CN111556526A - 用于5g移动终端的3d图像渲染命令的传输方法及*** - Google Patents

用于5g移动终端的3d图像渲染命令的传输方法及*** Download PDF

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CN111556526A CN202010427237.3A CN202010427237A CN111556526A CN 111556526 A CN111556526 A CN 111556526A CN 202010427237 A CN202010427237 A CN 202010427237A CN 111556526 A CN111556526 A CN 111556526A
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苏婷
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Abstract

本发明公开了一种用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法,包括如下步骤:由移动终端接收用户的3D图像渲染需求,并监听由第一基站发送的同步信号和***信息;由第一基站和第二基站建立X2连接;响应于附着到第一基站,由移动终端监听由第一基站发送的测量配置消息;响应于接收到测量配置消息,由移动终端确定第一链路质量度量门限由移动终端监听由第二基站发送的同步信号,并由移动终端基于第二基站发送的同步信号确定移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量;由移动终端判断移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量是否高于第一链路质量度量门限;如果判断高于第一链路质量度量门限,则由移动终端向第一基站发送测量报告。

Description

用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法及***
技术领域
本发明是关于3D图像渲染技术领域,特别是关于一种用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法及***。
背景技术
台式机和智能手机虽然存在较大的性能分野,但是两者间一直在互相借鉴,例如操作***界面都采用了硬件三维加速来强化用户体验:丰富元素的表现力以及实现界面的视觉扩展(例如窗口的旋转切换),而实现这些三维硬件加速的正是许多手机中的GPU,比如Qualcomm(高通)的Adreno、苹果的PowerVR、ARM的Mali。
现有技术CN108564652B公开了一种高效利用内存的高精度三维重建方法与***及设备,旨在降低内存占用。本发明的高精度三维重建方法,包括:获取一帧当前的深度图像,计算各像素对应的相机坐标系下的三维点和法向量、深度噪声的标准差和深度梯度;基于深度梯度检测深度图中的平面信息,并基于平面信息对深度图降噪;通过ICP算法配准当前的深度图和三维模型在前一帧视角下的深度图,计算相机姿态;分配实际表面附近的体素并通过哈希表检索已分配的体素,之后将深度图融合到TSDF模型中;将融合得到的体数据在特定相机姿态下进行光线投影得到表面点云。
公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法及***,其能够克服现有技术的缺点。
为实现上述目的,本发明提供了一种用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法,包括如下步骤:由移动终端接收用户的3D图像渲染需求;由移动终端监听由第一基站发送的同步信号和***信息以附着到第一基站,其中,第一基站是使用LTE技术的基站;由第一基站和第二基站建立X2连接,其中,第二基站是使用5G技术的基站;响应于附着到第一基站,由移动终端监听由第一基站发送的测量配置消息,其中,测量配置消息是RRC信令,其中,测量配置消息向移动终端指示第一链路质量度量门限;响应于接收到测量配置消息,由移动终端确定第一链路质量度量门限由移动终端监听由第二基站发送的同步信号,并由移动终端基于第二基站发送的同步信号确定移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量;由移动终端判断移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量是否高于第一链路质量度量门限;如果判断移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量高于第一链路质量度量门限,则由移动终端向第一基站发送测量报告;响应于接收到测量报告,由第一基站向第二基站发送通信加入请求;响应于接收到通信加入请求,由第二基站基于以下公式计算第二基站的负载余量:
Figure BDA0002499150110000021
b(U)=SU-3
其中,Wload是第二基站的负载余量,U是当前已经与第二基站建立通信连接的无线终端的数量,s为以符号为单位的计算周期。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:响应于计算得到第二基站的负载余量,由第二基站判断第二基站的负载余量是否大于负载余量门限;如果判断第二基站的负载余量小于负载余量门限,则由第二基站向第一基站发送通信加入请求拒绝消息;响应于接收到通信加入请求拒绝消息,由第一基站向移动终端通知以使移动终端将3D图像渲染需求发送给第一基站;响应于接收到通知,由移动终端将3D图像渲染需求发送给第一基站;响应于接收到3D图像渲染需求,由第一基站将3D图像渲染需求发送给应用服务器;响应于接收到3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将图像渲染命令发送给第一基站;响应于接收到图像渲染命令,由第一基站将图像渲染命令发送给移动终端。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:响应于接收到通信加入请求拒绝消息,由第一基站向移动终端发送第二测量配置消息,其中,第二测量配置消息是RRC信令,其中,第二测量配置消息向移动终端指示暂停监听由第二基站发送的同步信号;响应于向第一基站发送通信加入请求拒绝消息,由第二基站继续计算第二基站的负载余量。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:响应于计算得到第二基站的负载余量,由第二基站再次判断第二基站的负载余量是否大于负载余量门限;如果判断第二基站的负载余量大于负载余量门限,则由第二基站向第一基站发送通信加入请求确认消息;响应于接收到通信加入请求确认消息,由第一基站向移动终端发送第三测量配置消息,其中,第三测量配置消息是RRC信令,其中,第三测量配置消息向移动终端指示重新开始监听由第二基站发送的同步信号;响应于接收到通信加入请求确认消息,由第一基站向移动终端发送RRC连接重新配置消息;响应于接收到RRC连接重新配置消息,由移动终端随机接入第二基站;响应于随机接入第二基站,由移动终端将3D图像渲染需求封装到第一PDCP数据分组中;由移动终端将第一PDCP数据分组复制以得到第二PDCP数据分组以及第三PDCP数据分组。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:由移动终端将第二PDCP数据分组通过第一MAC PDU发送给第一基站,由移动终端将第三PDCP数据分组通过第二MAC PDU发送给第二基站;响应于接收到第一MAC PDU,由第一基站将3D图像渲染需求发送给应用服务器,以及响应于接收到第二MAC PDU,由第二基站将3D图像渲染需求发送给应用服务器;响应于接收到3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将图像渲染命令发送给第一基站;响应于接收到图像渲染命令,由第一基站将图像渲染命令发送给移动终端;响应于接收到3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将图像渲染命令发送给第二基站;响应于接收到图像渲染命令,由第二基站将图像渲染命令发送给移动终端;如果在接收到图像渲染命令时移动终端已经接收到内容相同的图像渲染命令,则由移动终端丢弃所接收的图像渲染命令;如果在接收到图像渲染命令时移动终端还未接收到内容相同的图像渲染命令,则由移动终端处理所接收的图像渲染命令。
本发明还提供了一种用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***,包括:用于由移动终端接收用户的3D图像渲染需求的单元;用于由移动终端监听由第一基站发送的同步信号和***信息以附着到第一基站的单元,其中,第一基站是使用LTE技术的基站;用于由第一基站和第二基站建立X2连接的单元,其中,第二基站是使用5G技术的基站用于响应于附着到第一基站,由移动终端监听由第一基站发送的测量配置消息的单元,其中,测量配置消息是RRC信令,其中,测量配置消息向移动终端指示第一链路质量度量门限;用于响应于接收到测量配置消息,由移动终端确定第一链路质量度量门限的单元;用于由移动终端监听由第二基站发送的同步信号,并由移动终端基于第二基站发送的同步信号确定移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量的单元;用于由移动终端判断移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量是否高于第一链路质量度量门限的单元;用于如果判断移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量高于第一链路质量度量门限,则由移动终端向第一基站发送测量报告的单元;用于响应于接收到测量报告,由第一基站向第二基站发送通信加入请求的单元;用于响应于接收到通信加入请求,由第二基站基于以下公式计算第二基站的负载余量的单元:
Figure BDA0002499150110000051
b(U)=sU-3
其中,Wload是第二基站的负载余量,U是当前已经与第二基站建立通信连接的无线终端的数量,s为以符号为单位的计算周期。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括:用于响应于计算得到第二基站的负载余量,由第二基站判断第二基站的负载余量是否大于负载余量门限的单元;用于如果判断第二基站的负载余量小于负载余量门限,则由第二基站向第一基站发送通信加入请求拒绝消息的单元;用于响应于接收到通信加入请求拒绝消息,由第一基站向移动终端通知以使移动终端将3D图像渲染需求发送给第一基站的单元;用于响应于接收到通知,由移动终端将3D图像渲染需求发送给第一基站的单元;用于响应于接收到3D图像渲染需求,由第一基站将3D图像渲染需求发送给应用服务器的单元;用于响应于接收到3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将图像渲染命令发送给第一基站;用于响应于接收到图像渲染命令,由第一基站将图像渲染命令发送给移动终端的单元。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括:用于响应于接收到通信加入请求拒绝消息,由第一基站向移动终端发送第二测量配置消息的单元,其中,第二测量配置消息是RRC信令,其中,第二测量配置消息向移动终端指示暂停监听由第二基站发送的同步信号;用于响应于向第一基站发送通信加入请求拒绝消息,由第二基站继续计算第二基站的负载余量的单元。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括:用于响应于计算得到第二基站的负载余量,由第二基站再次判断第二基站的负载余量是否大于负载余量门限的单元;用于如果判断第二基站的负载余量大于负载余量门限,则由第二基站向第一基站发送通信加入请求确认消息的单元;用于响应于接收到通信加入请求确认消息,由第一基站向移动终端发送第三测量配置消息的单元,其中,第三测量配置消息是RRC信令,其中,第三测量配置消息向移动终端指示重新开始监听由第二基站发送的同步信号;用于响应于接收到通信加入请求确认消息,由第一基站向移动终端发送RRC连接重新配置消息的单元;用于响应于接收到RRC连接重新配置消息,由移动终端随机接入第二基站的单元;用于响应于随机接入第二基站,由移动终端将3D图像渲染需求封装到第一PDCP数据分组中的单元;用于由移动终端将第一PDCP数据分组复制以得到第二PDCP数据分组以及第三PDCP数据分组的单元。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括:用于由移动终端将第二PDCP数据分组通过第一MAC PDU发送给第一基站,由移动终端将第三PDCP数据分组通过第二MAC PDU发送给第二基站的单元;用于响应于接收到第一MAC PDU,由第一基站将3D图像渲染需求发送给应用服务器,以及响应于接收到第二MAC PDU,由第二基站将3D图像渲染需求发送给应用服务器的单元;用于响应于接收到3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将图像渲染命令发送给第一基站的单元;用于响应于接收到图像渲染命令,由第一基站将图像渲染命令发送给移动终端的单元;用于响应于接收到3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将图像渲染命令发送给第二基站的单元;用于响应于接收到图像渲染命令,由第二基站将图像渲染命令发送给移动终端的单元;用于如果在接收到图像渲染命令时移动终端已经接收到内容相同的图像渲染命令,则由移动终端丢弃所接收的图像渲染命令的单元;用于如果在接收到图像渲染命令时移动终端还未接收到内容相同的图像渲染命令,则由移动终端处理所接收的图像渲染命令的单元。
与现有技术相比,本发明具有如下优点,随着移动终端和无线网络的发展,越来越多的家长已经将启蒙教育交给了手机或者平板电脑进行,虽然这种教育方式还存在很多争议,但是不可否认的是,手机或者平板电脑的表现能力远远超出了纸质书籍,手机或者平板电脑更容易使得幼儿通过形象的方式理解很多抽象的概念。目前很多教育软件都试图通过一些游戏和互动的形式来激发儿童的学习兴趣,但是目前的困难在于:由于教育软件的主要功能是知识的传递和表现,而知识内容(例如视频、音频)本身的大小已经很大(例如几百Mb),如果再加入复杂的3D模型,则导致软件体积过大,用户下载时间长、安装时间长、而且占用用户终端大量空间,而且一旦设计了高质量的3D模型,这就意味着今后的更新过程中,更新数据包的尺寸也会很大,这又导致了软件更新时间较长,进一步降低用户体验。这也是当前为什么很多非游戏类软件3D模型设计粗糙的一个重要原因。而在5G架构下,由于流量费用会进一步降低(例如不限量的包月套餐),并且传输速度较快,所以原本必须存储在手机端的一些数据可以只存储在服务器端,手机端只在需要时按需获取数据,然后进行渲染,在当前条件下,对于一些时间敏感性比较低的***,这种操作完全可行,为了达到这一目的,本申请提出了一种用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法及***,本申请的***能够优化用户体验。
附图说明
图1是根据本发明一实施方式的***结构示意图。
图2是根据本发明一实施方式的用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法流程图。
图3是根据本发明一实施方式的PDCP传输示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。
除非另有其它明确表示,否则在整个说明书和权利要求书中,术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分,而并未排除其它元件或其它组成部分。
图1是根据本发明一实施方式的***结构示意图。如图所示,本申请的***包括多个移动终端,多个移动终端既可以与第一基站通信,又可以与第二基站通信,还可以同时与第一基站和第二基站进行双连接通信。
图2是根据本发明一实施方式的方法流程图。如图所示,本发明的用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:
步骤101:由移动终端接收用户的3D图像渲染需求;3D图像渲染需求例如是,当APP是儿童教育软件时,此时需要渲染一个在屏幕选定位置处的动物,其中动物模型可能是存储在服务器中的预定义模型,那么3D图像渲染需求可以是对于动物顶点数据的请求。
步骤102:由移动终端监听由第一基站发送的同步信号和***信息以附着到第一基站,其中,第一基站是使用LTE技术的基站;
步骤103:由第一基站和第二基站建立X2连接,其中,第二基站是使用5G技术的基站;
步骤104:响应于附着到第一基站,由移动终端监听由第一基站发送的测量配置消息,其中,测量配置消息是RRC信令,其中,测量配置消息向移动终端指示第一链路质量度量门限;
步骤105:响应于接收到测量配置消息,由移动终端确定第一链路质量度量门限;
步骤106:由移动终端监听由第二基站发送的同步信号,并由移动终端基于第二基站发送的同步信号确定移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量;
步骤107:由移动终端判断移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量是否高于第一链路质量度量门限;
步骤108:如果判断移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量高于第一链路质量度量门限,则由移动终端向第一基站发送测量报告;
步骤109:响应于接收到测量报告,由第一基站向第二基站发送通信加入请求;
步骤110:响应于接收到通信加入请求,由第二基站基于以下公式计算第二基站的负载余量:
Figure BDA0002499150110000091
b(U)=sU-3
其中,Wload是第二基站的负载余量,U是当前已经与第二基站建立通信连接的无线终端的数量,s为以符号为单位的计算周期。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:响应于计算得到第二基站的负载余量,由第二基站判断第二基站的负载余量是否大于负载余量门限;如果判断第二基站的负载余量小于负载余量门限,则由第二基站向第一基站发送通信加入请求拒绝消息响应于接收到通信加入请求拒绝消息,由第一基站向移动终端通知以使移动终端将3D图像渲染需求发送给第一基站;响应于接收到通知,由移动终端将3D图像渲染需求发送给第一基站;响应于接收到3D图像渲染需求,由第一基站将3D图像渲染需求发送给应用服务器;响应于接收到3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将图像渲染命令发送给第一基站;响应于接收到图像渲染命令,由第一基站将图像渲染命令发送给移动终端。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:响应于接收到通信加入请求拒绝消息,由第一基站向移动终端发送第二测量配置消息,其中,第二测量配置消息是RRC信令,其中,第二测量配置消息向移动终端指示暂停监听由第二基站发送的同步信号;响应于向第一基站发送通信加入请求拒绝消息,由第二基站继续计算第二基站的负载余量。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:响应于计算得到第二基站的负载余量,由第二基站再次判断第二基站的负载余量是否大于负载余量门限;如果判断第二基站的负载余量大于负载余量门限,则由第二基站向第一基站发送通信加入请求确认消息;响应于接收到通信加入请求确认消息,由第一基站向移动终端发送第三测量配置消息,其中,第三测量配置消息是RRC信令,其中,第三测量配置消息向移动终端指示重新开始监听由第二基站发送的同步信号;响应于接收到通信加入请求确认消息,由第一基站向移动终端发送RRC连接重新配置消息;响应于接收到RRC连接重新配置消息,由移动终端随机接入第二基站;响应于随机接入第二基站,由移动终端将3D图像渲染需求封装到第一PDCP数据分组中;由移动终端将第一PDCP数据分组复制以得到第二PDCP数据分组以及第三PDCP数据分组。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:由移动终端将第二PDCP数据分组通过第一MAC PDU发送给第一基站,由移动终端将第三PDCP数据分组通过第二MAC PDU发送给第二基站;响应于接收到第一MAC PDU,由第一基站将3D图像渲染需求发送给应用服务器,以及响应于接收到第二MAC PDU,由第二基站将3D图像渲染需求发送给应用服务器;响应于接收到3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将图像渲染命令发送给第一基站;响应于接收到图像渲染命令,由第一基站将图像渲染命令发送给移动终端;响应于接收到3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将图像渲染命令发送给第二基站;响应于接收到图像渲染命令,由第二基站将图像渲染命令发送给移动终端;如果在接收到图像渲染命令时移动终端已经接收到内容相同的图像渲染命令,则由移动终端丢弃所接收的图像渲染命令;如果在接收到图像渲染命令时移动终端还未接收到内容相同的图像渲染命令,则由移动终端处理所接收的图像渲染命令。
图3是根据本发明一实施方式的PDCP传输示意图。如图所示,本申请的移动终端首先将PDCP层的数据包复制为两个相同的PDCP数据包,然后将一个PDCP数据包发送给第一MAC实体,然后由第一MAC实体将PDCP数据包打包成MAC PDU,然后将该MAC PDU发送给物理层加CRC,随后再由物理层将数据发送给第一基站,移动终端还将另一个数据包发送给第二MAC实体,然后由第二MAC实体将PDCP数据包打包成MAC PDU,然后将该MAC PDU发送给物理层加CRC,随后再由物理层将数据发送给第二基站。
本发明还提供了一种用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***,包括:用于由移动终端接收用户的3D图像渲染需求的单元;用于由移动终端监听由第一基站发送的同步信号和***信息以附着到第一基站的单元,其中,第一基站是使用LTE技术的基站;用于由第一基站和第二基站建立X2连接的单元,其中,第二基站是使用5G技术的基站;用于响应于附着到第一基站,由移动终端监听由第一基站发送的测量配置消息的单元,其中,测量配置消息是RRC信令,其中,测量配置消息向移动终端指示第一链路质量度量门限;用于响应于接收到测量配置消息,由移动终端确定第一链路质量度量门限的单元;用于由移动终端监听由第二基站发送的同步信号,并由移动终端基于第二基站发送的同步信号确定移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量的单元用于由移动终端判断移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量是否高于第一链路质量度量门限的单元;用于如果判断移动终端与第二基站之间的通信链路的链路质量度量高于第一链路质量度量门限,则由移动终端向第一基站发送测量报告的单元用于响应于接收到测量报告,由第一基站向第二基站发送通信加入请求的单元;用于响应于接收到通信加入请求,由第二基站基于以下公式计算第二基站的负载余量的单元:
Figure BDA0002499150110000121
b(U)=SU-3
其中,Wload是第二基站的负载余量,U是当前已经与第二基站建立通信连接的无线终端的数量,s为以符号为单位的计算周期。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括用于响应于计算得到第二基站的负载余量,由第二基站判断第二基站的负载余量是否大于负载余量门限的单元;用于如果判断第二基站的负载余量小于负载余量门限,则由第二基站向第一基站发送通信加入请求拒绝消息的单元;用于响应于接收到通信加入请求拒绝消息,由第一基站向移动终端通知以使移动终端将3D图像渲染需求发送给第一基站的单元;用于响应于接收到通知,由移动终端将3D图像渲染需求发送给第一基站的单元;用于响应于接收到3D图像渲染需求,由第一基站将3D图像渲染需求发送给应用服务器的单元;用于响应于接收到3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将图像渲染命令发送给第一基站;用于响应于接收到图像渲染命令,由第一基站将图像渲染命令发送给移动终端的单元。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括:用于响应于接收到通信加入请求拒绝消息,由第一基站向移动终端发送第二测量配置消息的单元,其中,第二测量配置消息是RRC信令,其中,第二测量配置消息向移动终端指示暂停监听由第二基站发送的同步信号;用于响应于向第一基站发送通信加入请求拒绝消息,由第二基站继续计算第二基站的负载余量的单元。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括:用于响应于计算得到第二基站的负载余量,由第二基站再次判断第二基站的负载余量是否大于负载余量门限的单元;用于如果判断第二基站的负载余量大于负载余量门限,则由第二基站向第一基站发送通信加入请求确认消息的单元;用于响应于接收到通信加入请求确认消息,由第一基站向移动终端发送第三测量配置消息的单元,其中,第三测量配置消息是RRC信令,其中,第三测量配置消息向移动终端指示重新开始监听由第二基站发送的同步信号;用于响应于接收到通信加入请求确认消息,由第一基站向移动终端发送RRC连接重新配置消息的单元;用于响应于接收到RRC连接重新配置消息,由移动终端随机接入第二基站的单元;用于响应于随机接入第二基站,由移动终端将3D图像渲染需求封装到第一PDCP数据分组中的单元;用于由移动终端将第一PDCP数据分组复制以得到第二PDCP数据分组以及第三PDCP数据分组的单元。
在一优选的实施方式中,用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括:用于由移动终端将第二PDCP数据分组通过第一MAC PDU发送给第一基站,由移动终端将第三PDCP数据分组通过第二MAC PDU发送给第二基站的单元;用于响应于接收到第一MAC PDU,由第一基站将3D图像渲染需求发送给应用服务器,以及响应于接收到第二MAC PDU,由第二基站将3D图像渲染需求发送给应用服务器的单元;用于响应于接收到3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将图像渲染命令发送给第一基站的单元;用于响应于接收到图像渲染命令,由第一基站将图像渲染命令发送给移动终端的单元;用于响应于接收到3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将图像渲染命令发送给第二基站的单元;用于响应于接收到图像渲染命令,由第二基站将图像渲染命令发送给移动终端的单元;用于如果在接收到图像渲染命令时移动终端已经接收到内容相同的图像渲染命令,则由移动终端丢弃所接收的图像渲染命令的单元;用于如果在接收到图像渲染命令时移动终端还未接收到内容相同的图像渲染命令,则由移动终端处理所接收的图像渲染命令的单元。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、***、或计算机程序产品。因此,本申请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,本申请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、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/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。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、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。
这些计算机程序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计算机可读存储器中,使得存储在该计算机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。
这些计算机程序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。
前述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本发明限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。

Claims (10)

1.一种用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法,其特征在于,所述用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:
由移动终端接收用户的3D图像渲染需求;
由移动终端监听由第一基站发送的同步信号和***信息以附着到所述第一基站,其中,所述第一基站是使用LTE技术的基站;
由第一基站和第二基站建立X2连接,其中,所述第二基站是使用5G技术的基站;
响应于附着到所述第一基站,由移动终端监听由第一基站发送的测量配置消息,其中,所述测量配置消息是RRC信令,其中,所述测量配置消息向所述移动终端指示第一链路质量度量门限;
响应于接收到所述测量配置消息,由移动终端确定所述第一链路质量度量门限;
由移动终端监听由第二基站发送的同步信号,并由移动终端基于所述第二基站发送的同步信号确定所述移动终端与所述第二基站之间的通信链路的链路质量度量;
由移动终端判断所述移动终端与所述第二基站之间的通信链路的链路质量度量是否高于所述第一链路质量度量门限;
如果判断所述移动终端与所述第二基站之间的通信链路的链路质量度量高于所述第一链路质量度量门限,则由移动终端向所述第一基站发送测量报告;
响应于接收到所述测量报告,由第一基站向所述第二基站发送通信加入请求;
响应于接收到所述通信加入请求,由第二基站基于以下公式计算所述第二基站的负载余量:
Figure FDA0002499150100000021
b(U)=sU-3
其中,Wload是所述第二基站的负载余量,U是当前已经与所述第二基站建立通信连接的无线终端的数量,s为以符号为单位的计算周期。
2.如权利要求1所述的用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法,其特征在于,所述用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:
响应于计算得到所述第二基站的负载余量,由第二基站判断所述第二基站的负载余量是否大于负载余量门限;
如果判断第二基站的负载余量小于负载余量门限,则由第二基站向所述第一基站发送所述通信加入请求拒绝消息;
响应于接收到所述通信加入请求拒绝消息,由第一基站向所述移动终端通知以使所述移动终端将所述3D图像渲染需求发送给所述第一基站;
响应于接收到所述通知,由移动终端将所述3D图像渲染需求发送给所述第一基站;
响应于接收到所述3D图像渲染需求,由第一基站将所述3D图像渲染需求发送给应用服务器;
响应于接收到所述3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将所述图像渲染命令发送给所述第一基站;
响应于接收到所述图像渲染命令,由第一基站将所述图像渲染命令发送给所述移动终端。
3.如权利要求2所述的用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法,其特征在于,所述用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:
响应于接收到所述通信加入请求拒绝消息,由第一基站向所述移动终端发送第二测量配置消息,其中,所述第二测量配置消息是RRC信令,其中,所述第二测量配置消息向所述移动终端指示暂停监听由第二基站发送的同步信号;
响应于向所述第一基站发送所述通信加入请求拒绝消息,由第二基站继续计算所述第二基站的负载余量。
4.如权利要求3所述的用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法,其特征在于,所述用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:
响应于计算得到所述第二基站的负载余量,由第二基站再次判断所述第二基站的负载余量是否大于负载余量门限;
如果判断第二基站的负载余量大于负载余量门限,则由第二基站向所述第一基站发送所述通信加入请求确认消息;
响应于接收到所述通信加入请求确认消息,由第一基站向所述移动终端发送第三测量配置消息,其中,所述第三测量配置消息是RRC信令,其中,所述第三测量配置消息向所述移动终端指示重新开始监听由第二基站发送的同步信号;
响应于接收到所述通信加入请求确认消息,由第一基站向所述移动终端发送RRC连接重新配置消息;
响应于接收到所述RRC连接重新配置消息,由移动终端随机接入所述第二基站;
响应于随机接入所述第二基站,由移动终端将所述3D图像渲染需求封装到第一PDCP数据分组中;
由移动终端将所述第一PDCP数据分组复制以得到第二PDCP数据分组以及第三PDCP数据分组。
5.如权利要求4所述的用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法,其特征在于,所述用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输方法包括如下步骤:
由移动终端将所述第二PDCP数据分组通过第一MAC PDU发送给所述第一基站,由移动终端将所述第三PDCP数据分组通过第二MAC PDU发送给所述第二基站;
响应于接收到所述第一MAC PDU,由第一基站将所述3D图像渲染需求发送给所述应用服务器,以及响应于接收到所述第二MAC PDU,由第二基站将所述3D图像渲染需求发送给所述应用服务器;
响应于接收到所述3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将所述图像渲染命令发送给所述第一基站;
响应于接收到所述图像渲染命令,由第一基站将所述图像渲染命令发送给所述移动终端;
响应于接收到所述3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将所述图像渲染命令发送给所述第二基站;
响应于接收到所述图像渲染命令,由第二基站将所述图像渲染命令发送给所述移动终端;
如果在接收到图像渲染命令时所述移动终端已经接收到内容相同的图像渲染命令,则由移动终端丢弃所接收的图像渲染命令;
如果在接收到图像渲染命令时所述移动终端还未接收到内容相同的图像渲染命令,则由移动终端处理所接收的图像渲染命令。
6.一种用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***,其特征在于,所述用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括:
用于由移动终端接收用户的3D图像渲染需求的单元;
用于由移动终端监听由第一基站发送的同步信号和***信息以附着到所述第一基站的单元,其中,所述第一基站是使用LTE技术的基站;
用于由第一基站和第二基站建立X2连接的单元,其中,所述第二基站是使用5G技术的基站;
用于响应于附着到所述第一基站,由移动终端监听由第一基站发送的测量配置消息的单元,其中,所述测量配置消息是RRC信令,其中,所述测量配置消息向所述移动终端指示第一链路质量度量门限;
用于响应于接收到所述测量配置消息,由移动终端确定所述第一链路质量度量门限的单元;
用于由移动终端监听由第二基站发送的同步信号,并由移动终端基于所述第二基站发送的同步信号确定所述移动终端与所述第二基站之间的通信链路的链路质量度量的单元;
用于由移动终端判断所述移动终端与所述第二基站之间的通信链路的链路质量度量是否高于所述第一链路质量度量门限的单元;
用于如果判断所述移动终端与所述第二基站之间的通信链路的链路质量度量高于所述第一链路质量度量门限,则由移动终端向所述第一基站发送测量报告的单元;
用于响应于接收到所述测量报告,由第一基站向所述第二基站发送通信加入请求的单元;
用于响应于接收到所述通信加入请求,由第二基站基于以下公式计算所述第二基站的负载余量的单元:
Figure FDA0002499150100000061
b(U)=sU-3
其中,Wload是所述第二基站的负载余量,U是当前已经与所述第二基站建立通信连接的无线终端的数量,s为以符号为单位的计算周期。
7.如权利要求6所述的用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***,其特征在于,所述用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括:
用于响应于计算得到所述第二基站的负载余量,由第二基站判断所述第二基站的负载余量是否大于负载余量门限的单元;
用于如果判断第二基站的负载余量小于负载余量门限,则由第二基站向所述第一基站发送所述通信加入请求拒绝消息的单元;
用于响应于接收到所述通信加入请求拒绝消息,由第一基站向所述移动终端通知以使所述移动终端将所述3D图像渲染需求发送给所述第一基站的单元;
用于响应于接收到所述通知,由移动终端将所述3D图像渲染需求发送给所述第一基站的单元;
用于响应于接收到所述3D图像渲染需求,由第一基站将所述3D图像渲染需求发送给应用服务器的单元;
用于响应于接收到所述3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将所述图像渲染命令发送给所述第一基站;
用于响应于接收到所述图像渲染命令,由第一基站将所述图像渲染命令发送给所述移动终端的单元。
8.如权利要求7所述的用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***,其特征在于,所述用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括:
用于响应于接收到所述通信加入请求拒绝消息,由第一基站向所述移动终端发送第二测量配置消息的单元,其中,所述第二测量配置消息是RRC信令,其中,所述第二测量配置消息向所述移动终端指示暂停监听由第二基站发送的同步信号;
用于响应于向所述第一基站发送所述通信加入请求拒绝消息,由第二基站继续计算所述第二基站的负载余量的单元。
9.如权利要求8所述的用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***,其特征在于,所述用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括:
用于响应于计算得到所述第二基站的负载余量,由第二基站再次判断所述第二基站的负载余量是否大于负载余量门限的单元;
用于如果判断第二基站的负载余量大于负载余量门限,则由第二基站向所述第一基站发送所述通信加入请求确认消息的单元;
用于响应于接收到所述通信加入请求确认消息,由第一基站向所述移动终端发送第三测量配置消息的单元,其中,所述第三测量配置消息是RRC信令,其中,所述第三测量配置消息向所述移动终端指示重新开始监听由第二基站发送的同步信号;
用于响应于接收到所述通信加入请求确认消息,由第一基站向所述移动终端发送RRC连接重新配置消息的单元;
用于响应于接收到所述RRC连接重新配置消息,由移动终端随机接入所述第二基站的单元;
用于响应于随机接入所述第二基站,由移动终端将所述3D图像渲染需求封装到第一PDCP数据分组中的单元;
用于由移动终端将所述第一PDCP数据分组复制以得到第二PDCP数据分组以及第三PDCP数据分组的单元。
10.如权利要求9所述的用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***,其特征在于,所述用于5G移动终端的3D图像渲染命令的传输***包括:
用于由移动终端将所述第二PDCP数据分组通过第一MAC PDU发送给所述第一基站,由移动终端将所述第三PDCP数据分组通过第二MAC PDU发送给所述第二基站的单元;
用于响应于接收到所述第一MAC PDU,由第一基站将所述3D图像渲染需求发送给所述应用服务器,以及响应于接收到所述第二MAC PDU,由第二基站将所述3D图像渲染需求发送给所述应用服务器的单元;
用于响应于接收到所述3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将所述图像渲染命令发送给所述第一基站的单元;
用于响应于接收到所述图像渲染命令,由第一基站将所述图像渲染命令发送给所述移动终端的单元;
用于响应于接收到所述3D图像渲染需求,由应用服务器生成图像渲染命令,并由应用服务器将所述图像渲染命令发送给所述第二基站的单元;
用于响应于接收到所述图像渲染命令,由第二基站将所述图像渲染命令发送给所述移动终端的单元;
用于如果在接收到图像渲染命令时所述移动终端已经接收到内容相同的图像渲染命令,则由移动终端丢弃所接收的图像渲染命令的单元;
用于如果在接收到图像渲染命令时所述移动终端还未接收到内容相同的图像渲染命令,则由移动终端处理所接收的图像渲染命令的单元。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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