WO2026007992A1 - 数据传输方法、装置、ees、网络功能、存储介质及计算机程序产品 - Google Patents
数据传输方法、装置、ees、网络功能、存储介质及计算机程序产品Info
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- WO2026007992A1 WO2026007992A1 PCT/CN2025/106655 CN2025106655W WO2026007992A1 WO 2026007992 A1 WO2026007992 A1 WO 2026007992A1 CN 2025106655 W CN2025106655 W CN 2025106655W WO 2026007992 A1 WO2026007992 A1 WO 2026007992A1
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- data stream
- network function
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- dbv
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
- H04W28/24—Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
- H04W28/0268—Traffic management, e.g. flow control or congestion control using specific QoS parameters for wireless networks, e.g. QoS class identifier [QCI] or guaranteed bit rate [GBR]
Definitions
- This application relates to the field of communication technology, and in particular to a data transmission method, apparatus, edge enabler server (EES), network function, storage medium and computer program product.
- EES edge enabler server
- XR Extended Reality
- XRM Extended Reality Multimedia
- embodiments of this application provide a data transmission method, apparatus, EES, network function, storage medium, and computer program product.
- This application provides a data transmission method applied to an edge enabler server (EES), the method comprising:
- Send a first message which includes one or more of the following:
- EAS Edge Application Servers
- DNAI Data Network Access Identifier
- This application embodiment also provides a data transmission method applied to a first network function, the method comprising:
- Receive third information which is used to indicate the maximum data burst volume (MDBV) and/or duration of the first data stream.
- This application embodiment also provides a data transmission method applied to a second network function, the method comprising:
- the fourth information is used at least to instruct the second network function to generate Quality of Service (QoS) rules for different data burst volumes (DBV) of the first data stream.
- QoS Quality of Service
- This application also provides a data transmission method applied to a third network function, the method comprising:
- the sixth piece of information represents the data processing instruction information of the first data stream.
- This application also provides a data transmission device, including:
- the first transmitting unit is configured to transmit first information, the first information including one or more of the following:
- DNAI or a list of DNAIs
- This application also provides a data transmission device, including:
- the first receiving unit is configured to receive third information, which is used to indicate the MDBV and/or duration of the first data stream.
- This application also provides a data transmission device, including:
- the second receiving unit is configured to receive the fourth information sent by the first network function; wherein,
- the first communication interface is configured to send first information, which includes one or more of the following:
- DNAI or a list of DNAIs
- This application embodiment also provides a first network function, including: a second processor and a second communication interface; wherein,
- This application embodiment also provides a second network function, including: a third processor and a third communication interface; wherein,
- the third communication interface is configured to receive fourth information sent by the first network function; wherein,
- the fourth information is used at least to instruct the second network function to generate QoS rules for different DBVs of the first data stream.
- This application embodiment also provides a third network function, including: a fourth processor and a fourth communication interface; wherein,
- the fourth communication interface is configured to receive the sixth information sent by the second network function, wherein...
- the sixth piece of information represents the data processing instruction information of the first data stream.
- This application also provides an EES, including a first processor and a first memory for storing computer programs that can run on the first processor.
- the first processor is configured to execute the steps of any method on the EES side when running the computer program.
- This application also provides a network function, which includes a first network function, a second network function, or a third network function.
- the network function includes a processor and a memory for storing computer programs that can run on the processor.
- the processor when configured to run the computer program, it executes the steps of any method on the first network function side, or executes the steps of any method on the second network function side, or executes the steps of any method on the third network function side.
- This application embodiment also provides a storage medium storing a computer program thereon, wherein when the computer program is executed by a processor, it implements the steps of any method on the EES side, or the steps of any method on the first network function side, or the steps of any method on the second network function side, or the steps of any method on the third network function side.
- This application also provides a computer program product, including a computer program that, when executed by a processor, implements the steps of any of the above methods.
- the EES sends first information, which includes one or more of the following: N6 latency measurement request, EAS information or EAS list, DNAI or DNAI list, and N6 latency requirement;
- the first network function receives third information, which is used to indicate the MDBV and/or duration of the first data stream;
- the second network function receives fourth information sent by the first network function, which is at least used to instruct the second network function to generate QoS rules for different DBVs of the first data stream;
- the third network function receives sixth information sent by the second network function, which represents data processing indication information for the first data stream.
- the EES can instruct the network to measure the latency of the N6 interface, and/or the N6 latency requirement and/or the EAS and/or DNAI used to provide services, thereby providing QoS guarantees for services or data flows with high QoS requirements;
- the first network function can provide QoS guarantees for the first data flow based on the third information
- the second network function can provide QoS guarantees for the first data flow based on the fourth information
- the third network function can provide QoS guarantees for the first data flow based on the sixth information, thereby improving the QoS of the first data flow.
- Figure 1 is a schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of this application.
- Figure 2 is a schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of this application.
- Figure 3 is an example diagram of the data volume of downlink data in an embodiment of this application.
- Figure 4 is a schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of this application.
- Figure 5 is a schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of this application.
- Figure 6 is a schematic diagram of the interaction process of a data transmission method as an application example of this application.
- Figure 7 is a message example diagram of the first data stream in an embodiment of this application.
- Figure 8 is a schematic diagram of the interaction process of a data transmission method as an application example of this application.
- Figure 9 is a message example diagram of the first data stream in an embodiment of this application.
- Figure 10 is a schematic diagram of a data transmission device according to an embodiment of this application.
- Figure 11 is a schematic diagram of a data transmission device according to an embodiment of this application.
- Figure 12 is a schematic diagram of a data transmission device according to an embodiment of this application.
- Figure 13 is a schematic diagram of a data transmission device according to an embodiment of this application.
- FIG. 14 is a schematic diagram of the EES structure according to an embodiment of this application.
- Figure 15 is a schematic diagram of the first network functional structure according to an embodiment of this application.
- Figure 16 is a schematic diagram of the second network functional structure according to an embodiment of this application.
- Figure 17 is a schematic diagram of the third network functional structure of this application embodiment.
- XRM includes a Key Performance Indicator (KPI): QoS Handling when Traffic Characteristics Change Dynamically. This primarily encompasses two scenarios:
- the characteristic of scenario 1) is that the size of the burst is variable. For example, in some complex videos, the burst is larger (to present more changes), while in some simple videos, the burst is smaller.
- PDU Protocol Data Unit
- the PDU set information includes a value called length or size, carried in the packet header, but this value measures the size of a packet in bytes.
- Radio Access Networks RANs
- XRM services have high QoS requirements, existing technologies cannot provide flexible QoS guarantees for variable packet sizes, and therefore cannot provide QoS guarantees for XRM services.
- the EES sends first information, which includes one or more of the following: an N6 latency measurement request, EAS information or an EAS list, DNAI or a DNAI list, and an N6 latency requirement; a first network function receives third information, which is used to indicate the MDBV and/or duration of the first data stream; a second network function receives fourth information sent by the first network function, which is at least used to instruct the second network function to generate QoS rules for different DBVs of the first data stream; a third network function receives sixth information sent by the second network function, which represents data processing indication information for the first data stream.
- first information includes one or more of the following: an N6 latency measurement request, EAS information or an EAS list, DNAI or a DNAI list, and an N6 latency requirement
- a first network function receives third information, which is used to indicate the MDBV and/or duration of the first data stream
- a second network function receives fourth information sent by the first network function, which is at least used to instruct the second network function
- the EES can instruct the network to measure the latency of the N6 interface, and/or the N6 latency requirement and/or the EAS and/or DNAI used to provide services, thereby providing QoS guarantees for services or data streams with high QoS requirements;
- the first network function can provide QoS guarantees for the first data stream based on the third information
- the second network function can provide QoS guarantees for the first data stream based on the fourth information
- the third network function can provide QoS guarantees for the first data stream based on the sixth information, thus improving the QoS of the first data stream.
- This application provides a data transmission method applied to an EES. As shown in Figure 1, the method includes:
- Step 101 Send the first message.
- the first information includes one or more of the following:
- the EES can send first information to the network, or send first information to the network.
- the EES can send first information to a 5G (5th Generation Mobile Communication Technology) network, or the EES can send first information to a 5G network.
- An N6 latency measurement request can be understood as a latency measurement request for the N6 interface, used to request the measurement of the N6 interface latency;
- an N6 latency requirement can be understood as a latency requirement for the N6 interface.
- EASs There can be one or more EASs.
- EASs are used to provide services for Extended Reality (XR) and/or XRM services.
- An EAS can be a service platform for XR and/or XRM services, and an EES can be a platform that hosts XR and/or XRM services.
- the EAS list can contain information about one or more EASs.
- EAS information can include one or more of the following: EAS identifier, EAS type, EAS address information, EAS fully qualified domain name (FQDN), and EAS Internet Protocol (IP) address.
- EAS types can include Vehicle-to-Everything (V2X) and/or Unmanned Aerial Vehicle (UAV).
- EAS address information can include the EAS's IP address and/or FQDN.
- the number of DNAIs can be one or more.
- a DNAI list can be described as a DNAI list, which can contain one or more DNAIs.
- DNAIs can be understood as the DNAIs of EAS.
- the method further includes:
- Receive second information including N6 delay information, and/or N6 delay information related to EAS.
- receiving the second information can be understood as receiving second information sent by the network, such as receiving second information sent by a 5G network.
- the second information can be obtained by network measurement; for example, relevant devices or network functions in the 5G network can measure the second information based on the first information.
- the second information is used to select the interface and/or EAS that provide services for XR and/or XRM services to meet the QoS requirements of XR and/or XRM services.
- the method further includes:
- EES can send third-party information to the network, for example, to a 5G network.
- This application embodiment also provides a data transmission method applied to a first network function, the first network function including a policy control function (PCF). As shown in Figure 2, the method includes:
- Step 201 Receive third information.
- the third information is used to indicate the MDBV and/or duration of the first data stream.
- the first network function can receive third information directly or indirectly sent by the fourth network function, which includes an Application Function (AF) and/or a Network Exposure Function (NEF).
- the AF sends third information to the first network function via the NEF.
- the first data stream includes data streams for XR services and/or XRM services.
- the duration can be described as the duration of the second.
- MDBV represents the maximum amount of data that the 5G Access Network (5G-AN) can provide service during the 5G Access Network Packet Delay Budget (5G-AN PDB); it is also the maximum number of data packets that the Radio Access Network (RAN) can schedule within the allowed time.
- a data packet can be simply referred to as a packet, and a packet can be a burst packet; the number of data packets can be simply referred to as the number of packets.
- the MDBV value characterizes the maximum number of packets that the RAN needs to process. Data is not frequently in the MDBV state; it is often in a changing state.
- the downlink data volume of the Access-Stratum (AS) differs from that of the User Plane Function (UPF), and the downlink data volume of the UPF differs from that of the RAN.
- AS Access-Stratum
- UPF User Plane Function
- the third information includes one or more of the following:
- the data transmission protocol of the first data stream is the data transmission protocol of the first data stream.
- the third information includes at least the MDBV value of the first data stream, and/or the duration of the first data stream, and may also include the data transmission protocol of the first data stream, to provide flexible QoS guarantees for XR services and/or XRM services.
- the MDBV value of the first data stream can be described as the MDBV value of the first data stream.
- the method further includes:
- sending the fourth information to the second network function can be described as sending the fourth information to the second network function based on the third information.
- the fourth information can be described as a PCC rule and/or QoS rule for the first data flow.
- the second network function includes SMF.
- sending the fourth information to the second network function includes:
- each DBV is less than or equal to the MDBV
- a fourth message is sent to the second network function.
- the first network function can determine multiple different DBVs of the first data stream based on the value and/or duration of the first data stream's MDBV, and also based on the data transmission protocol of the first data stream; generate fourth information based on the multiple different DBVs, and send the fourth information to the second network function.
- the fourth information includes one or more of the following:
- PCC Policy Control and Charging
- the second data stream can be understood as a data stream that is different from the first data stream.
- this application also provides a data transmission method applied to a second network function, the second network function including a session management function (SMF), as shown in Figure 4.
- the method includes:
- Step 401 Receive the fourth message sent by the first network function.
- the fourth information is used at least to instruct the second network function to generate QoS rules for different DBVs of the first data stream.
- the first network function generates fourth information based on the third information and sends the fourth information to the second network function; the second network function receives the fourth information sent by the first network function.
- the first network function includes PCF.
- the fourth information includes one or more of the following:
- the method after receiving the fourth information sent by the first network function, the method further includes:
- a sixth message is sent to the third network function, the sixth message representing indication information related to data processing of the first data stream.
- the second network function can send fifth information to the network device based on the fourth information, and/or send sixth information to the third network function based on the fourth information.
- the network device includes one or more of the following: base station, RAN, RAN equipment, and access network equipment; the third network function includes UPF.
- the sixth information can be understood as a Packet Detection Rule (PDR) and/or a Forwarding Action Rule (FAR).
- PDR Packet Detection Rule
- FAR Forwarding Action Rule
- the fifth information includes one or more of the following:
- the seventh information is used to instruct the network device to schedule resources and/or provide QoS guarantees for the first data stream based on the first identifier carried in the message of the first data stream.
- the first identifier includes one or more of the following:
- a first DBV identifier wherein the first DBV identifier indicates the value of the DBV of the first data stream
- a second DBV identifier which indicates the value of DBV during the duration of the first data stream
- a start identifier which indicates the first message within the duration of the first data stream
- a second identifier indicates the messages within the duration of the first data stream
- An end identifier which indicates the last message within the duration of the first data stream.
- the start indicator can be described as a start indicator, the second identifier as a duration indicator, and the end indicator as an end indicator.
- the start identifier, the second identifier, and the end identifier are used to identify messages within the duration of the first data stream.
- the sixth information includes one or more of the following:
- a first instruction wherein the first instruction is used to instruct a third network function to identify a message in the first data stream;
- the second instruction is used to instruct the third network function to count the packets or identify the third value carried in the header of the first data stream.
- the third value represents the number of packets, and different numbers of packets correspond to different DBV values.
- the third instruction is used to instruct the third network function to mark different DBV identifiers for different messages, and the DBV values corresponding to different DBV identifiers are different.
- the fourth instruction is used to instruct a third network function to add a third identifier to the message of the first data stream.
- the third value can be a count obtained by counting the number of packets or the burst size.
- the third indication can be used to indicate different DBV values for different bursts, instructing the RAN to schedule resources and/or provide QoS guarantees for the first data flow based on the different DBV values.
- the AS can also carry the third value in the packet header at the beginning of packet transmission.
- the third network function identifies the third value based on local configuration or policy information and maps it to different DBV values.
- the third identifier includes one or more of the following:
- a second DBV identifier which indicates the value of DBV during the duration of the first data stream
- a start identifier which indicates the first message within the duration of the first data stream
- a second identifier indicates the messages within the duration of the first data stream
- An end identifier which indicates the last message within the duration of the first data stream.
- this application also provides a data transmission method applied to a third network function, which includes a UPF. As shown in FIG5, the method includes:
- Step 501 Receive the sixth message sent by the second network function.
- the sixth piece of information represents the data processing instruction information of the first data stream.
- the second network function sends sixth information to the third network function based on the fourth information; the third network function receives the sixth information sent by the second network function.
- the fourth information is used to instruct the second network function to generate QoS rules for different DBVs of the first data stream.
- the sixth information includes one or more of the following:
- a first instruction wherein the first instruction is used to instruct a third network function to identify a message in the first data stream;
- the second instruction is used to instruct the third network function to count the packets or identify the third value carried in the header of the first data stream.
- the third value represents the number of packets, and different numbers of packets correspond to different DBV values.
- the third instruction is used to instruct the third network function to mark different DBV identifiers for different messages, and the DBV values corresponding to different DBV identifiers are different.
- the fourth instruction is used to instruct a third network function to add a third identifier to the message of the first data stream.
- the third identifier includes one or more of the following:
- a second DBV identifier which indicates the value of DBV during the duration of the first data stream
- a start identifier which indicates the first message within the duration of the first data stream
- a second identifier indicates the messages within the duration of the first data stream
- An end identifier which indicates the last message within the duration of the first data stream.
- the RAN identifies the DBV value in the GTP-U packet header and performs dynamic resource scheduling.
- the first network function is PCF
- the second network function is SMF
- the third network function is UPF
- the network device is RAN, as shown in Figure 6, the data transmission method includes:
- Step 1 AF sends third information to PCF via NEF.
- the third information at least indicates the MDBV value of the first data stream; that is, AF indicates the MDBV value for the first data stream and uses the DBV mechanism (dynamic DBV adjustment mechanism).
- the first data stream refers to the data stream of XR services and/or XRM services.
- the third information includes at least the value of the MDBV of the first data stream.
- Step 2 PCF receives the third message and sends the fourth message to SMF.
- the PCF parses the MDBV value of the first data stream from the third information; based on the MDBV value of the first data stream, it determines multiple different DBVs of the first data stream; and based on the multiple different DBVs, it sends the fourth information to the SMF.
- the fourth information includes PCC rules and/or QoS rules related to the first data stream.
- the fourth information includes one or more of the following:
- PCC rules for each DBV of the first data stream and/or QoS rules for each DBV of the first data stream.
- the MDBV value is 15 Mbit
- Step 3 The SMF receives the fourth message and sends the fifth message to the RAN.
- the fifth information is used at least to indicate the QoS rules for different DBVs of the first data stream; wherein the fifth information includes one or more of the following:
- the seventh information is used to instruct the network device to schedule resources and/or provide QoS guarantees for the first data stream based on the first identifier carried in the message of the first data stream.
- the first identifier includes a first DBV identifier and/or a second DBV identifier, wherein the first DBV identifier indicates the value of the DBV of the first data stream, and the second DBV identifier indicates the value of the DBV during the duration of the first data stream.
- Step 4 SMF sends the sixth message to UPF.
- the sixth information represents data processing-related instruction information for the first data stream.
- the sixth information can be understood as PDR and/or FAR.
- the sixth information includes one or more of the following:
- the first instruction is used to instruct the UPF to recognize the message of the first data stream
- the second instruction is used to instruct the UPF to count the messages or to identify the third value carried in the header of the first data stream.
- the third value represents the number of messages, and different message counts correspond to different DBV values.
- the fourth instruction instructs the UPF to add a third identifier to the message in the first data stream.
- the third identifier includes one or more of the following:
- the second DBV identifier indicates the value of DBV during the duration of the first data stream
- the second identifier indicates the messages within the duration of the first data stream
- the end marker indicates the last message within the duration of the first data stream.
- Step 6 The RAN dynamically schedules network resources based on the value of DBV.
- the RAN dynamically schedules network resources based on the DBV value indicated by the first identifier and/or the third identifier carried in the first data stream message, so as to complete the forwarding of the message within one AN PDB time.
- the RAN dynamically schedules network resources to meet the QoS requirements of XR services.
- the difference between Application Example 2 and Application Example 1 is that Application Example 2 focuses on the rapid delivery of large data packets to terminals, including User Equipment (UE), during the initial data transmission phase.
- UE User Equipment
- the data transmission methods include:
- Step 1 AF sends third information to PCF via NEF.
- the third information indicates the value and duration of the MDBV of the first data stream, wherein the third information includes at least the value of the MDBV of the first data stream, the duration of the first data stream, and the data transmission protocol.
- the AF indicates the MDBV value and duration for the first data stream and sends a data transmission protocol identifier, such as a protocol description identifier.
- the first data stream refers to the data stream of XR services and/or XRM services.
- Step 2 PCF receives the third message and sends the fourth message to SMF.
- the PCF parses the MDBV value and duration of the first data stream from the third information; based on the MDBV value of the first data stream, it determines multiple different DBVs for the first data stream; and based on the multiple different DBVs, it sends fourth information to the SMF.
- the fourth information includes PCC rules and/or QoS rules related to the first data stream.
- the fourth information includes one or more of the following:
- the PCF designs multiple different DBVs for the first data stream and generates fourth information to send to the SMF, instructing the SMF to generate QoS rules for the duration of the first data stream and QoS rules for the second data stream.
- the second data stream is different from the first data stream; it can be understood as a normal data stream or a data stream with lower QoS requirements.
- the DBV level records are set as DBV1, DBV2, and MDBV.
- the PCF generates PCC rules and/or QoS rules related to the first data stream and sends the generated QoS rules and/or QoS rules to the SMF.
- Step 3 The SMF receives the fourth message and sends the fifth message to the RAN.
- the fifth information is used at least to indicate the QoS rules for different DBVs of the first data stream; wherein the fifth information includes one or more of the following:
- the seventh information is used to instruct the network device to schedule resources and/or provide QoS guarantees for the first data stream based on the first identifier carried in the first data stream's packets.
- the first identifier includes...
- the first DBV identifier indicates the value of the DBV of the first data stream.
- the first identifier can be carried in the GTP-U header of the first data stream.
- the start identifier can be understood as a start indication
- the second identifier as a duration indication
- the end identifier as an end indication.
- the first identifier includes a first DBV identifier, it instructs the RAN to schedule resources and/or provide QoS guarantees according to the QoS rules of the DBV value of the first data stream; the first DBV identifier can be understood as the DBV indication of the first data stream or the DBV indication within the duration.
- the first identifier When the first identifier includes a second DBV identifier, it instructs the RAN to schedule resources and/or provide QoS guarantees according to the QoS rules within the duration of the first data stream; the second DBV identifier can be understood as the QoS indication of the duration of the first data stream.
- Step 4 SMF sends the sixth message to UPF.
- the sixth information represents data processing-related instruction information for the first data stream.
- the sixth information can be understood as PDR and/or FAR.
- the sixth information includes one or more of the following:
- the first instruction is used to instruct the UPF to recognize the message of the first data stream
- the third instruction is used to instruct the UPF to mark different DBV identifiers for different messages, and different DBV identifiers correspond to different DBV values;
- the fourth instruction instructs the UPF to add a third identifier to the message in the first data stream.
- the third identifier includes one or more of the following:
- the end marker indicates the last message within the duration of the first data stream.
- the SMF sends data processing indication information such as PDR/FAR to the UPF, instructing the UPF to mark the packets within the initial duration for the instantaneous activation requirement with a third identifier.
- This could be a QoS identifier for the duration of the first data stream (instantaneous activation QoS indication), a start identifier (start indication), a second identifier (duration), an end identifier (instantaneous activation end indication), or a second DBV identifier (instantaneous activation DBV indication).
- the third identifier can be carried in the packet header (GTP-U header) of the first data stream.
- Step 5 The UPF transmits downlink data to the RAN.
- Step 6 During the duration of the first data stream, the RAN schedules resources and/or provides QoS guarantees based on the fifth information.
- the RAN can schedule network resources and/or provide QoS guarantees using the QoS rules of the first data stream during its duration, and schedule network resources and/or provide QoS guarantees using the QoS rules of the second data stream at other times.
- "Other times" refers to times other than the duration of the first data stream. For example, during the duration of the first data stream, the RAN schedules resources and/or provides QoS guarantees based on the third identifier carried in the packets of the first data stream.
- this application embodiment also provides a data transmission device disposed on the EES, as shown in FIG9.
- the device includes:
- the first transmitting unit 901 is configured to transmit first information, the first information including one or more of the following:
- DNAI or a list of DNAIs
- the device further includes:
- the fourth receiving unit is configured to receive second information, the second information including N6 delay information, and/or N6 delay information related to EAS.
- the apparatus further includes a second transmitting unit configured to transmit third information, the third information including an N6 delay requirement and/or selected EAS address information.
- the first transmitting unit 901, the fourth receiving unit, and the second transmitting unit can be implemented by a processor in the data transmission device combined with a communication interface.
- the embodiments of this application also provide a data transmission device, which is disposed on the first network function, as shown in FIG10.
- the device includes:
- the first receiving unit 1001 is configured to receive third information, which is used to indicate the MDBV and/or duration of the first data stream.
- the device further includes:
- the third sending unit is configured to send fourth information to the second network function, the fourth information being at least used to instruct the second network function to generate QoS rules for different DBVs of the first data stream.
- the third information includes one or more of the following:
- the data transmission protocol of the first data stream is the data transmission protocol of the first data stream.
- the device further includes:
- the determining unit is configured to determine multiple different DBVs of the first data stream based on the third information, wherein the DBVs are less than or equal to the MDBV;
- the third sending unit is specifically configured to send fourth information to the second network function according to the multiple different DBVs.
- the fourth information includes one or more of the following:
- the first network function includes PCF, and/or the second network function includes SMF.
- the first receiving unit 1001 and the third sending unit can be implemented by a processor in the data transmission device combined with a communication interface
- the determining unit can be implemented by a processor in the data transmission device combined with a communication interface
- the embodiments of this application also provide a data transmission device, which is disposed on the second network function, as shown in FIG11.
- the device includes:
- the fourth information is used at least to instruct the second network function to generate QoS rules for different DBVs of the first data stream.
- the device further includes:
- the fourth sending unit is configured to send fifth information to the network device, the fifth information being used at least to indicate the QoS rules for different DBVs of the first data stream; and/or
- the fifth sending unit is configured to send sixth information to the third network function, the sixth information representing indication information related to data processing of the first data stream.
- the fourth information includes one or more of the following:
- the fifth information includes one or more of the following:
- the seventh information is used to instruct the network device to schedule resources and/or provide QoS guarantees for the first data stream based on the first identifier carried in the message of the first data stream.
- the first identifier includes one or more of the following:
- a first DBV identifier which indicates the value of the DBV of the first data stream
- a second DBV identifier which indicates the value of DBV during the duration of the first data stream
- a start identifier which indicates the first message within the duration of the first data stream
- a second identifier indicates the messages within the duration of the first data stream
- An end identifier which indicates the last message within the duration of the first data stream.
- the sixth information includes one or more of the following:
- the second instruction is used to instruct the third network function to count the packets or identify the third value carried in the header of the first data stream.
- the third value represents the number of packets, and different numbers of packets correspond to different DBV values.
- the third instruction is used to instruct the third network function to mark different DBV identifiers for different messages, and the DBV values corresponding to different DBV identifiers are different.
- the fourth instruction is used to instruct a third network function to add a third identifier to the message of the first data stream.
- the third identifier includes one or more of the following:
- a second DBV identifier which indicates the value of DBV during the duration of the first data stream
- a start identifier which indicates the first message within the duration of the first data stream
- a second identifier indicates the messages within the duration of the first data stream
- the first network function includes PCF
- the second network function includes SMF
- the third network function includes UPF
- the second receiving unit 1101, the fourth sending unit, and the fifth sending unit can be implemented by a processor in the data transmission device combined with a communication interface.
- the embodiments of this application also provide a data transmission device, which is disposed on the third network function, as shown in FIG12.
- the device includes:
- the third receiving unit 1201 is configured to receive the sixth information sent by the second network function, wherein...
- the sixth piece of information represents the data processing instruction information of the first data stream.
- the sixth information includes one or more of the following:
- a first instruction wherein the first instruction is used to instruct a third network function to identify a message in the first data stream;
- the second instruction is used to instruct the third network function to count the packets or identify the third value carried in the header of the first data stream.
- the third value represents the number of packets, and different numbers of packets correspond to different DBV values.
- the third instruction is used to instruct the third network function to mark different DBV identifiers for different messages, and the DBV values corresponding to different DBV identifiers are different.
- the fourth instruction is used to instruct a third network function to add a third identifier to the message of the first data stream.
- the third identifier includes one or more of the following:
- a second DBV identifier which indicates the value of DBV during the duration of the first data stream
- a start identifier which indicates the first message within the duration of the first data stream
- a second identifier indicates the messages within the duration of the first data stream
- An end identifier which indicates the last message within the duration of the first data stream.
- the second network function includes SMF, and/or the third network function includes UPF.
- the third receiving unit 1201 can be implemented by a processor in a data transmission device.
- the data transmission device provided in the above embodiments is only illustrated by the division of the above program modules. In practical applications, the above processing can be assigned to different program modules as needed, that is, the internal structure of the device can be divided into different program modules to complete all or part of the processing described above.
- the data transmission device and data transmission method embodiments provided in the above embodiments belong to the same concept, and their specific implementation process can be found in the method embodiments, which will not be repeated here.
- this application embodiment also provides an EES, as shown in FIG14, the EES1400 includes:
- the first communication interface 1401 is capable of exchanging information with other network nodes;
- the first processor 1402 is connected to the first communication interface 1401 to enable information interaction with other network nodes and to execute the methods provided by one or more technical solutions on the EES side when running a computer program.
- the computer program is stored in the first memory 1403.
- the first communication interface 1401 is configured to send first information, which includes one or more of the following:
- DNAI or a list of DNAIs
- the first communication interface 1401 is further configured to receive second information, the second information including N6 latency information, and/or N6 latency information related to EAS.
- the first communication interface 1401 is further configured to send third information, the third information including N6 latency requirements and/or selected EAS address information.
- bus system 1404 is used to achieve communication between these components.
- bus system 1404 also includes a power bus, a control bus, and a status signal bus.
- power bus In addition to the data bus, bus system 1404 also includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity, all buses are labeled as bus system 1404 in Figure 14.
- the first memory 1403 in this embodiment is used to store various types of data to support the operation of the EES 1400. Examples of such data include any computer program used to operate on the EES 1400.
- the methods disclosed in the above embodiments of this application can be applied to the first processor 1402, or implemented by the first processor 1402.
- the first processor 1402 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. In the implementation process, each step of the above method can be completed by the integrated logic circuit of the hardware or by instructions in the form of software in the first processor 1402.
- the first processor 1402 may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), or other programmable logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
- DSP digital signal processor
- the first processor 1402 can implement or execute the methods, steps, and logic block diagrams disclosed in the embodiments of this application.
- the general-purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor, etc.
- the steps of the methods disclosed in the embodiments of this application can be directly reflected as being executed by a hardware decoding processor, or being executed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
- the software modules may be located in a storage medium, which is located in the first memory 1403.
- the first processor 1402 reads the information in the first memory 1403 and completes the steps of the aforementioned method in combination with its hardware.
- the EES1400 may be implemented by one or more application-specific integrated circuits (ASICs), DSPs, programmable logic devices (PLDs), complex programmable logic devices (CPLDs), field-programmable gate arrays (FPGAs), general-purpose processors, controllers, microcontrollers (MCUs), microprocessors, or other electronic components to perform the aforementioned methods.
- ASICs application-specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- PLDs programmable logic devices
- CPLDs complex programmable logic devices
- FPGAs field-programmable gate arrays
- general-purpose processors controllers, microcontrollers (MCUs), microprocessors, or other electronic components to perform the aforementioned methods.
- the embodiments of this application also provide a first network function, as shown in FIG15, the first network function 1500 including:
- the second communication interface 1501 is capable of exchanging information with other network nodes
- the second processor 1502 is connected to the second communication interface 1501 to enable information interaction with other network nodes.
- the computer program is stored in the second memory 1503.
- the second communication interface 1501 is further configured to send fourth information to a second network function, the fourth information being at least used to instruct the second network function to generate QoS rules for different DBVs for the first data stream.
- the third information includes one or more of the following:
- the data transmission protocol of the first data stream is the data transmission protocol of the first data stream.
- the second processor 1502 is configured to determine, based on the third information, a plurality of different DBVs of the first data stream, wherein the DBVs are less than or equal to the MDBV;
- the second communication interface 1501 is configured to send fourth information to the second network function according to the plurality of different DBVs.
- the fourth information includes one or more of the following:
- the first network function includes PCF, and/or the second network function includes SMF.
- bus system 1504. the various components in the first network function 1500 are coupled together through the bus system 1504. It can be understood that the bus system 1504 is used to implement communication between these components. In addition to the data bus, the bus system 1504 also includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity, all buses are labeled as bus system 1504 in Figure 15.
- the second memory 1503 in this embodiment is used to store various types of data to support the operation of the first network function 1500. Examples of such data include any computer program used to operate on the first network function 1500.
- the methods disclosed in the embodiments of this application can be applied to, or implemented by, the second processor 1502.
- the second processor 1502 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. During implementation, each step of the above method can be completed by the integrated logic circuitry of the hardware or by instructions in the form of software within the second processor 1502.
- the second processor 1502 may be a general-purpose processor, a DSP, or other programmable logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
- the second processor 1502 can implement or execute the methods, steps, and logic block diagrams disclosed in the embodiments of this application.
- the general-purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor, etc.
- the steps of the methods disclosed in the embodiments of this application can be directly manifested as execution by a hardware decoding processor, or execution by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
- the software modules may be located in a storage medium, specifically a second memory 1503.
- the second processor 1502 reads information from the second memory 1503 and, in conjunction with its hardware, completes the steps of the aforementioned method.
- the first network function 1500 may be implemented by one or more ASICs, DSPs, PLDs, CPLDs, FPGAs, general-purpose processors, controllers, MCUs, microprocessors, or other electronic components to perform the aforementioned method.
- the embodiments of this application also provide a second network function, as shown in FIG16, the second network function 1600 including:
- the third communication interface 1601 is capable of exchanging information with other network nodes
- the third processor 1602 is connected to the third communication interface 1601 to enable information interaction with other network nodes. When running a computer program, it executes the methods provided by one or more technical solutions of the second network function side.
- the computer program is stored in the third memory 1603.
- the third communication interface 1601 is configured to receive fourth information sent by the first network function; wherein the fourth information is at least used to instruct the second network function to generate QoS rules for different DBVs of the first data stream.
- the third communication interface 1601 is further configured to send fifth information to the network device, the fifth information being used at least to indicate the QoS rules of different DBVs of the first data stream; and/or, configured to send sixth information to the third network function, the sixth information representing indication information related to data processing of the first data stream.
- the fourth information includes one or more of the following:
- the fifth information includes one or more of the following:
- the seventh information is used to instruct the network device to schedule resources and/or provide QoS guarantees for the first data stream based on the first identifier carried in the message of the first data stream.
- the first identifier includes one or more of the following:
- a first DBV identifier wherein the first DBV identifier indicates the value of the DBV of the first data stream
- a second DBV identifier which indicates the value of DBV during the duration of the first data stream
- a start identifier which indicates the first message within the duration of the first data stream
- a second identifier indicates the messages within the duration of the first data stream
- An end identifier which indicates the last message within the duration of the first data stream.
- the sixth information includes one or more of the following:
- a first instruction wherein the first instruction is used to instruct a third network function to identify a message in the first data stream;
- the second instruction is used to instruct the third network function to count the packets or identify the third value carried in the header of the first data stream.
- the third value represents the number of packets, and different numbers of packets correspond to different DBV values.
- the third instruction is used to instruct the third network function to mark different DBV identifiers for different messages, and the DBV values corresponding to different DBV identifiers are different.
- the fourth instruction is used to instruct a third network function to add a third identifier to the message of the first data stream.
- the third identifier includes one or more of the following:
- a second DBV identifier which indicates the value of DBV during the duration of the first data stream
- a start identifier which indicates the first message within the duration of the first data stream
- a second identifier indicates the messages within the duration of the first data stream
- An end identifier which indicates the last message within the duration of the first data stream.
- the first network function includes PCF
- the second network function includes SMF
- the third network function includes UPF
- bus system 1604 is used to implement communication between these components.
- bus system 1604 also includes a power bus, a control bus, and a status signal bus.
- all buses are labeled as bus system 1604 in Figure 16.
- the third memory 1603 in this embodiment is used to store various types of data to support the operation of the second network function 1600. Examples of such data include any computer program used to operate on the second network function 1600.
- the methods disclosed in the embodiments of this application can be applied to, or implemented by, the third processor 1602.
- the third processor 1602 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. During implementation, each step of the above method can be completed by the integrated logic circuitry of the hardware or by instructions in the software form of the third processor 1602.
- the third processor 1602 may be a general-purpose processor, a DSP, or other programmable logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
- the third processor 1602 can implement or execute the methods, steps, and logic block diagrams disclosed in the embodiments of this application.
- the general-purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor, etc.
- the steps of the methods disclosed in the embodiments of this application can be directly manifested as execution by a hardware decoding processor, or execution by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
- the software modules may be located in a storage medium, specifically a third memory 1603.
- the third processor 1602 reads information from the third memory 1603 and, in conjunction with its hardware, completes the steps of the aforementioned method.
- the second network function 1600 may be implemented by one or more ASICs, DSPs, PLDs, CPLDs, FPGAs, general-purpose processors, controllers, MCUs, microprocessors, or other electronic components to perform the aforementioned method.
- the embodiments of this application also provide a third network function.
- the third network function 1700 includes:
- the fourth communication interface 1701 is capable of exchanging information with other network nodes
- the fourth processor 1702 is connected to the fourth communication interface 1701 to enable information interaction with other network nodes and to execute the methods provided by one or more of the aforementioned third network function side technical solutions when running a computer program.
- the computer program is stored in the fourth memory 1703.
- the fourth communication interface 1701 is configured to receive the sixth information sent by the second network function, wherein,
- the sixth piece of information represents the data processing instruction information of the first data stream.
- the sixth information includes one or more of the following:
- a first instruction wherein the first instruction is used to instruct a third network function to identify a message in the first data stream;
- the second instruction is used to instruct the third network function to count the packets or identify the third value carried in the header of the first data stream.
- the third value represents the number of packets, and different numbers of packets correspond to different DBV values.
- the third instruction is used to instruct the third network function to mark different DBV identifiers for different messages, and the DBV values corresponding to different DBV identifiers are different.
- the fourth instruction is used to instruct a third network function to add a third identifier to the message of the first data stream.
- the third identifier includes one or more of the following:
- a second DBV identifier which indicates the value of DBV during the duration of the first data stream
- a start identifier which indicates the first message within the duration of the first data stream
- a second identifier indicates the messages within the duration of the first data stream
- An end identifier which indicates the last message within the duration of the first data stream.
- the second network function includes SMF, and/or the third network function includes UPF.
- bus system 1704 is used to implement communication between these components.
- bus system 1704 also includes a power bus, a control bus, and a status signal bus.
- all buses are labeled as bus system 1704 in Figure 17.
- the fourth memory 1703 in this embodiment is used to store various types of data to support the operation of the third network function 1700.
- Examples of such data include any computer program used to operate on the third network function 1700.
- the methods disclosed in the embodiments of this application can be applied to, or implemented by, the fourth processor 1702.
- the fourth processor 1702 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. During implementation, each step of the above method can be completed by the integrated logic circuitry of the hardware or by instructions in the software form of the fourth processor 1702.
- the fourth processor 1702 may be a general-purpose processor, a DSP, or other programmable logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
- the fourth processor 1702 can implement or execute the methods, steps, and logic block diagrams disclosed in the embodiments of this application.
- the general-purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor, etc.
- the steps of the methods disclosed in the embodiments of this application can be directly manifested as execution by a hardware decoding processor, or execution by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
- the software modules may be located in a storage medium, specifically a fourth memory 1703.
- the fourth processor 1702 reads information from the fourth memory 1703 and, in conjunction with its hardware, completes the steps of the aforementioned method.
- the third network function 1700 may be implemented by one or more ASICs, DSPs, PLDs, CPLDs, FPGAs, general-purpose processors, controllers, MCUs, microprocessors, or other electronic components to perform the aforementioned method.
- non-volatile memories can be read-only memories (ROM), programmable read-only memories (PROM), erasable programmable read-only memories (EPROM), electrically erasable programmable read-only memories (EEPROM), magnetic random access memories (FRAM), flash memories, magnetic surface memories, optical discs, or compact disc read-only memories (CD-ROM); magnetic surface memories can be disk storage or magnetic tape storage.
- Volatile memory can be random access memory (RAM), which is used as an external cache.
- RAM Random Access Memory
- SRAM Static Random Access Memory
- SSRAM Synchronous Static Random Access Memory
- DRAM Dynamic Random Access Memory
- SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory
- DDRSDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
- ESDRAM Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory
- SLDRAM SyncLink Dynamic Random Access Memory
- DRRAM Direct Rambus Random Access Memory
- this application also provides a storage medium, namely a computer storage medium, specifically a computer-readable storage medium, such as a first memory 1403 storing a computer program, which can be executed by a first processor 1402 of an EES 1400 to complete the steps described in the aforementioned EES-side method.
- a storage medium namely a computer storage medium, specifically a computer-readable storage medium, such as a first memory 1403 storing a computer program, which can be executed by a first processor 1402 of an EES 1400 to complete the steps described in the aforementioned EES-side method.
- a second memory 1503 storing a computer program, which can be executed by a second processor 1502 of a first network function 1500 to complete the steps described in the aforementioned first network function-side method.
- a third memory 1603 storing a computer program, which can be executed by a third processor 1602 of a second network function 1600 to complete the steps described in the aforementioned second network function-side method.
- a fourth memory 1703
- Computer-readable storage media can be FRAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash Memory, magnetic surface memory, optical disc, or CD-ROM, etc.
- this application also provides a computer program product, including a computer program that can be executed by a first processor 1402 of an EES 1400 to complete the steps described in the aforementioned EES-side method.
- the computer program can be executed by a second processor 1502 of a first network function 1500 to complete the steps described in the aforementioned first network function-side method.
- the computer program can be executed by a third processor 1602 of a second network function 1600 to complete the steps described in the aforementioned second network function-side method.
- the computer program can be executed by a fourth processor 1702 of a third network function 1700 to complete the steps described in the aforementioned third network function-side method.
- the term "and/or" is merely a description of the relationship between related objects, indicating that three relationships can exist.
- a and/or B can represent three cases: A alone, A and B simultaneously, and B alone.
- the term "one or more" in this document refers to any combination of at least two of a plurality of elements.
- including one or more of A, B, and C can represent including any one or at least two or more elements selected from the set consisting of A, B, and C.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Abstract
本申请公开了一种数据传输方法、装置、EES、网络功能、存储介质及计算机程序产品,其中,方法包括:EES发送第一信息,所述第一信息包括以下或多项:N6时延测量请求、EAS的信息或EAS列表、DNAI或DNAI列表、N6时延要求。
Description
相关申请的交叉引用
本申请基于申请号为202410890039.9,申请日为2024年07月03日的中国专利申请提出,并要求上述中国专利申请的优先权,上述中国专利申请的全部内容在此引入本申请作为参考。
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法、装置、边缘使能服务器(EES,Edge Enabler Server)、网络功能、存储介质及计算机程序产品。
针对扩展现实(XR,Extended Reality)业务或扩展现实多媒体(XRM,Extended Reality Multimedia)业务,可能存在周期或非周期出现的突发(burst)数据报文,或者在短时间内具有较大的数据传输需求,XR业务以及XRM业务对服务质量(QoS,Quality of Service)要求较高,相关技术无法为XR业务以及XRM业务提供QoS保障。
为解决相关技术问题,本申请实施例提供一种数据传输方法、装置、EES、网络功能、存储介质及计算机程序产品。
本申请实施例的技术方案是这样实现的:
本申请实施例提供了一种数据传输方法,应用于边缘使能服务器(EES,Edge Enabler Server),所述方法包括:
发送第一信息,所述第一信息包括以下或多项:
N6时延测量请求;
边缘应用服务器(EAS,Edge Application Server)的信息或EAS列表;
数据网络接入标识符(DNAI,Data Network Access Identifier)或DNAI列表;
N6时延要求。
本申请实施例还提供了一种数据传输方法,应用于第一网络功能,所述方法包括:
接收第三信息,所述第三信息用于指示第一数据流的最大数据突发量(MDBV,maximum data burst volume)和/或持续时间。
本申请实施例还提供了一种数据传输方法,应用于第二网络功能,所述方法包括:
接收第一网络功能发送的第四信息;其中,
所述第四信息至少用于指示第二网络功能生成针对第一数据流的不同数据突发量(DBV,DBV data burst volume)的服务质量(QoS,Quality of Service)规则。
本申请实施例还提供了一种数据传输方法,应用于第三网络功能,所述方法包括:
接收第二网络功能发送的第六信息,其中,
所述第六信息表征第一数据流的数据处理指示信息。
本申请实施例还提供了一种数据传输装置,包括:
第一发送单元,配置为发送第一信息,所述第一信息包括以下或多项:
N6时延测量请求;
EAS的信息或EAS列表;
DNAI或DNAI列表;
N6时延要求。
本申请实施例还提供了一种数据传输装置,包括:
第一接收单元,配置为接收第三信息,所述第三信息用于指示第一数据流的MDBV和/或持续时间。
本申请实施例还提供了一种数据传输装置,包括:
第二接收单元,配置为接收第一网络功能发送的第四信息;其中,
所述第四信息至少用于指示第二网络功能生成针对第一数据流的不同DBV的QoS规则。
本申请实施例还提供了一种数据传输装置,包括:
第三接收单元,配置为接收第二网络功能发送的第六信息,其中,
所述第六信息表征第一数据流的数据处理指示信息。
本申请实施例还提供了一种EES,包括:第一处理器及第一通信接口;其中,
所述第一通信接口,配置为发送第一信息,所述第一信息包括以下或多项:
N6时延测量请求;
EAS的信息或EAS列表;
DNAI或DNAI列表;
N6时延要求。
本申请实施例还提供了一种第一网络功能,包括:第二处理器及第二通信接口;其中,
所述第二通信接口,配置为接收第三信息,所述第三信息用于指示第一数据流的MDBV和/或持续时间。
本申请实施例还提供了一种第二网络功能,包括:第三处理器及第三通信接口;其中,
所述第三通信接口,配置为接收第一网络功能发送的第四信息;其中,
所述第四信息至少用于指示第二网络功能生成针对第一数据流的不同DBV的QoS规则。
本申请实施例还提供了一种第三网络功能,包括:第四处理器及第四通信接口;其中,
所述第四通信接口,配置为接收第二网络功能发送的第六信息,其中,
所述第六信息表征第一数据流的数据处理指示信息。
本申请实施例还提供了一种EES,包括第一处理器和用于存储能够在第一处理器上运行的计算机程序的第一存储器,
其中,所述第一处理器配置为运行所述计算机程序时,执行EES侧任一方法的步骤。
本申请实施例还提供了一种网络功能,所述网络功能包括第一网络功能、第二网络功能或第三网络功能,所述网络功能包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器配置为运行所述计算机程序时,执行第一网络功能侧任一方法的步骤,或者执行第二网络功能侧任一方法的步骤,或者执行第三网络功能侧任一方法的步骤。
本申请实施例还提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现EES侧任一方法的步骤,或实现第一网络功能侧任一方法的步骤,或实现第二网络功能侧任一方法的步骤,或实现第三网络功能侧任一方法的步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现上述任一方法的步骤。
在本申请实施例提供的数据传输方法、装置、EES、网络功能、存储介质及计算机程序产品中,EES发送第一信息,所述第一信息包括以下或多项:N6时延测量请求、EAS的信息或EAS列表、DNAI或DNAI列表、N6时延要求;第一网络功能接收第三信息,第三信息用于指示第一数据流的MDBV和/或持续时间;第二网络功能接收第一网络功能发送的第四信息,第四信息至少用于指示第二网络功能生成针对所述第一数据流的不同DBV的QoS规则;第三网络功能接收第二网络功能发送的第六信息,所述第六信息表征所述第一数据流的数据处理指示信息。可以看出,在本申请实施例中,EES可以指示网络测量N6接口的时延,和/或N6时延要求和/或用于提供服务的EAS和/或DNAI,从而为对QoS要求较高的业务或数据流提供QoS保障;第一网络功能可以根据第三信息为第一数据流提供QoS保障,第二网络功能可以根据第四信息为第一数据流提供QoS保障,第三网络功能可以根据第六信息为第一数据流提供QoS保障,提高了第一数据流的QoS。
图1为本申请实施例一种数据传输方法流程示意图;
图2为本申请实施例一种数据传输方法流程示意图;
图3为本申请实施例下行数据的数据量的示例图;
图4为本申请实施例一种数据传输方法流程示意图;
图5为本申请实施例一种数据传输方法流程示意图;
图6为本申请应用示例一种数据传输方法交互流程示意图;
图7为本申请实施例第一数据流的报文示例图;
图8为本申请应用示例一种数据传输方法交互流程示意图;
图9为本申请实施例第一数据流的报文示例图;
图10为本申请实施例一种数据传输装置结构示意图;
图11为本申请实施例一种数据传输装置结构示意图;
图12为本申请实施例一种数据传输装置结构示意图;
图13为本申请实施例一种数据传输装置结构示意图;
图14为本申请实施例EES结构示意图;
图15为本申请实施例第一网络功能结构示意图;
图16为本申请实施例第二网络功能结构示意图;
图17为本申请实施例第三网络功能结构示意图。
XRM中有个关键性能指标(KPI,Key Performance Indicators):在流量特性动态变化时的QoS保障,对应的英文为:QoS Handling when Traffic Characteristics Change Dynamically。这里面主要包括两个场景:
1)突发(burst)数据报文周期或非周期出现;
2)看视频时,会有一个秒开的要求,即在1s时间内,从业务服务器下载较大数据报文的视频音频数据。
场景1)的特点是:burst的大小是可变的,比如在某些复杂视频中,burst较大(需要呈现较多的变化),在一些简单视频中,burst的大小较小。
场景2)初始时具有大突发报文个数(burst size)的需求,即QoS要求高,但是后续随着视频播放进入平缓状态,整个数据流的比特率(bite rate)会变得比较低,但是通常业务和网络协商的,是这种普通状态下的带宽时延要求。
相关技术中,设计了协议数据单元(PDU,Protocol Data Unit)集合(也称PDU set)的机制,其中PDU set信息(information)包括一个值叫做长度或尺寸(size),携带在报文头中,但是这个值是按字节(bytes)来衡量一个报文的大小。无线接入网(RAN,Radio Access Network)需要识别这种多变的bytes来调度资源,以满足普通状态下的带宽时延要求。由于XRM业务对QoS要求较高,现有的技术方案无法为多变的数据包size提供灵活的QoS保障,无法为XRM业务提供QoS保障。
基于此,在本申请的各个实施例中,EES发送第一信息,所述第一信息包括以下或多项:N6时延测量请求、EAS的信息或EAS列表、DNAI或DNAI列表、N6时延要求;第一网络功能接收第三信息,第三信息用于指示第一数据流的MDBV和/或持续时间;第二网络功能接收第一网络功能发送的第四信息,第四信息至少用于指示第二网络功能生成针对所述第一数据流的不同DBV的QoS规则;第三网络功能接收第二网络功能发送的第六信息,所述第六信息表征所述第一数据流的数据处理指示信息。可以看出,在本申请实施例中,EES可以指示网络测量N6接口的时延,和/或N6时延要求和/或用于提供服务的EAS和/或DNAI,从而为对QoS要求较高的业务或数据流提供QoS保障;第一网络功能可以根据第三信息为第一数据流提供QoS保障,第二网络功能可以根据第四信息为第一数据流提供QoS保障,第三网络功能可以根据第六信息为第一数据流提供QoS保障,提高了第一数据流的QoS。
下面结合附图及实施例对本申请再作进一步详细的描述。
本申请实施例提供了一种数据传输方法,应用于EES。如图1所示,所述方法包括:
步骤101:发送第一信息。
其中,所述第一信息包括以下或多项:
N6时延测量请求;
EAS的信息或EAS列表;
DNAI或DNAI列表;
N6时延要求。
这里,EES可以向网络发送第一信息,或发送第一信息给网络,例如,EES向第五代移动通信技术(5G,5th Generation Mobile Communication Technology)网络发送第一信息,或EES发送第一信息给5G网络。N6时延测量请求可以理解为N6接口的时延测量请求,用于请求测量N6接口的时延;N6时延要求可以理解为N6接口的时延要求。
EAS的个数可以为一个或多个。EAS用于为扩展现实(XR,Extended Reality)业务和/或XRM业务提供服务。EAS可以是XR业务和/或XRM业务的服务平台,EES可以是承载XR业务和/或XRM业务的平台。EAS列表(list)中可以包含一个或多个EAS的信息,EAS的信息可以包括以下一项或多项:EAS标识、EAS类型、EAS地址信息、EAS的全限定域名(FQDN,Fully Qualified Domain Name)、EAS的网际协议(IP,Internet Protocol)地址。EAS类型可以包括车联网/车联万物(V2X,Vehicle-to-Everything)和/或无人机(UAV,Unmanned Aerial Vehicle)。EAS地址信息可以包括EAS的IP地址和/或FQDN。
DNAI的个数可以为一个或多个。DNAI列表可以描述为DNAI list,DNAI列表中可以包含一个或多个DNAI。DNAI可以理解为EAS的DNAI。
在一实施例中,在发送第一信息之后,所述方法还包括:
接收第二信息,所述第二信息包括N6时延信息,和/或,与EAS相关的N6时延信息。
这里,接收第二信息可以理解为接收网络发送的第二信息,例如接收5G网络发送的第二信息。第二信息可以由网络测量得到,例如,5G网络中的相关设备或网络功能根据第一信息测量得到第二信息。第二信息用于选择为XR业务和/或XRM业务提供服务的接口和/或EAS,以满足XR业务和/或XRM业务的QoS要求。
为了保障XR业务和/或XRM业务的QoS,在一实施例中,在发送第一信息之后,或者接收第二信息之后,所述方法还包括:
发送第三信息,所述第三信息包括N6时延要求,和/或,选择的EAS地址信息。
这里,EES可以向网络发送第三信息,例如,向5G网络发送第三信息。
本申请实施例还提供了一种数据传输方法,应用于第一网络功能,第一网络功能包括策略控制功能(PCF,Policy Control Function)。如图2所示,所述方法包括:
步骤201:接收第三信息。
其中,所述第三信息用于指示第一数据流的MDBV和/或持续时间。
这里,第一网络功能可以接收第四网络功能直接或间接发送的第三信息,第四网络功能包括应用功能(AF,Application Function)和/或网络开放功能(NEF,Network Exposure Function)。例如,AF通过NEF向第一网络功能发送第三信息。第一数据流包括XR业务的数据流和/或XRM业务的数据流。持续时间(duration)可以描述为秒开的持续时间。
需要说明的是,MDBV表示5G接入网络(5G-AN,5G-Access Network)在5G接入网络数据包延迟预算(5G-AN PDB,5G-AN Packet Delay Budget)期间能够提供服务的最大数据量;也是无线接入网(RAN,Radio Access Network)可在允许时间内可调度数据报文数量的最大值;数据报文可以简称报文,报文可以是突发报文,数据报文数量可以简称报文个数或报文数量。该MDBV的值表征RAN需要处理的报文个数的最大值。数据并不是经常处于MDBV,很多时间处于变化状态;如图3所示,接入层(AS,Access-Stratum)的下行数据的数据量、与用户面功能(UPF,User Plane Function)的下行数据的数据量不同,UPF的下行数据量与RAN的下行数据量不同。
在一实施例中,所述第三信息包括以下一项或多项:
所述第一数据流的MDBV的值;
所述第一数据流的持续时间;
所述第一数据流的数据传输协议。
这里,第三信息至少包括第一数据流的MDBV的值,和/或,第一数据流的持续时间,还可以包括第一数据流的数据传输协议,以为XR业务和/或XRM业务提供灵活的QoS保障。第一数据流的MDBV的值,可以描述为第一数据流的MDBV值。
为了能够XR业务和/或XRM业务提供灵活的QoS保障,在一实施例中,所述接收第三信息之后,所述方法还包括:
向第二网络功能发送第四信息,所述第四信息至少用于指示所述第二网络功能生成针对所述第一数据流的不同DBV的QoS规则。
这里,向第二网络功能发送第四信息,可以描述为根据第三信息向第二网络功能发送第四信息。第四信息可以描述为针对第一数据流的PCC规则(rule)和/或QoS规则。第二网络功能包括SMF。
在一实施例中,所述向第二网络功能发送第四信息,包括:
根据所述第一信息,确定所述第一数据流的多个不同的DBV,DBV小于或等于所述MDBV;
根据所述多个不同的DBV,向第二网络功能发送第四信息。
这里,第一网络功能可以根据第一数据流的MDBV的值和/或持续时间,还可以根据第一数据流的数据传输协议,确定第一数据流的多个不同的DBV;根据多个不同的DBV生成第四信息,向第二网络功能发送第四信息。
例如,在PCF获得第一数据流的MDBV的值之后,针对第一数据流设计多个不同的DBV。比如,MDBV的值为15M比特(bit),那么PCF可以根据本地配置或者AF指示,确定或生成3个DBV,3个DBV分别为DBV1=5Mbit、DBV2=10Mbit、DBV3=MDBV=15Mbit;设置DBV等级记录为DBV1、DBV2、MDBV。
为了保障第一数据流的QoS,在一实施例中,所述第四信息包括以下一项或多项:
所述第一数据流的每个DBV的策略控制和计费(PCC,Policy Control and Charging)规则;
所述第一数据流的每个DBV的QoS规则;
所述第一数据流的持续时间内的PCC规则;
所述第一数据流的持续时间内的QoS规则;
第二数据流的QoS规则;
第二数据流的PCC规则。
这里,第二数据流可以理解为与第一数据流不同的数据流。
对应地,本申请实施例还提供了一种数据传输方法,应用于第二网络功能,第二网络功能包括会话管理功能(SMF,Session Management Function),如图4所示,所述方法包括:
步骤401:接收第一网络功能发送的第四信息。
其中,所述第四信息至少用于指示第二网络功能生成针对第一数据流的不同DBV的QoS规则。
这里,第一网络功能根据第三信息生成第四信息,并向第二网络功能发送第四信息;第二网络功能接收第一网络功能发送的第四信息。第一网络功能包括PCF。
为了保障第一数据流的QoS,在一实施例中,所述第四信息包括以下一项或多项:
所述第一数据流的每个DBV的PCC规则;
所述第一数据流的每个DBV的QoS规则;
所述第一数据流的持续时间内的PCC规则;
所述第一数据流的持续时间内的QoS规则;
第二数据流的QoS规则;
第二数据流的PCC规则。
为了使网络设备和/或第三网络功能能够为第一数据流提供QoS保障,在一实施例中,所述接收第一网络功能发送的第四信息之后,所述方法还包括:
向网络设备发送第五信息,所述第五信息至少用于指示所述第一数据流的不同DBV的QoS规则;和/或
向第三网络功能发送第六信息,所述第六信息表征所述第一数据流的数据处理相关的指示信息。
这里,第二网络功能可以根据第四信息向网络设备发送第五信息,和/或,根据第四信息向第三网络功能发送第六信息。网络设备包括基站、RAN、RAN设备、接入网设备中的一项或多项;第三网络功能包括UPF。第六信息可以理解为包检测规则(PDR,Packet Detection Rule)和/或转发动作规则(FAR,Forwarding Action Rule)。
在一实施例中,所述第五信息包括以下一项或多项:
所述第一数据流的每个DBV的QoS规则;
所述第一数据流的持续时间内的QoS规则;
所述第一数据流的多个不同的DBV;
第七信息,所述第七信息用于指示网络设备根据所述第一数据流的报文携带的第一标识为所述第一数据流调度资源和/或提供QoS保障。
这里,第二网络功能可以向网络设备发送第一数据流的QoS规则,还可以指示网络设备第一数据流的多个不同的DBV,例如,第一数据流具有3个DBV(DBV1==5Mbit、DBV2=10Mbit、DBV3=MDBV=15Mbit);还可以指示网络设备识别第一数据流的报文携带的第一标识,以根据第一标识动态调度资源和/或提高QoS保障,实现在一个接入网络数据包延迟预算(AN PDB)时间内完成报文的转发。其中,第一标识可以携带在第一数据流的GTP-U header中,GTP-U header是GTP-U报文头,GTP-U(GPRS Tunneling Protocol-User Plane)可以理解为用户面的GPRS隧道协议,或者在用户面上建立隧道的协议,GPRS是指通用分组无线业务(general packet radio service)。
为了使网络设备能够为第一数据流提供QoS保障,在一实施例中,所述第一标识包括以下一项或多项:
第一DBV标识,所述第一DBV标识指示所述第一数据流的DBV的值;
第二DBV标识,所述第二DBV标识指示所述第一数据流的持续时间内的DBV的值;
起始标识,所述起始标识指示所述第一数据流的持续时间内的首个报文;
第二标识,所述第二标识指示所述第一数据流的持续时间内的报文;
结束标识,所述结束标识指示所述第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
这里,起始指示可以描述为start指示,第二标识可以描述为duration指示,结束指示可以描述为end指示。起始标识、第二标识以及结束标识,用于识别第一数据流的持续时间内的报文。
为了使第三网络功能能够为第一数据流提供QoS保障,在一实施例中,所述第六信息包括以下一项或多项:
第一指示,所述第一指示用于指示第三网络功能识别所述第一数据流的报文;
第二指示,所述第二指示用于指示第三网络功能对报文进行计数,或识别所述第一数据流的报文头中携带的第三数值,第三数值表征报文个数,不同的报文个数对应的DBV的值不同;
第三指示,所述第三指示用于指示第三网络功能针对不同的报文标记不同的DBV标识,不同的DBV标识对应的DBV的值不同;
第四指示,所述第四指示用于指示第三网络功能在所述第一数据流的报文中添加第三标识。
这里,第三数值可以是报文个数或突发报文个数(burst size)进行计数得到的数值。第三指示可以用于指示针对不同的burst标记不同的DBV的值,用于指示RAN根据不同的DBV的值为第一数据流调度资源和/或提供QoS保障。需要说明的是,AS也可以在发送报文之初在报文头携带第三数值,第三网络功能根据本地配置或者策略信息,识别出第三数值,并将第三数值映射到不同的DBV的值。
在一实施例中,所述第三标识包括以下一项或多项:
所述第一数据流的持续时间的QoS标识;
第二DBV标识,所述第二DBV标识指示所述第一数据流的持续时间内的DBV的值;
起始标识,所述起始标识指示所述第一数据流的持续时间内的首个报文;
第二标识,所述第二标识指示所述第一数据流的持续时间内的报文;
结束标识,所述结束标识指示所述第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
对应地,本申请实施例还提供了一种数据传输方法,应用于第三网络功能,第三网络功能包括UPF。如图5所示,所述方法包括:
步骤501:接收第二网络功能发送的第六信息。
其中,所述第六信息表征第一数据流的数据处理指示信息。
这里,第二网络功能根据第四信息,向第三网络功能发送第六信息;第三网络功能接收第二网络功能发送的第六信息。第四信息用于指示第二网络功能生成针对第一数据流的不同DBV的QoS规则。
为了方便第三网络功能能够为第一数据流提供QoS保障,在一实施例中,所述第六信息包括以下一项或多项:
第一指示,所述第一指示用于指示第三网络功能识别所述第一数据流的报文;
第二指示,所述第二指示用于指示第三网络功能对报文进行计数,或识别所述第一数据流的报文头中携带的第三数值,第三数值表征报文个数,不同的报文个数对应的DBV的值不同;
第三指示,所述第三指示用于指示第三网络功能针对不同的报文标记不同的DBV标识,不同的DBV标识对应的DBV的值不同;
第四指示,所述第四指示用于指示第三网络功能在所述第一数据流的报文中添加第三标识。
在一实施例中,所述第三标识包括以下一项或多项:
所述第一数据流的持续时间的QoS标识;
第二DBV标识,所述第二DBV标识指示所述第一数据流的持续时间内的DBV的值;
起始标识,所述起始标识指示所述第一数据流的持续时间内的首个报文;
第二标识,所述第二标识指示所述第一数据流的持续时间内的报文;
结束标识,所述结束标识指示所述第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
下面结合应用示例对本申请再作进一步详细的描述。
应用示例一
RAN识别GTP-U报文头中的DBV的值,进行动态资源调度。在第一网络功能为PCF,第二网络功能为SMF,第三网络功能为UPF,网络设备为RAN的情况下,如图6所示,数据传输方法包括:
步骤1:AF通过NEF向PCF发送第三信息。
这里,第三信息至少指示第一数据流的MDBV的值,也就是说,AF针对第一数据流指示MDBV的值以及使用DBV机制(动态DBV调整机制)。第一数据流是指XR业务和/或XRM业务的数据流。
其中,第三信息至少包括第一数据流的MDBV的值。
步骤2:PCF接收第三信息,向SMF发送第四信息。
这里,PCF收到第三信息的情况下,从第三信息中解析出第一数据流的MDBV的值;根据第一数据流的MDBV的值,确定第一数据流的多个不同的DBV;根据多个不同的DBV,向SMF发送第四信息。第四信息包括第一数据流相关的PCC规则和/或QoS规则。其中,第四信息包括以下一项或多项:
第一数据流的每个DBV的PCC规则,和/或,第一数据流的每个DBV的QoS规则。
例如,PCF获得第一数据流的MDBV的值之后,针对第一数据流设计多个不同的DBV,并生成第四信息发给SMF。比如,MDBV的值为15M比特(bit),那么PCF可以根据本地配置或者AF指示,确定或生成3个DBV,3个DBV分别为DBV1=5Mbit、DBV2=10Mbit、DBV3=MDBV=15Mbit;设置DBV等级记录为DBV1、DBV2、MDBV;PCF生成第一数据流相关的PCC规则和/或QoS规则,并将生成的QoS规则和/或QoS规则发给SMF。
步骤3:SMF接收第四信息,向RAN发送第五信息。
这里,第五信息至少用于指示第一数据流的不同DBV的QoS规则;其中,第五信息包括以下一项或多项:
第一数据流的每个DBV的QoS规则;
第一数据流的多个不同的DBV;
第七信息,所述第七信息用于指示网络设备根据第一数据流的报文携带的第一标识为第一数据流调度资源和/或提供QoS保障。
其中,第一标识包括第一DBV标识和/或第二DBV标识,第一DBV标识指示第一数据流的DBV的值,第二DBV标识指示第一数据流的持续时间内的DBV的值。
例如,SMF将第五信息中包括的QOS规则发给RAN。并指示RAN该第一数据流(一般以IP五元组标识)的DBV有3个值,分别为DBV1=5Mbit、DBV2=10Mbit、DBV3=MDBV=15Mbit,并指示RAN识别第一数据流的报文的GTP-U header中携带的第一DBV标识和/或第二DBV标识。
步骤4:SMF向UPF发送第六信息。
这里,第六信息表征第一数据流的数据处理相关的指示信息,第六信息可以理解为PDR和/或FAR。其中,第六信息包括以下一项或多项:
第一指示,第一指示用于指示UPF识别第一数据流的报文;
第二指示,第二指示用于指示UPF对报文进行计数,或识别第一数据流的报文头中携带的第三数值,第三数值表征报文个数,不同的报文个数对应的DBV的值不同;
第三指示,第三指示用于指示UPF针对不同的报文标记不同的DBV标识,不同的DBV标识对应的DBV的值不同;
第四指示,第四指示用于指示UPF在第一数据流的报文中添加第三标识。其中,第三标识包括以下一项或多项:
第一数据流的持续时间的QoS标识;
第二DBV标识,第二DBV标识指示第一数据流的持续时间内的DBV的值;
起始标识,起始标识指示第一数据流的持续时间内的首个报文;
第二标识,第二标识指示第一数据流的持续时间内的报文;
结束标识,结束标识指示第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
例如,SMF发送PDR/FAR等数据处理指示信息给UPF,指示UPF识别第一数据流的报文,并对报文进行计数。针对不同的报文个数,UPF标记不同的DBV的值,用于指示RAN根据DBV的值进行资源调度。可选的,AS也可以在发送报文之初在报文头携带第三数值(例如图7所示),UPF根据本地配置或者策略信息,识别出第三数值,并将第三数值映射到不同的DBV值中;其中,图7中,可以在第一数据流的报文头(GTP-U header)中携带第三指示和/或第二DBV标识,第一数据流的有效载荷(payload)中携带第三数值。
步骤5:UPF向RAN传输下行数据。
步骤6:RAN根据DBV的值动态调度网络资源。
这里,RAN根据第一数据流的报文中携带的第一标识和/或第三标识指示的DBV的值,动态调度网络资源,实现在一个AN PDB时间内完成报文的转发。
应用示例二
RAN动态调度网络资源,以满足XR业务的QoS要求;应用示例二与应示例一的区别在于,应用示例二关注的是:数据开始阶段的大的数据报文在短时间内下发到终端,终端包括用户设备(UE,User Equipment)。在第一网络功能为PCF,第二网络功能为SMF,第三网络功能为UPF,网络设备为RAN的情况下,如图8所示,数据传输方法包括:
步骤1:AF通过NEF向PCF发送第三信息。
这里,第三信息指示第一数据流的MDBV的值和持续时间,其中,第三信息至少包括第一数据流的MDBV的值、第一数据流的持续时间和数据传输协议。
例如,AF针对第一数据流指示MDBV的值以及持续时间(duration),并发送数据传输协议标识,比如protocol description标识。第一数据流是指XR业务和/或XRM业务的数据流。
步骤2:PCF接收第三信息,向SMF发送第四信息。
这里,PCF收到第三信息的情况下,从第三信息中解析出第一数据流的MDBV的值和持续时间;根据第一数据流的MDBV的值,确定第一数据流的多个不同的DBV;根据多个不同的DBV,向SMF发送第四信息。第四信息包括第一数据流相关的PCC规则和/或QoS规则。其中,第四信息包括以下一项或多项:
第一数据流的每个DBV的PCC规则;
第一数据流的每个DBV的QoS规则;
第一数据流的持续时间内的PCC规则;
第一数据流的持续时间内的QoS规则。
例如,PCF获得第一数据流的MDBV的值之后,针对第一数据流设计多个不同的DBV,并生成第四信息发给SMF,以指示SMF生成针对第一数据流的持续时间的QoS规则以及生成针对第二数据流的QoS规则;第二数据流与第一数据流不同,第二数据流可以理解为普通的数据流或对QoS要求较低的数据流。比如,MDBV的值为15M比特(bit),那么PCF可以根据本地配置或者AF指示,确定或生成3个DBV,3个DBV分别为DBV1=5Mbit、DBV2=10Mbit、DBV3=MDBV=15Mbit;设置DBV等级记录为DBV1、DBV2、MDBV;PCF生成第一数据流相关的PCC规则和/或QoS规则,并将生成的QoS规则和/或QoS规则发给SMF。
步骤3:SMF接收第四信息,向RAN发送第五信息。
这里,第五信息至少用于指示第一数据流的不同DBV的QoS规则;其中,第五信息包括以下一项或多项:
第一数据流的每个DBV的QoS规则;
第一数据流的持续时间内的QoS规则;
第一数据流的多个不同的DBV;
第七信息,第七信息用于指示网络设备根据第一数据流的报文携带的第一标识为第一数据流调度资源和/或提供QoS保障。其中,第一标识包括
第一DBV标识,第一DBV标识指示第一数据流的DBV的值
这里,第一标识可以携带于第一数据流的GTP-U报文头中。起始标识可以理解为start指示,第二标识可以理解为duration指示,结束标识可以理解为end指示。在第一标识包括第一DBV标识的情况下,指示RAN根据第一数据流的DBV的值的QoS规则调度资源和/或提供QoS保障;第一DBV标识可以理解为第一数据流的DBV指示或持续时间内的DBV指示。在第一标识包括第二DBV标识的情况下,指示RAN根据第一数据流的持续时间内的QoS规则调度资源和/或提供QoS保障,第二DBV标识可以理解为第一数据流的持续时间的QoS指示。
步骤4:SMF向UPF发送第六信息。
这里,第六信息表征第一数据流的数据处理相关的指示信息,第六信息可以理解为PDR和/或FAR。其中,第六信息包括以下一项或多项:
第一指示,第一指示用于指示UPF识别第一数据流的报文;
第三指示,第三指示用于指示UPF针对不同的报文标记不同的DBV标识,不同的DBV标识对应的DBV的值不同;
第四指示,第四指示用于指示UPF在第一数据流的报文中添加第三标识。其中,第三标识包括以下一项或多项:
第一数据流的持续时间的QoS标识;
第二DBV标识,第二DBV标识指示第一数据流的持续时间内的DBV的值;
起始标识,起始标识指示第一数据流的持续时间内的首个报文;
第二标识,第二标识指示第一数据流的持续时间内的报文;
结束标识,结束标识指示第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
例如,SMF发送PDR/FAR等数据处理指示信息给UPF,指示UPF针对秒开需求,在开始的持续时间内的报文,标记第三标识,例如,标记第一数据流的持续时间的QoS标识(秒开QoS指示),或者标记起始标识(start指示),或者标记第二标识(duration),或者标记结束标识(秒开end指示)、或者标记第二DBV标识(秒开DBV指示)。如图9所示,可以在第一数据流的报文头(GTP-U header)中携带第三标识。
步骤5:UPF向RAN传输下行数据。
步骤6:RAN在第一数据流的持续时间内根据第五信息调度资源和/或提供QoS保障。
这里,RAN可以在第一数据流的持续时间内,使用第一数据流的QoS规则调度网络资源和/或提供QoS保障,在其他时间使用第二数据流的QoS规则调度网络资源和/或,提供QoS保障。其他时间是指除第一数据流的持续时间之外的时间。例如,在第一数据流的持续时间内,RAN根据第一数据流的报文携带的第三标识调度资源和/或提供QoS保障。
为了实现本申请实施例EES侧的方法,本申请实施例还提供了一种数据传输装置,设置在EES上,如图9所示,该装置包括:
第一发送单元901,配置为发送第一信息,所述第一信息包括以下或多项:
N6时延测量请求;
EAS的信息或EAS列表;
DNAI或DNAI列表;
N6时延要求。
在一实施例中,该装置还包括:
第四接收单元,配置为接收第二信息,所述第二信息包括N6时延信息,和/或,与EAS相关的N6时延信息。
在一实施例中,该装置还包括:第二发送单元,配置为发送第三信息,所述第三信息包括N6时延要求,和/或,选择的EAS地址信息。
实际应用时,所述第一发送单元901、所述第四接收单元和所述第二发送单元可由数据传输装置中的处理器结合通信接口实现。
为了实现本申请实施例第一网络功能侧的方法,本申请实施例还提供了一种数据传输装置,设置在第一网络功能上,如图10所示,该装置包括:
第一接收单元1001,配置为接收第三信息,所述第三信息用于指示第一数据流的MDBV和/或持续时间。
在一实施例中,该装置还包括:
第三发送单元,配置为向第二网络功能发送第四信息,所述第四信息至少用于指示所述第二网络功能生成针对所述第一数据流的不同DBV的QoS规则。
在一实施例中,所述第三信息包括以下一项或多项:
所述第一数据流的MDBV的值;
所述第一数据流的持续时间;
所述第一数据流的数据传输协议。
在一实施例中,该装置还包括:
确定单元,用于根据所述第三信息,确定所述第一数据流的多个不同的DBV,DBV小于或等于所述MDBV;
所述第三发送单元,具体配置为根据所述多个不同的DBV,向第二网络功能发送第四信息。
在一实施例中,所述第四信息包括以下一项或多项:
所述第一数据流的每个DBV的策略控制和计费PCC规则;
所述第一数据流的每个DBV的QoS规则;
所述第一数据流的持续时间内的PCC规则;
所述第一数据流的持续时间内的QoS规则;
第二数据流的QoS规则;
第二数据流的PCC规则。
在一实施例中,所述第一网络功能包括PCF,和/或,第二网络功能包括SMF。
实际应用时,所述第一接收单元1001和所述第三发送单元可由数据传输装置中的处理器结合通信接口实现,所述确定单元由数据传输装置中的处理器结合通信接口实现。
为了实现本申请实施例第二网络功能侧的方法,本申请实施例还提供了一种数据传输装置,设置在第二网络功能上,如图11所示,该装置包括:
第二接收单元1101,配置为接收第一网络功能发送的第四信息;其中,
所述第四信息至少用于指示第二网络功能生成针对第一数据流的不同DBV的QoS规则。
在一实施例中,该装置还包括:
第四发送单元,配置为向网络设备发送第五信息,所述第五信息至少用于指示所述第一数据流的不同DBV的QoS规则;和/或
第五发送单元,配置为向第三网络功能发送第六信息,所述第六信息表征所述第一数据流的数据处理相关的指示信息。
在一实施例中,所述第四信息包括以下一项或多项:
所述第一数据流的每个DBV的PCC规则;
所述第一数据流的每个DBV的QoS规则;
所述第一数据流的持续时间内的PCC规则;
所述第一数据流的持续时间内的QoS规则;
第二数据流的QoS规则;
第二数据流的PCC规则。
在一实施例中,所述第五信息包括以下一项或多项:
所述第一数据流的每个DBV的QoS规则;
所述第一数据流的持续时间内的QoS规则;
所述第一数据流的多个不同的DBV;
第七信息,所述第七信息用于指示网络设备根据所述第一数据流的报文携带的第一标识为所述第一数据流调度资源和/或提供QoS保障。
在一实施例中,所述第一标识包括以下一项或多项:
第一DBV标识,所述第一DBV标识指示所述第一数据流的DBV的值;
第二DBV标识,所述第二DBV标识指示所述第一数据流的持续时间内的DBV的值;
起始标识,所述起始标识指示所述第一数据流的持续时间内的首个报文;
第二标识,所述第二标识指示所述第一数据流的持续时间内的报文;
结束标识,所述结束标识指示所述第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
在一实施例中,所述第六信息包括以下一项或多项:
第一指示,所述第一指示用于指示第三网络功能识别所述第一数据流的报文;
第二指示,所述第二指示用于指示第三网络功能对报文进行计数,或识别所述第一数据流的报文头中携带的第三数值,第三数值表征报文个数,不同的报文个数对应的DBV的值不同;
第三指示,所述第三指示用于指示第三网络功能针对不同的报文标记不同的DBV标识,不同的DBV标识对应的DBV的值不同;
第四指示,所述第四指示用于指示第三网络功能在所述第一数据流的报文中添加第三标识。
在一实施例中,所述第三标识包括以下一项或多项:
所述第一数据流的持续时间的QoS标识;
第二DBV标识,所述第二DBV标识指示所述第一数据流的持续时间内的DBV的值;
起始标识,所述起始标识指示所述第一数据流的持续时间内的首个报文;
第二标识,所述第二标识指示所述第一数据流的持续时间内的报文;
结束标识,所述结束标识指示所述第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
在一实施例中,所述第一网络功能包括PCF,和/或,第二网络功能包括SMF,和/或,第三网络功能包括UPF。
实际应用时,所述第二接收单元1101、所述第四发送单元和所述第五发送单元可由数据传输装置中的处理器结合通信接口实现。
为了实现本申请实施例第三网络功能侧的方法,本申请实施例还提供了一种数据传输装置,设置在第三网络功能上,如图12所示,该装置包括:
第三接收单元1201,配置为接收第二网络功能发送的第六信息,其中,
所述第六信息表征第一数据流的数据处理指示信息。
在一实施例中,所述第六信息包括以下一项或多项:
第一指示,所述第一指示用于指示第三网络功能识别所述第一数据流的报文;
第二指示,所述第二指示用于指示第三网络功能对报文进行计数,或识别所述第一数据流的报文头中携带的第三数值,第三数值表征报文个数,不同的报文个数对应的DBV的值不同;
第三指示,所述第三指示用于指示第三网络功能针对不同的报文标记不同的DBV标识,不同的DBV标识对应的DBV的值不同;
第四指示,所述第四指示用于指示第三网络功能在所述第一数据流的报文中添加第三标识。
在一实施例中,所述第三标识包括以下一项或多项:
所述第一数据流的持续时间的QoS标识;
第二DBV标识,所述第二DBV标识指示所述第一数据流的持续时间内的DBV的值;
起始标识,所述起始标识指示所述第一数据流的持续时间内的首个报文;
第二标识,所述第二标识指示所述第一数据流的持续时间内的报文;
结束标识,所述结束标识指示所述第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
在一实施例中,第二网络功能包括SMF,和/或,第三网络功能包括UPF。
实际应用时,所述第三接收单元1201可由数据传输装置中的处理器实现。
需要说明的是:上述实施例提供数据传输装置在进行数据传输时,仅以上述各程序模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要将上述处理分配由不同的程序模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的程序模块,以完成以上描述的全部或者部分处理。另外,上述实施例提供的数据传输装置与数据传输方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
基于上述程序模块的硬件实现,且为了实现本申请实施例EES侧的方法,本申请实施例还提供了一种EES,如图14所示,EES1400包括:
第一通信接口1401,能够与其他网络节点进行信息交互;
第一处理器1402,与所述第一通信接口1401连接,以实现与其他网络节点进行信息交互,用于运行计算机程序时,执行上述EES侧一个或多个技术方案提供的方法。而所述计算机程序存储在第一存储器1403上。
具体地,所述第一通信接口1401,配置为发送第一信息,所述第一信息包括以下或多项:
N6时延测量请求;
EAS的信息或EAS列表;
DNAI或DNAI列表;
N6时延要求。
在一实施例中,所述第一通信接口1401,还配置为接收第二信息,所述第二信息包括N6时延信息,和/或,与EAS相关的N6时延信息。
在一实施例中,所述第一通信接口1401,还配置为发送第三信息,所述第三信息包括N6时延要求,和/或,选择的EAS地址信息。
需要说明的是:第一处理器1402和第一通信接口1401的具体处理过程可参照上述方法理解。
当然,实际应用时,EES1400中的各个组件通过总线系统1404耦合在一起。可理解,总线系统1404用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1404除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图14中将各种总线都标为总线系统1404。
本申请实施例中的第一存储器1403用于存储各种类型的数据以支持EES1400的操作。这些数据的示例包括:用于在EES1400上操作的任何计算机程序。
上述本申请实施例揭示的方法可以应用于所述第一处理器1402中,或者由所述第一处理器1402实现。所述第一处理器1402可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过所述第一处理器1402中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的所述第一处理器1402可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor),或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。所述第一处理器1402可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于第一存储器1403,所述第一处理器1402读取第一存储器1403中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,EES1400可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuit)、DSP、可编程逻辑器件(PLD,Programmable Logic Device)、复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex Programmable Logic Device)、现场可编程门阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)、通用处理器、控制器、微控制器(MCU,Micro Controller Unit)、微处理器(Microprocessor)、或者其他电子元件实现,用于执行前述方法。
基于上述程序模块的硬件实现,且为了实现本申请实施例第一网络功能侧的方法,本申请实施例还提供了一种第一网络功能,如图15所示,该第一网络功能1500包括:
第二通信接口1501,能够与其他网络节点进行信息交互;
第二处理器1502,与所述第二通信接口1501连接,以实现与其他网络节点进行信息交互,用于运行计算机程序时,执行上述第一网络功能侧一个或多个技术方案提供的方法。而所述计算机程序存储在第二存储器1503上。
具体地,所述第二通信接口1501,配置为接收第三信息,所述第三信息用于指示第一数据流的MDBV和/或持续时间。
在一实施例中,所述第二通信接口1501,还配置为向第二网络功能发送第四信息,所述第四信息至少用于指示所述第二网络功能生成针对所述第一数据流的不同DBV的QoS规则。
在一实施例中,所述第三信息包括以下一项或多项:
所述第一数据流的MDBV的值;
所述第一数据流的持续时间;
所述第一数据流的数据传输协议。
在一实施例中,所述第二处理器1502,配置为根据所述第三信息,确定所述第一数据流的多个不同的DBV,DBV小于或等于所述MDBV;
所述第二通信接口1501,配置为根据所述多个不同的DBV,向第二网络功能发送第四信息。
在一实施例中,所述第四信息包括以下一项或多项:
所述第一数据流的每个DBV的策略控制和计费PCC规则;
所述第一数据流的每个DBV的QoS规则;
所述第一数据流的持续时间内的PCC规则;
所述第一数据流的持续时间内的QoS规则;
第二数据流的QoS规则;
第二数据流的PCC规则。
在一实施例中,所述第一网络功能包括PCF,和/或,第二网络功能包括SMF。
需要说明的是:第二处理器1502和第二通信接口1501的具体处理过程可参照上述方法理解。
当然,实际应用时,第一网络功能1500中的各个组件通过总线系统1504耦合在一起。可理解,总线系统1504用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1504除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图15中将各种总线都标为总线系统1504。
本申请实施例中的第二存储器1503用于存储各种类型的数据以支持第一网络功能1500操作。这些数据的示例包括:用于在第一网络功能1500上操作的任何计算机程序。
上述本申请实施例揭示的方法可以应用于所述第二处理器1502中,或者由所述第二处理器1502实现。所述第二处理器1502可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过所述第二处理器1502中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的所述第二处理器1502可以是通用处理器、DSP,或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。所述第二处理器1502可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于第二存储器1503,所述第二处理器1502读取第二存储器1503中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,第一网络功能1500可以被一个或多个ASIC、DSP、PLD、CPLD、FPGA、通用处理器、控制器、MCU、Microprocessor、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
基于上述程序模块的硬件实现,且为了实现本申请实施例第二网络功能侧的方法,本申请实施例还提供了一种第二网络功能,如图16所示,该第二网络功能1600包括:
第三通信接口1601,能够与其他网络节点进行信息交互;
第三处理器1602,与所述第三通信接口1601连接,以实现与其他网络节点进行信息交互,用于运行计算机程序时,执行上述第二网络功能侧一个或多个技术方案提供的方法。而所述计算机程序存储在第三存储器1603上。
具体地,所述第三通信接口1601,配置为接收第一网络功能发送的第四信息;其中,所述第四信息至少用于指示第二网络功能生成针对第一数据流的不同DBV的QoS规则。
在一实施例中,所述第三通信接口1601,还配置为向网络设备发送第五信息,所述第五信息至少用于指示所述第一数据流的不同DBV的QoS规则;和/或,配置为向第三网络功能发送第六信息,所述第六信息表征所述第一数据流的数据处理相关的指示信息。
在一实施例中,所述第四信息包括以下一项或多项:
所述第一数据流的每个DBV的PCC规则;
所述第一数据流的每个DBV的QoS规则;
所述第一数据流的持续时间内的PCC规则;
所述第一数据流的持续时间内的QoS规则;
第二数据流的QoS规则;
第二数据流的PCC规则。
在一实施例中,所述第五信息包括以下一项或多项:
所述第一数据流的每个DBV的QoS规则;
所述第一数据流的持续时间内的QoS规则;
所述第一数据流的多个不同的DBV;
第七信息,所述第七信息用于指示网络设备根据所述第一数据流的报文携带的第一标识为所述第一数据流调度资源和/或提供QoS保障。
在一实施例中,所述第一标识包括以下一项或多项:
第一DBV标识,所述第一DBV标识指示所述第一数据流的DBV的值;
第二DBV标识,所述第二DBV标识指示所述第一数据流的持续时间内的DBV的值;
起始标识,所述起始标识指示所述第一数据流的持续时间内的首个报文;
第二标识,所述第二标识指示所述第一数据流的持续时间内的报文;
结束标识,所述结束标识指示所述第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
在一实施例中,所述第六信息包括以下一项或多项:
第一指示,所述第一指示用于指示第三网络功能识别所述第一数据流的报文;
第二指示,所述第二指示用于指示第三网络功能对报文进行计数,或识别所述第一数据流的报文头中携带的第三数值,第三数值表征报文个数,不同的报文个数对应的DBV的值不同;
第三指示,所述第三指示用于指示第三网络功能针对不同的报文标记不同的DBV标识,不同的DBV标识对应的DBV的值不同;
第四指示,所述第四指示用于指示第三网络功能在所述第一数据流的报文中添加第三标识。
在一实施例中,所述第三标识包括以下一项或多项:
所述第一数据流的持续时间的QoS标识;
第二DBV标识,所述第二DBV标识指示所述第一数据流的持续时间内的DBV的值;
起始标识,所述起始标识指示所述第一数据流的持续时间内的首个报文;
第二标识,所述第二标识指示所述第一数据流的持续时间内的报文;
结束标识,所述结束标识指示所述第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
在一实施例中,所述第一网络功能包括PCF,和/或,第二网络功能包括SMF,和/或,第三网络功能包括UPF。
需要说明的是:第三处理器1602和第三通信接口1601的具体处理过程可参照上述方法理解。
当然,实际应用时,第二网络功能1600中的各个组件通过总线系统1604耦合在一起。可理解,总线系统1604用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1604除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图16中将各种总线都标为总线系统1604。
本申请实施例中的第三存储器1603用于存储各种类型的数据以支持第二网络功能1600操作。这些数据的示例包括:用于在第二网络功能1600上操作的任何计算机程序。
上述本申请实施例揭示的方法可以应用于所述第三处理器1602中,或者由所述第三处理器1602实现。所述第三处理器1602可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过所述第三处理器1602中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的所述第三处理器1602可以是通用处理器、DSP,或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。所述第三处理器1602可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于第三存储器1603,所述第三处理器1602读取第三存储器1603中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,第二网络功能1600可以被一个或多个ASIC、DSP、PLD、CPLD、FPGA、通用处理器、控制器、MCU、Microprocessor、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
基于上述程序模块的硬件实现,且为了实现本申请实施例第三网络功能侧的方法,本申请实施例还提供了一种第三网络功能。如图17所示,该第三网络功能1700包括:
第四通信接口1701,能够与其他网络节点进行信息交互;
第四处理器1702,与所述第四通信接口1701连接,以实现与其他网络节点进行信息交互,用于运行计算机程序时,执行上述第三网络功能侧一个或多个技术方案提供的方法。而所述计算机程序存储在第四存储器1703上。
具体地,所述第四通信接口1701,配置为接收第二网络功能发送的第六信息,其中,
所述第六信息表征第一数据流的数据处理指示信息。
在一实施例中,所述第六信息包括以下一项或多项:
第一指示,所述第一指示用于指示第三网络功能识别所述第一数据流的报文;
第二指示,所述第二指示用于指示第三网络功能对报文进行计数,或识别所述第一数据流的报文头中携带的第三数值,第三数值表征报文个数,不同的报文个数对应的DBV的值不同;
第三指示,所述第三指示用于指示第三网络功能针对不同的报文标记不同的DBV标识,不同的DBV标识对应的DBV的值不同;
第四指示,所述第四指示用于指示第三网络功能在所述第一数据流的报文中添加第三标识。
在一实施例中,所述第三标识包括以下一项或多项:
所述第一数据流的持续时间的QoS标识;
第二DBV标识,所述第二DBV标识指示所述第一数据流的持续时间内的DBV的值;
起始标识,所述起始标识指示所述第一数据流的持续时间内的首个报文;
第二标识,所述第二标识指示所述第一数据流的持续时间内的报文;
结束标识,所述结束标识指示所述第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
在一实施例中,第二网络功能包括SMF,和/或,第三网络功能包括UPF。
需要说明的是:第四处理器1702和第四通信接口1701的具体处理过程可参照上述方法理解。
当然,实际应用时,第三网络功能1700中的各个组件通过总线系统1704耦合在一起。可理解,总线系统1704用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1704除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图17中将各种总线都标为总线系统1704。
本申请实施例中的第四存储器1703用于存储各种类型的数据以支持第三网络功能1700操作。这些数据的示例包括:用于在第三网络功能1700上操作的任何计算机程序。
上述本申请实施例揭示的方法可以应用于所述第四处理器1702中,或者由所述第四处理器1702实现。所述第四处理器1702可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过所述第四处理器1702中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的所述第四处理器1702可以是通用处理器、DSP,或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。所述第四处理器1702可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于第四存储器1703,所述第四处理器1702读取第四存储器1703中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,第三网络功能1700可以被一个或多个ASIC、DSP、PLD、CPLD、FPGA、通用处理器、控制器、MCU、Microprocessor、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
可以理解,本申请实施例的存储器(第一存储器1403、第二存储器1503、第三存储器1603、第四存储器1703)可以是易失性存储器或者非易失性存储器,也可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM,Read Only Memory)、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、磁性随机存取存储器(FRAM,ferromagnetic random access memory)、快闪存储器(Flash Memory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(CD-ROM,Compact Disc Read-Only Memory);磁表面存储器可以是磁盘存储器或磁带存储器。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(SRAM,Static Random Access Memory)、同步静态随机存取存储器(SSRAM,Synchronous Static Random Access Memory)、动态随机存取存储器(DRAM,Dynamic Random Access Memory)、同步动态随机存取存储器(SDRAM,Synchronous Dynamic Random Access Memory)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM,Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)、增强型同步动态随机存取存储器(ESDRAM,Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory)、同步连接动态随机存取存储器(SLDRAM,SyncLink Dynamic Random Access Memory)、直接内存总线随机存取存储器(DRRAM,Direct Rambus Random Access Memory)。本申请实施例描述的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在示例性实施例中,本申请实施例还提供了一种存储介质,即计算机存储介质,具体为计算机可读存储介质,例如包括存储计算机程序的第一存储器1403,上述计算机程序可由EES1400的第一处理器1402执行,以完成前述EES侧方法所述步骤。再比如包括存储计算机程序的第二存储器1503,上述计算机程序可由第一网络功能1500的第二处理器1502执行,以完成前述第一网络功能侧方法所述步骤。再比如包括存储计算机程序的第三存储器1603,上述计算机程序可由第二网络功能1600的第三处理器1602执行,以完成前述第二网络功能侧方法所述步骤。再比如包括存储计算机程序的第四存储器1703,上述计算机程序可由第三网络功能1700的第四处理器1702执行,以完成前述第三网络功能侧方法所述步骤。
计算机可读存储介质可以是FRAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash Memory、磁表面存储器、光盘、或CD-ROM等存储器。
示例性地,本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序可由EES1400的第一处理器1402执行,以完成前述EES侧方法所述步骤。再比如所述计算机程序可由第一网络功能1500的第二处理器1502执行,以完成前述第一网络功能侧方法所述步骤。再比如所述计算机程序可由第二网络功能1600的第三处理器1602执行,以完成前述第二网络功能侧方法所述步骤。再比如所述计算机程序可由第三网络功能1700的第四处理器1702执行,以完成前述第三网络功能侧方法所述步骤。
需要说明的是:“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。
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中术语“一种或多种”表示多个中的任意一种或多种中的至少两种的任意组合,例如,包括A、B、C中的一种或多种,可以表示包括从A、B和C构成的集合中选择的任意一个或至少两个或多个元素。
另外,本申请实施例所记载的技术方案之间,在不冲突的情况下,可以任意组合。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。
Claims (33)
- 一种数据传输方法,应用于边缘使能服务器EES,所述方法包括:发送第一信息,所述第一信息包括以下一项或多项:N6时延测量请求;边缘应用服务器EAS的信息或EAS列表;数据网络接入标识符DNAI或DNAI列表;N6时延要求。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:接收第二信息,所述第二信息包括N6时延信息,和/或,与EAS相关的N6时延信息。
- 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述方法还包括:发送第三信息,所述第三信息包括N6时延要求,和/或,选择的EAS地址信息。
- 一种数据传输方法,应用于第一网络功能,所述方法包括:接收第三信息,所述第三信息用于指示第一数据流的最大数据突发量MDBV和/或持续时间。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述接收第三信息之后,所述方法还包括:向第二网络功能发送第四信息,所述第四信息至少用于指示所述第二网络功能生成针对所述第一数据流的不同数据突发量DBV的服务质量QoS规则。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述第三信息包括以下一项或多项:所述第一数据流的MDBV的值;所述第一数据流的持续时间;所述第一数据流的数据传输协议。
- 根据权利要求5所述的方法,其中,所述向第二网络功能发送第四信息,包括:根据所述第三信息,确定所述第一数据流的多个不同的DBV,DBV小于或等于所述MDBV;根据所述多个不同的DBV,向第二网络功能发送第四信息。
- 根据权利要求5或7所述的方法,其中,所述第四信息包括以下一项或多项:所述第一数据流的每个DBV的策略控制和计费PCC规则;所述第一数据流的每个DBV的QoS规则;所述第一数据流的持续时间内的PCC规则;所述第一数据流的持续时间内的QoS规则;第二数据流的QoS规则;第二数据流的PCC规则。
- 根据权利要求5至7任一项所述的方法,其中,所述第一网络功能包括策略控制功能PCF,和/或,第二网络功能包括会话管理功能SMF。
- 一种数据传输方法,应用于第二网络功能,所述方法包括:接收第一网络功能发送的第四信息;其中,所述第四信息至少用于指示第二网络功能生成针对第一数据流的不同DBV的QoS规则。
- 根据权利要求10所述的方法,其中,所述接收第一网络功能发送的第四信息之后,所述方法还包括:向网络设备发送第五信息,所述第五信息至少用于指示所述第一数据流的不同DBV的QoS规则;和/或向第三网络功能发送第六信息,所述第六信息表征所述第一数据流的数据处理相关的指示信息。
- 根据权利要求10所述的方法,其中,所述第四信息包括以下一项或多项:所述第一数据流的每个DBV的PCC规则;所述第一数据流的每个DBV的QoS规则;所述第一数据流的持续时间内的PCC规则;所述第一数据流的持续时间内的QoS规则;第二数据流的QoS规则;第二数据流的PCC规则。
- 根据权利要求11所述的方法,其中,所述第五信息包括以下一项或多项:所述第一数据流的每个DBV的QoS规则;所述第一数据流的持续时间内的QoS规则;所述第一数据流的多个不同的DBV;第七信息,所述第七信息用于指示网络设备根据所述第一数据流的报文携带的第一标识为所述第一数据流调度资源和/或提供QoS保障。
- 根据权利要求13所述的方法,其中,所述第一标识包括以下一项或多项:第一DBV标识,所述第一DBV标识指示所述第一数据流的DBV的值;第二DBV标识,所述第二DBV标识指示所述第一数据流的持续时间内的DBV的值;起始标识,所述起始标识指示所述第一数据流的持续时间内的首个报文;第二标识,所述第二标识指示所述第一数据流的持续时间内的报文;结束标识,所述结束标识指示所述第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
- 根据权利要求11所述的方法,其中,所述第六信息包括以下一项或多项:第一指示,所述第一指示用于指示第三网络功能识别所述第一数据流的报文;第二指示,所述第二指示用于指示第三网络功能对报文进行计数,或识别所述第一数据流的报文头中携带的第三数值,第三数值表征报文个数,不同的报文个数对应的DBV的值不同;第三指示,所述第三指示用于指示第三网络功能针对不同的报文标记不同的DBV标识,不同的DBV标识对应的DBV的值不同;第四指示,所述第四指示用于指示第三网络功能在所述第一数据流的报文中添加第三标识。
- 根据权利要求15所述的方法,其中,所述第三标识包括以下一项或多项:所述第一数据流的持续时间的QoS标识;第二DBV标识,所述第二DBV标识指示所述第一数据流的持续时间内的DBV的值;起始标识,所述起始标识指示所述第一数据流的持续时间内的首个报文;第二标识,所述第二标识指示所述第一数据流的持续时间内的报文;结束标识,所述结束标识指示所述第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
- 根据权利要求15至16任一项所述的方法,其中,所述第一网络功能包括PCF,和/或,第二网络功能包括SMF,和/或,第三网络功能包括UPF。
- 一种数据传输方法,应用于第三网络功能,所述方法包括:接收第二网络功能发送的第六信息,其中,所述第六信息表征第一数据流的数据处理指示信息。
- 根据权利要求18所述的方法,其中,所述第六信息包括以下一项或多项:第一指示,所述第一指示用于指示第三网络功能识别所述第一数据流的报文;第二指示,所述第二指示用于指示第三网络功能对报文进行计数,或识别所述第一数据流的报文头中携带的第三数值,第三数值表征报文个数,不同的报文个数对应的DBV的值不同;第三指示,所述第三指示用于指示第三网络功能针对不同的报文标记不同的DBV标识,不同的DBV标识对应的DBV的值不同;第四指示,所述第四指示用于指示第三网络功能在所述第一数据流的报文中添加第三标识。
- 根据权利要求19所述的方法,其中,所述第三标识包括以下一项或多项:所述第一数据流的持续时间的QoS标识;第二DBV标识,所述第二DBV标识指示所述第一数据流的持续时间内的DBV的值;起始标识,所述起始标识指示所述第一数据流的持续时间内的首个报文;第二标识,所述第二标识指示所述第一数据流的持续时间内的报文;结束标识,所述结束标识指示所述第一数据流的持续时间内的最后一个报文。
- 根据权利要求18至20任一项所述的方法,其中,第二网络功能包括SMF,和/或,第三网络功能包括UPF。
- 一种数据传输装置,包括:第一发送单元,配置为发送第一信息,所述第一信息包括以下或多项:N6时延测量请求;EAS的信息或EAS列表;DNAI或DNAI列表;N6时延要求。
- 一种数据传输装置,包括:第一接收单元,配置为接收第三信息,所述第三信息用于指示第一数据流的MDBV和/或持续时间。
- 一种数据传输装置,包括:第二接收单元,用于接收第一网络功能发送的第四信息;其中,所述第四信息至少用于指示第二网络功能生成针对第一数据流的不同DBV的QoS规则。
- 一种数据传输装置,包括:第三接收单元,配置为接收第二网络功能发送的第六信息,其中,所述第六信息表征第一数据流的数据处理指示信息。
- 一种EES,包括:第一处理器及第一通信接口;其中,所述第一通信接口,用于发送第一信息,所述第一信息包括以下或多项:N6时延测量请求;EAS的信息或EAS列表;DNAI或DNAI列表;N6时延要求。
- 一种第一网络功能,包括:第二处理器及第二通信接口;其中,所述第二通信接口,配置为接收第三信息,所述第三信息用于指示第一数据流的MDBV和/或持续时间。
- 一种第二网络功能,包括:第三处理器及第三通信接口;其中,所述第三通信接口,配置为接收第一网络功能发送的第四信息;其中,所述第四信息至少用于指示第二网络功能生成针对第一数据流的不同DBV的QoS规则。
- 一种第三网络功能,包括:第四处理器及第四通信接口;其中,所述第四通信接口,配置为接收第二网络功能发送的第六信息,其中,所述第六信息表征第一数据流的数据处理指示信息。
- 一种EES,包括第一处理器和用于存储能够在第一处理器上运行的计算机程序的第一存储器,其中,所述第一处理器配置为运行所述计算机程序时,执行权利要求1至3任一项所述的方法的步骤。
- 一种网络功能,所述网络功能包括第一网络功能、第二网络功能或第三网络功能,所述网络功能包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器配置为运行所述计算机程序时,执行权利要求4至9任一项所述的方法的步骤,或者执行权利要求10至17任一项所述的方法的步骤,或者执行权利要求18至21任一项所述的方法的步骤。
- 一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至3任一项所述的方法的步骤,或实现权利要求4至9任一项所述的方法的步骤,或实现权利要求10至17任一项所述的方法的步骤,或实现执行权利要求18至21任一项所述的方法的步骤。
- 一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现权利要求1至21中任一项所述的方法的步骤。
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