件的特定数据包为第一数据包。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述第一条件包括以下至少一项:
    所述特定数据包对应的第一定时器超时;
    未收到网络侧设备针对所述特定数据包的接收确认指示;
    所述特定数据包对应的第二定时器超时;
    所述特定数据包对应的第三定时器超时;
    接收到高层针对所述特定数据包的丢弃指示,其中,在接收到所述丢弃指示之前,所述特定数据包或所述特定数据包的分段已经被传输;
    所述特定数据包对应的目标定时器的剩余时间不足以满足一次数据传输的最大时长;所述目标定时器包括第一定时器、第二定时器、第三定时器中的至少一个:
    所述终端确定当前链路处于拥塞状态;
    所述特定数据包与之前被丢弃的第一数据包属于同一个PDU集合。
  4. 根据权利要求1-3任一项所述的方法,其中,所述特定数据包包括以下至少一项:
    配置了数据包集合时延预算PSDB或数据包时延预算PDB要求的数据包;
    配置了高层丢弃定时器,且所述高层丢弃定时器正在运行的数据包;
    配置了基于PDU集合丢弃的数据包;
    高层配置了高层丢弃定时器,且所述高层丢弃定时器的值低于预定门限的数据包。
  5. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述终端接收网络侧设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第一定时器、所述第二定时器、所述第三定时器中的至少一项;
    其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:每数据无线承载per DRB,每逻辑信道per LCH,每终端per UE。
  6. 根据权利要求3或5所述的方法,其中,
    所述第一定时器是针对所述特定数据包的丢弃处理配置的;
    和/或,
    所述第二定时器是针对PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
    和/或,
    所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述终端的第一协议层确定特定数据包为第一数据包之前,所述方法还包括:
    针对每个特定数据包,所述终端在满足第二条件的情况下,执行第三操作,所述第三操作包括以下至少一项:
    所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第一定时器;
    若所述特定数据包对应的优先级为低优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第二定时器;
    若所述特定数据包对应的优先级为高优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第三定时器。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述第二条件包括以下至少一项:
    所述终端初次从高层接收到所述特定数据包;
    所述终端初次将从高层接收到的所述特定数据包交给底层传输;
    所述终端初次接收到针对高层传输的所述特定数据包的非确认反馈;
    所述终端初次对高层传输的所述特定数据包进行第一次重传。
  9. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述方法还包括:
    根据终端实现或者预定义时间,确定所述一次数据传输的最大时长。
  10. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述终端根据第三条件,确定当前链路处于拥塞状态;其中,所述第三条件包括以下至少一项:
    基于对应的无线资源管理RRM策略确定参考信号接收功率RSRP低于第一门限或信号与干扰加噪声比SINR低于第二门限;
    基于层1策略确定信道质量指示CQI低于第三门限;
    接收到网络侧设备发送的拥塞指示,所述拥塞指示用于指示终端当前链路处于拥塞状态。
  11. 根据权利要求1-10任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述终端接收网络侧设备发送的第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
    其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
  12. 根据权利要求1-11任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述终端接收网络侧设备发送的第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行所述第一操作;
    其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
  13. 根据权利要求1-12任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述终端的第一协议层的高层执行第四操作,所述第四操作包括以下至少一项:
    丢弃所述第一数据包;
    丢弃所述第一数据包归属的PDU集合中的其它数据包;
    触发数据包丢弃指示,向网络侧设备的高层发送所述数据包丢弃指示。
  14. 一种数据包丢弃处理方法,所述方法包括:
    网络侧设备向终端发送第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
    其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述网络侧设备向所述终端发送第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行第一操作;
    其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述第一操作包括以下至少一项:
    丢弃所述第一数据包;
    向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包。
  17. 根据权利要求14-16任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述网络侧设备向所述终端发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置第一定时器、第二定时器、第三定时器中的至少一项;
    其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,
    所述第一定时器是针对特定数据包的丢弃处理配置的;
    和/或,
    所述第二定时器是针对PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
    和/或,
    所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
  19. 一种数据包丢弃处理装置,应用于终端,其中所述装置包括:
    第一确定单元,用于第一协议层确定特定数据包为第一数据包:
    第一执行单元,用于针对所述第一数据包,所述第一协议层执行第一操作,所述第一操作包括以下至少一项:
    丢弃所述第一数据包;
    向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包;
    若所述第一数据包归属的逻辑信道或承载配置了基于协议数据单元PDU集合的丢弃,所述第一协议层执行第二操作,所述第二操作包括以下至少一项:
    丢弃接收到的与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包;
    向所述第一协议层的高层发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述高层丢弃与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包。
  20. 一种终端,包括存储器,收发机,处理器:
    存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    第一协议层确定特定数据包为第一数据包:
    针对所述第一数据包,第一协议层执行第一操作,所述第一操作包括以下至少一项:
    丢弃所述第一数据包;
    向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包;
    若所述第一数据包归属的逻辑信道或承载配置了基于协议数据单元PDU集合的丢弃,所述第一协议层执行第二操作,所述第二操作包括以下至少一项:
    丢弃接收到的与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包;
    向所述第一协议层的高层发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述高层丢弃与所述第一数据包归属同一个PDU集合的其他数据包。
  21. 根据权利要求20所述的终端,其中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    第一协议层确定满足第一条件的特定数据包为第一数据包。
  22. 根据权利要求21所述的终端,其中,所述第一条件包括以下至少一项:
    所述特定数据包对应的第一定时器超时;
    未收到网络侧设备针对所述特定数据包的接收确认指示;
    所述特定数据包对应的第二定时器超时;
    所述特定数据包对应的第三定时器超时;
    接收到高层针对所述特定数据包的丢弃指示,其中,在接收到所述丢弃指示之前,所述特定数据包或所述特定数据包的分段已经被传输;
    所述特定数据包对应的目标定时器的剩余时间不足以满足一次数据传输的最大时长;所述目标定时器包括第一定时器、第二定时器、第三定时器中的至少一个:
    所述终端确定当前链路处于拥塞状态;
    所述特定数据包与之前被丢弃的第一数据包属于同一个PDU集合。
  23. 根据权利要求20-22任一项所述的终端,其中,所述特定数据包包括以下至少一项:
    配置了数据包集合时延预算PSDB或数据包时延预算PDB要求的数据包;
    配置了高层丢弃定时器,且所述高层丢弃定时器正在运行的数据包;
    配置了基于PDU集合丢弃的数据包;
    高层配置了高层丢弃定时器,且所述高层丢弃定时器的值低于预定门限的数据包。
  24. 根据权利要求22所述的终端,其中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收网络侧设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第一定时器、所述第二定时器、所述第三定时器中的至少一项;
    其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:每数据无线承载per DRB,每逻辑信道per LCH,每终端per UE。
  25. 根据权利要求22或24所述的终端,其中,
    所述第一定时器是针对所述特定数据包的丢弃处理配置的;
    和/或,
    所述第二定时器是针对PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
    和/或,
    所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
  26. 根据权利要求20所述的终端,其中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    针对每个特定数据包,在满足第二条件的情况下,执行第三操作,所述第三操作包括以下至少一项:
    所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第一定时器;
    若所述特定数据包对应的优先级为低优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第二定时器;
    若所述特定数据包对应的优先级为高优先级,所述终端的第一协议层为每个所述特定数据包开启第三定时器。
  27. 根据权利要求26所述的终端,其中,所述第二条件包括以下至少一项:
    所述终端初次从高层接收到所述特定数据包;
    所述终端初次将从高层接收到的所述特定数据包交给底层传输;
    所述终端初次接收到针对高层传输的所述特定数据包的非确认反馈;
    所述终端初次对高层传输的所述特定数据包进行第一次重传。
  28. 根据权利要求22所述的终端,其中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    根据终端实现或者预定义时间,确定所述一次数据传输的最大时长。
  29. 根据权利要求22所述的终端,其中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    根据第三条件,确定当前链路处于拥塞状态;其中,所述第三条件包括以下至少一项:
    基于对应的无线资源管理RRM策略确定参考信号接收功率RSRP低于第一门限或信号与干扰加噪声比SINR低于第二门限;
    基于层1策略确定信道质量指示CQI低于第三门限;
    接收到网络侧设备发送的拥塞指示,所述拥塞指示用于指示终端当前链路处于拥塞状态。
  30. 根据权利要求20-29任一项所述的终端,其中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收网络侧设备发送的第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
    其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
  31. 根据权利要求20-30任一项所述的终端,其中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收网络侧设备发送的第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行所述第一操作;
    其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
  32. 根据权利要求20-31任一项所述的终端,其中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    所述第一协议层的高层执行第四操作,所述第四操作包括以下至少一项:
    丢弃所述第一数据包;
    丢弃所述第一数据包归属的PDU集合中的其它数据包;
    触发数据包丢弃指示,向网络侧设备的高层发送所述数据包丢弃指示。
  33. 一种数据包丢弃处理装置,应用于网络侧设备,其中所述装置包括:
    第一发送单元,用于向终端发送第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
    其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
  34. 一种网络侧设备,包括存储器,收发机,处理器:
    存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    向终端发送第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述终端基于PDU集合的丢包处理;
    其中,所述第二配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
  35. 根据权利要求34所述的网络侧设备,其中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    向所述终端发送第三配置信息,所述第三配置信息用于配置所述终端的第一协议层确定第一数据包,和/或,用于配置所述终端的第一协议层对所述第一数据包执行第一操作;
    其中,所述第三配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
  36. 根据权利要求35所述的网络侧设备,其中,所述第一操作包括以下至少一项:
    丢弃所述第一数据包;
    向所述第一协议层的高层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一协议层丢弃了所述第一数据包。
  37. 根据权利要求34-36任一项所述的网络侧设备,其中,所述处理器还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    向所述终端发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置第一定时器、第二定时器、第三定时器中的至少一项;
    其中,所述第一配置信息是基于以下至少一项配置的:per DRB,per LCH,per UE。
  38. 根据权利要求37所述的网络侧设备,其中,
    所述第一定时器是针对特定数据包的丢弃处理配置的;
    和/或,
    所述第二定时器是针对PDU集合重要度PSI为低的特定数据包的丢弃处理配置的;
    和/或,
    所述第三定时器是针对PSI为高的特定数据包的丢弃处理配置的。
  39. 一种处理器可读存储介质,其中所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1至13任一项所述的方法;或者执行权利要求14至18任一项所述的方法。
  40. 一种计算机程序产品,包括计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现如权利要求1至13中任一项所述的方法的步骤;或者实现如权利要求14至18任一项所述的方法的步骤。
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