CN112823545B - 小区切换的方法、装置、通信设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开实施例提供了一种小区切换的方法、装置、通信设备及存储介质,其中,应用于终端,该方法,包括:根据预测参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令;其中,预测参数,包括:终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数。
Description
技术领域
本公开涉及无线通信技术领域但不限于无线通信技术领域,尤其涉及一种小区切换的方法、装置、通信设备及存储介质。
背景技术
为了满足高流量通信的需求,超密集网络(UDN,Ultra Dense Network)成为一种关键技术。在UDN中,小区半径小且小区更加密集。此外,不同类型的基站构成了异构网络,使得网络环境更加复杂。
相关技术中,UDN的小区半径小且小区更加密集的特征容易导致乒乓切换或者无线链路连接失败的情况,使得无线网络通信不可靠,这给UDN中的移动性管理机制带来了挑战。
发明内容
本公开实施例公开了一种小区切换的方法、装置、通信设备及存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种小区切换的方法,其中,应用于终端,所述方法,包括:
根据预测参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令;
其中,所述预测参数,包括:所述终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种小区切换的方法,其中,应用于基站,所述方法,包括:
接收终端发送的确定忽略所述切换命令的确认消息;
其中,所述确定消息,为响应于所述终端根据预测参数的预测值确定忽略小区切换的切换命令发送的消息;所述预测参数,包括:所述终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种小区切换的装置,其中,应用于终端,所述装置,包括确定模块;其中,
所述确定模块,被配置为:
根据预测参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令;
其中,所述预测参数,包括:所述终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种小区切换的装置,其中,应用于基站,所述装置,包括接收模块;其中,
所述接收模块,被配置为接收终端发送的确定忽略所述切换命令的确认消息;
其中,所述确定消息,为响应于所述终端根据预测参数的预测值确定忽略小区切换的切换命令发送的消息;所述预测参数,包括:所述终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种通信设备,所述通信设备,包括:
处理器;
用于存储所述处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:用于运行所述可执行指令时,实现本公开任意实施例所述的方法。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时实现本公开任意实施例所述的方法。
本公开实施例中,根据预测参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令;其中,所述预测参数,包括:所述终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数。这里,由于所述终端可以根据所述预测值确定是否忽略小区切换的切换命令,且所述预测值可以适应于所述终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征和/或通信性能特征,相较于在接收到切换命令后必然执行小区切换的方式,能够适应于所述终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征和/或通信性能特征,使得无线通信更加可靠。
附图说明
图1是一种无线通信***的结构示意图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图6是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图7是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图8是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图9是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图10是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图11是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图12是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图13是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图14是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图15是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图16是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图17是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图18是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的方法的流程示意图。
图19是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的装置的示意图。
图20是根据一示例性实施例示出的一种小区切换的装置的示意图。
图21是根据一示例性实施例示出的一种终端的结构示意图。
图22是根据一示例性实施例示出的一种基站的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开实施例相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开实施例的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本公开实施例使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开实施例。在本公开实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,尽管在本公开实施例可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开实施例范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
出于简洁和便于理解的目的,本文在表征大小关系时,所使用的术语为“大于”或“小于”。但对于本领域技术人员来说,可以理解:术语“大于”也涵盖了“大于等于”的含义,“小于”也涵盖了“小于等于”的含义。
请参考图1,其示出了本公开实施例提供的一种无线通信***的结构示意图。如图1所示,无线通信***是基于移动通信技术的通信***,该无线通信***可以包括:若干个用户设备110以及若干个基站120。
其中,用户设备110可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备。用户设备110可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,用户设备110可以是物联网用户设备,如传感器设备、移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有物联网用户设备的计算机,例如,可以是固定式、便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的装置。例如,站(Station,STA)、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriberstation),移动站(mobile station)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点、远程用户设备(remote terminal)、接入用户设备(access terminal)、用户装置(userterminal)、用户代理(user agent)、用户设备(user device)、或用户设备(userequipment)。或者,用户设备110也可以是无人飞行器的设备。或者,用户设备110也可以是车载设备,比如,可以是具有无线通信功能的行车电脑,或者是外接行车电脑的无线用户设备。或者,用户设备110也可以是路边设备,比如,可以是具有无线通信功能的路灯、信号灯或者其它路边设备等。
基站120可以是无线通信***中的网络侧设备。其中,该无线通信***可以是***移动通信技术(the 4th generation mobile communication,4G)***,又称长期演进(Long Term Evolution,LTE)***;或者,该无线通信***也可以是5G***,又称新空口***或5G NR***。或者,该无线通信***也可以是5G***的再下一代***。其中,5G***中的接入网可以称为NG-RAN(New Generation-Radio Access Network,新一代无线接入网)。
其中,基站120可以是4G***中采用的演进型基站(eNB)。或者,基站120也可以是5G***中采用集中分布式架构的基站(gNB)。当基站120采用集中分布式架构时,通常包括集中单元(central unit,CU)和至少两个分布单元(distributed unit,DU)。集中单元中设置有分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)层、无线链路层控制协议(Radio Link Control,RLC)层、媒体访问控制(Media Access Control,MAC)层的协议栈;分布单元中设置有物理(Physical,PHY)层协议栈,本公开实施例对基站120的具体实现方式不加以限定。
基站120和用户设备110之间可以通过无线空口建立无线连接。在不同的实施方式中,该无线空口是基于***移动通信网络技术(4G)标准的无线空口;或者,该无线空口是基于第五代移动通信网络技术(5G)标准的无线空口,比如该无线空口是新空口;或者,该无线空口也可以是基于5G的更下一代移动通信网络技术标准的无线空口。
在一些实施例中,用户设备110之间还可以建立E2E(End to End,端到端)连接。比如车联网通信(vehicle to everything,V2X)中的V2V(vehicle to vehicle,车对车)通信、V2I(vehicle to Infrastructure,车对路边设备)通信和V2P(vehicle topedestrian,车对人)通信等场景。
这里,上述用户设备可认为是下面实施例的终端设备。
在一些实施例中,上述无线通信***还可以包含网络管理设备130。
若干个基站120分别与网络管理设备130相连。其中,网络管理设备130可以是无线通信***中的核心网设备,比如,该网络管理设备130可以是演进的数据分组核心网(Evolved Packet Core,EPC)中的移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)。或者,该网络管理设备也可以是其它的核心网设备,比如服务网关(Serving GateWay,SGW)、公用数据网网关(Public Data Network GateWay,PGW)、策略与计费规则功能单元(Policy and Charging Rules Function,PCRF)或者归属签约用户服务器(HomeSubscriber Server,HSS)等。对于网络管理设备130的实现形态,本公开实施例不做限定。
为了便于本领域内技术人员理解,本公开实施例列举了多个实施方式以对本公开实施例的技术方案进行清晰地说明。当然,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的多个实施例,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中其他实施例的方法结合后一起被执行,还可以单独或结合后与其他相关技术中的一些方法一起被执行;本公开实施例并不对此作出限定。
为了更好地理解本公开任一个实施例所描述的技术方案,首先,对相关应用和相关场景进行说明:
人工智能(AI,Artificial Intelligence)技术的快速发展为智能通信网络提供了技术支撑。智能通信网络已经是不能缺少的一部分,因此,将AI技术应用于无线网络中是必然的趋势。
机器学习算法,是AI技术中重要的算法之一。机器学习算法可以通过大量的训练数据获得模型,通过模型可以对事件进行预测。在很多领域,机器学习训练得到的模型都可以获得精准的预测结果。
为了满足高流量通信的需求,UDN成为一种关键技术。通过在网络中大量密集地设置小基站等无线设备,实现频率复用。这样,使得热点地区,如办公室、商场、地铁等的***容量提升到数百倍的级别。同时,通信不断向高频发展,随着频率的提升,小区的覆盖范围逐渐缩小,小区部署也会更加密集。相对于普通网络***,超密集网络具备更宽的频带与频谱,且UDN部署不规则,基站种类多样,所以,UDN比传统蜂窝网络更加复杂。
在UDN中,小区半径缩小,小区变得更加密集。此外,不同类型的基站构成了异构网络,使得网络环境更加复杂。上述情况的结合给UDN中的移动性管理机制带来了更大的挑战,主要包含以下两个方面:一方面,由于小区覆盖范围可能出现重叠,可能多个小区的信号质量比较接近,终端可能触发更加频繁的切换,切换次数上升,容易引起乒乓切换。另一方面,小区部署在高频时,信号容易受环境影响,小区覆盖范围变化较大,如果切换过早或过晚,都容易导致无线链路失败。
在一个实施例中,采用网络控制的管理机制,一方面,考虑到终端的隐私,网络端无法获取终端的某些类别的信息,例如,终端的位置信息等。在UDN网络中,由于网络部署密集且多个小区的信号质量比较接近,首先,网络控制的传统切换方案无法配置针对此终端最合适的目标小区,从而无法达到最优的性能,影响用户的体验;其次,网络端无法获取终端的位置和行为等特性信息,以预测终端未来的信道条件的变化。因此,切换配置也未能解决UDN中容易乒乓切换的问题。另一方面,网络配置的切换机制无法适应UDN中快速动态变化的网络环境。考虑到UDN网络的覆盖环境较为复杂,虽然在测量报告中目标小区的信号强度较高,但是当终端向目标小区发起同步和随机接入时信号强度也可能会因为信道环境的急剧变化发生陡然下降,导致切换失败。
为了实现UDN网络中更优化的移动性管理,满足流畅的业务需求,需要进一步研发适用于UDN的更加灵活、智能、高效的切换机制。
如图2所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于终端,该方法,包括:
步骤21、根据预测参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令;
其中,预测参数,包括:终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数。
这里,终端可以是但不限于是手机、可穿戴设备、车载终端、路侧单元(RSU,RoadSide Unit)、智能家居终端和工业用传感设备等终端。
这里,基站给终端发送切换命令;基站可以是终端接入网络的接入设备。基站可以为各种类型的基站。例如,第三代移动通信(3G)网络的基站、***移动通信(4G)网络的基站、第五代移动通信(5G)网络的基站或任何一代通信***的基站。
在一个场景实施例中,源基站根据终端的测量报告向目标基站发送小区切换请求;目标基站在接收到小区切换请求后,会针对小区切换请求向源基站发送响应消息;在源基站接收到响应消息后,向终端发送小区切换命令;响应于终端接收到小区切换命令,执行小区切换。
在一个实施例中,终端的移动与业务特征参数,包括与终端的移动关联的特征参数。例如,与终端的移动关联的特征参数可以是与终端的轨迹关联的特征参数和/或与终端的运动方向关联的特征。
在一个实施例中,终端的移动与业务特征参数,包括与终端的业务关联的特征参数。例如,与终端的业务关联的特征参数可以是服务质量(QoS,Quality of Service)需求和/或(QoE,Quality of Experience)需求。
在一个实施例中,移动与业务特征参数,包括以下参数中的一种或者多种:
流量大于流量阈值的业务的发生概率;
时延小于时延阈值的业务的发生概率;
终端的运动轨迹参数和/或运动方向参数;
服务质量QoS需求参数;
体验质量QoE需求参数。
在一个实施例中,移动与业务特征参数的预测值可以是预定时段内的移动与业务特征参数的参数值。
这里,预定时段可以是与预测移动与业务特征参数的参数值相关联的时段。这里,网络可以预先给终端配置预定时段。终端也可以根据预定规则确定预定时段,例如,预定时段可以为从预测时间点起算的时段。
在一个实施例中,终端需要对候选小区1的移动与业务特征参数的参数值(例如,预定时段内流量大于流量阈值的业务的发生概率)进行预测,且网络给终端配置需要预测A时段的移动与业务特征参数的参数值,即预定时段为A时段,则终端会预测A时段终端在候选小区1中的移动与业务特征参数的参数值。这里,预定时段可以通过起始时刻和结束时刻指示,例如,预定时段对应a时刻至b时刻。预定时段也可以通过起始时刻和时长指示,例如,预定时段对应的起始时刻为a时刻,对应的时长为c。
在一个实施例中,不同类型业务的平均流量不同。例如,高清视频业务的平均流量大于语音业务的平均流量。
在一个实施例中,不同类型业务的平均时延不用。例如,自动驾驶汽车的无线通信时延大于抄表业务的无线通信时延。
在一个实施例中,不同业务类型的QoS需求和/或QoE需求不同。例如,远程医疗控制业务的无线通信的QoS需求不同于语音业务的QoS需求。这里,QoS需求,可以包括以下至少之一的参数:带宽、时延和丢包率。
在一个实施例中,通信性能特征参数,包括与终端的无线通信关联的特征参数。例如,小区切换失败的概率、无线通信中断的概率和发生乒乓切换的概率等。
在一个实施例中,通信性能特征参数,包括以下参数中的一种或者多种:
小区切换失败的概率;
无线通信中断的概率;
发生乒乓切换的概率;
发生QoS和/或QoE不满足预定需求的概率;
在目标小区的驻留时间;
无线通信质量;
数据传输速率;
数据传输时延;
目标小区的推荐度。
在一个实施例中,通信性能特征参数的预测值可以是预定时段内的通信性能特征参数的参数值。
这里,预定时段可以是与预测通信性能特征参数的参数值相关联的时段。这里,网络可以预先给终端配置预定时段。终端也可以根据预定规则确定预定时段,例如,预定时段可以为从预测时间点起算的时段。
在一个实施例中,需要对候选小区1的通信性能特征参数的参数值(例如,发生乒乓切换的概率)进行预测,且网络给终端配置需要预测B时段的通信性能特征参数的参数值,即预定时段为B时段,则终端会预测B时段终端在候选小区1中的通信性能特征参数的参数值。这里,预定时段可以通过起始时刻和结束时刻指示,例如,预定时段对应a时刻至b时刻。预定时段也可以通过起始时刻和时长指示,例如,预定时段对应的起始时刻为a时刻,对应的时长为c。
在一个实施例中,响应于小区的无线通信质量小于质量阈值,小区切换失败的概率和/或无线通信中断的概率大于概率阈值。
在一个实施例中,响应于不同小区覆盖范围出现重叠,发生乒乓切换的概率大于概率阈值。这里,由于多个小区的信号质量比较接近,终端可能触发更加频繁的切换,切换次数上升,容易引起乒乓切换。这里,乒乓切换可以是:终端在从源小区切换到目标小区后,在一个预定义的时间内终端又切换回源小区的事件,其中,该事件发生的次数大于一次。
在一个实施例中,无线通信质量可以是以下至少之一的参数:参考信号接收功率(RSRP,Reference Signal Receiving Power)、参考信号接收质量(RSRQ,ReferenceSignal Receiving Quality)和信号与干扰加噪声比(SINR,Signal to Interferenceplus Noise Ratio)。这里,无线通信质量的值可以是无线通信质量的平均值和/或峰值。
在一个实施例中,数据传输速率的值可以是数据传输速率的平均值和/或峰值。
在一个实施例中,数据传输的时延的值可以是数据传输时延的平均值、最小值和/或最大值。
在一个实施例中,候选小区的推荐度可以是通过移动与业务特征参数和通信性能特征参数中所包含参数的一种或者多种参数预测得到的。这里,可以基于该移动与业务特征参数和该通信性能特征参数中所包含参数和机器学习算法预测候选小区的推荐度。
在一个实施例中,根据多个预测参数的预测值确定小区推荐度。在一个实施例中,根据多个预测参数的加权预测值确定小区推荐度。例如,预定时段内服务质量QoS需求参数值为a,小区切换失败的概率为b,发生乒乓切换的概率为c,加权系数分别为x、y和z,则小区推荐度可以是a、b和c的加权预测值N。这里,N=ax+by+cz;这里,获取加权预测值的加权系数可以预先设置。
在一个实施例中,可以基于目标小区的历史预测参数的值,利用机器学习算法确定预测参数的预测值;根据预测参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令。这里,可以是利用目标小区的在历史时段内的历史预测参数的值对机器学习算法进行训练,获得训练后的机器学习算法模型;利用该机器学习算法模型生成预测参数的预测值。
在一个实施例中,响应于预测参数的预测值大于或等于参考阈值,确定忽略小区切换的切换命令。例如,响应于数据传输时延大于时延阈值,确定忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于预测参数的预测值小于参考阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。例如,响应于发生乒乓切换的概率小于概率阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。这里,不忽略小区切换的切换命令可以是执行切换命令。这里,参考阈值可以是终端从基站接收的配置,也可以是预先设置并存储在终端中的。
在一个实施例中,根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数指示的预定时段内流量大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数指示的预定时段内时延小于时延阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数指示的小区切换失败的概率大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数指示的数据传输速率的预测值大于概率阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数的预测值和终端的通信性能特征参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数指示的预定时段内流量大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,且根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数指示的小区切换失败的概率大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数指示的预定时段内时延小于时延阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,且根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数指示的数据传输速率的预测值大于概率阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。
本公开实施例中,根据预测参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令;其中,预测参数,包括:终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数。这里,由于终端可以根据预测值确定是否忽略小区切换的切换命令,且预测值可以适应于终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征和/或通信性能特征,相较于在接收到切换命令后必然执行小区切换的方式,能够适应于终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征和/或通信性能特征,使得无线通信更加可靠。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图3所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于终端,该方法,包括:
步骤31、响应于预测值在阈值范围内,确定忽略切换命令;或者,响应于预测值未在阈值范围内,确定执行切换命令。
在一个实施例中,终端从基站接收携带阈值范围的配置信息。在另一个实施例中,预先设置阈值范围并将阈值范围的信息预先存储在终端中。
在一个实施例中,响应于预测值小于阈值范围的信息指示的值,确定预测值在阈值范围内;响应于预测值大于阈值范围的信息指示的值,确定预测值在阈值范围外。在另一个实施例中,响应于预测值大于阈值范围的信息指示的值,确定预测值在阈值范围内;响应于预测值小于阈值范围的信息指示的值,确定预测值在阈值范围外。
在一个实施例中,响应于预测值在阈值范围内,不执行切换命令;或者,响应于预测值未在阈值范围内,确定执行切换命令。
在一个实施例中,响应于接收到切换命令且预测值在阈值范围内,确定忽略切换命令;或者,响应于接收到切换命令且预测值未在阈值范围内,确定执行切换命令。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图4所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于终端,该方法,包括:
步骤41、根据终端的类型信息、终端的历史移动与业务特征信息和/或终端的历史通信性能特征信息,确定预测值。
在一个实施例中,终端的类型信息可以是与终端的运动特征、数据传输速率和/或运动区域关联的信息。例如,A类型的终端,运动速率为a米每秒,数据传输速率为b兆每秒,运动区域为c区域。
在一个实施例中,终端的历史移动与业务特征参数,包括历史时段内与终端的移动关联的特征参数和/或与终端的业务关联的特征参数。例如,与终端的移动关联的特征参数可以是与终端的轨迹关联的特征参数和/或与终端的运动方向关联的特征。例如,与终端的业务关联的特征参数可以是服务质量QoS需求和/或QoE需求。
在一个实施例中,终端的历史移动与业务特征信息,包括历史时段内的以下至少之一的参数的值:
流量大于流量阈值的业务的发生概率;
时延小于时延阈值的业务的发生概率;
终端的运动轨迹参数和/或运动方向参数;
服务质量QoS需求参数;
体验质量QoE需求参数。
在一个实施例中,终端的历史通信性能特征参数,包括历史时段内与终端的无线通信关联的特征参数。例如,小区切换失败的概率、无线通信中断的概率和发生乒乓切换的概率等。
在一个实施例中,终端的历史通信性能特征信息,包括历史时段内的以下至少之一的信息:
小区切换失败的概率;
无线通信中断的概率;
发生乒乓切换的概率;
发生QoS和/或QoE不满足预定需求的概率;
在目标小区的驻留时间;
无线通信质量;
数据传输速率;
数据传输时延;
目标小区的推荐度。
在一个实施例中,历史时段的时长根据预测值的要求准确率确定。响应于预测值的要求准确率大于准确率阈值,历史时段的时长大于时段阈值;响应于预测值的要求准确率小于准确率阈值,历史时段的时长小于时段阈值。
在一个实施例中,利用机器学习算法,根据终端的类型信息、终端的历史移动与业务特征信息和/或终端的历史通信性能特征信息,确定预测值。
在一个实施例中,利用机器学习算法,根据在A时段内终端的历史移动与业务特征信息指示的在A时段内流量大于流量阈值的业务的发生概率,确定终端接入待评估目标小区后的B时段内流量大于流量阈值的业务的发生概率。
在一个实施例中,利用机器学习算法,根据在A时段内终端的通信性能特征信息指示的在A时段内数据传输速率,确定终端接入待评估目标小区后的B时段内数据传输速率。
在一个实施例中,历史时段可以是基站配置的时段。例如,历史时段可以是基站配置的白天的B1时段和/或晚上的W1时段。这里,不同时段的历史移动与业务参数和/或历史通信性能特征参数不同。这里,历史时段可以通过起始时刻和结束时刻指示,例如,历史时段对应a时刻至b时刻。历史时段也可以通过起始时刻和时长指示,例如,历史时段对应的起始时刻为a时刻,对应的时长为c。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图5所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于终端,该方法,包括:
步骤51、接收基站发送的指示信息;
其中,指示信息,指示是否允许终端忽略切换命令。
在一个实施例中,响应于终端与基站建立无线资源控制(RRC,Radio ResourceControl)连接,基站向终端发送指示信息。
在一个实施例中,终端通过以下之一的方式接收基站发送的指示信息:
接收基站通过***消息发送的指示信息;
接收基站通过终端的随机接入过程的随机接入消息发送的指示信息;
接收基站通过RRC消息发送的指示信息。
在一个实施例中,响应于指示信息指示允许终端忽略切换命令,终端能够忽略切换命令;响应于指示信息指示不允许终端忽略切换命令,终端不能够忽略切换命令。
这里,终端忽略切换命令可以是在接收到切换命令后不执行切换命令。终端不忽略切换命令可以是接收到切换命令后执行切换命令。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图6所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于终端,该方法,包括:
步骤61、响应于配置信息指示允许终端忽略切换命令,根据预测参数的预测值确定是否忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,响应于配置信息指示不允许终端忽略切换命令,终端不能忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,响应于配置信息指示允许终端忽略切换命令且预测参数的预测值大于或等于参考阈值,确定忽略小区切换的切换命令。例如,响应于配置信息指示允许终端忽略切换命令且数据传输时延大于时延阈值,确定忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于配置信息指示允许终端忽略切换命令且预测参数的预测值小于参考阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。例如,响应于配置信息指示允许终端忽略切换命令且发生乒乓切换的概率小于概率阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。这里,不忽略小区切换的切换命令可以是执行切换命令。这里,参考阈值可以是终端从基站接收的配置,也可以是预先设置并存储在终端中的。
在一个实施例中,响应于配置信息指示允许终端忽略切换命令,根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于配置信息指示允许终端忽略切换命令,且根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数指示的预定时段内流量大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于配置信息指示允许终端忽略切换命令,且根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数指示的预定时段内时延小于时延阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,响应于配置信息指示允许终端忽略切换命令,根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于配置信息指示允许终端忽略切换命令且根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数指示的小区切换失败的概率大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于配置信息指示允许终端忽略切换命令且根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数指示的数据传输速率的预测值大于概率阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图7所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于终端,该方法,包括:
步骤71、响应于确定忽略切换命令,向基站发送确定忽略切换命令的确定消息。
在一个实施例中,响应于预测参数的预测值大于或等于参考阈值,确定忽略小区切换的切换命令。例如,响应于数据传输时延大于时延阈值,确定忽略小区切换的切换命令。这里,参考阈值和时延阈值可以是基站配置的。
在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数指示的预定时段内流量大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数指示的小区切换失败的概率大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,响应于基站接收到确定忽略切换命令的确定消息,可以向终端发送指示授权的确认消息,如此,终端在接收到该确认消息后,可以忽略该切换命令。在另一个实施例中,响应于基站接收到确定忽略切换命令的确定消息,可以不向终端发送指示授权的确认消息,如此,终端接收不到该确认消息,会不执行该切换命令。在又一个实施例中,响应于基站接收到确定忽略切换命令的确定消息,可以向终端发送指示未授权的确认消息,如此,终端在接收到该确认消息后,可以忽略该切换命令。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图8所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于终端,该方法,包括:
步骤81、响应于接收到基站根据确定消息发送的指示授权的确认消息,忽略切换命令;和/或,响应于接收到基站根据确定消息发送的指示未授权的确认消息,执行切换命令;或者,响应于未接收到基站根据确定消息发送的指示授权的确认消息,执行切换命令。
在一个实施例中,终端向基站发送确定忽略切换命令的确定消息;响应于基站接收到确定忽略切换命令的确定消息,可以向终端发送指示授权的确认消息;响应于终端接收到基站根据确定消息发送的指示授权的确认消息,终端忽略切换命令。
在一个实施例中,终端向基站发送确定忽略切换命令的确定消息;响应于基站接收到确定忽略切换命令的确定消息,可以向终端发送指示未授权的确认消息;响应于终端接收到基站根据确定消息发送的指示未授权的确认消息,终端执行切换命令。
在一个实施例中,终端向基站发送确定忽略切换命令的确定消息;响应于基站接收到确定忽略切换命令的确定消息,可以不向终端发送指示授权的确认消息;响应于终端未接收到基站根据确定消息发送的指示授权的确认消息,终端执行切换命令。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图9所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于终端,该方法,包括:
步骤91、响应于在预定时长内未接收到确认消息,确定未接收到确认消息。
在一个实施例中,响应于在预定时长内接收到确认消息,确定接收到确认消息。
在一个实施例中,可以是在终端向基站发送确定忽略切换命令的确定消息后的预定时长内未接收到确认消息,确定未接收到确定消息。
在一个实施例中,可以根据要求的时延确定预定时长。
在一个实施例中,响应于要求的时延小于时延阈值,确定预定时长小于时长阈值;响应于要求的时延大于时延阈值,确定预定时长大于时长阈值。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图10所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于终端,该方法,包括:
步骤101、响应于向基站发送确定忽略切换命令的确定消息,启动第一定时器;其中,第一定时器的定时时长为预定时长。
在一个实施例中,可以根据要求的时延确定预定时长。
在一个实施例中,响应于要求的时延小于时延阈值,确定预定时长小于时长阈值;响应于要求的时延大于时延阈值,确定预定时长大于时长阈值。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图11所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于终端,该方法,包括:
步骤111、响应于在第一定时器的计时超时前未接收到确认消息,确定未接收到确认消息。
在一个实施例中,响应于向基站发送确定忽略切换命令的确定消息,启动第一定时器;其中,第一定时器的定时时长为预定时长;响应于在第一定时器的计时超时前未接收到确认消息,确定未接收到确认消息。
在一个实施例中,可以根据要求的时延确定预定时长。
在一个实施例中,响应于要求的时延小于时延阈值,确定预定时长小于时长阈值;响应于要求的时延大于时延阈值,确定预定时长大于时长阈值。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图12所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于终端,该方法,包括:
步骤121、接收基站发送的配置信息;
其中,配置信息,包括以下至少之一:
指示信息,指示是否允许终端忽略切换命令;
阈值范围信息,指示预测值的阈值范围;
预测参数。
在一个实施例中,响应于终端与基站建立RRC连接,接收基站发送的配置信息。
在一个实施例中,终端通过以下之一的方式接收基站发送的配置信息:
接收基站通过***消息发送的配置信息;
接收基站通过终端的随机接入过程的随机接入消息发送的配置信息;
接收基站通过RRC消息发送的配置信息。
在一个实施例中,响应于指示信息指示允许终端忽略切换命令,终端能够忽略切换命令;响应于指示信息指示不允许终端忽略切换命令,终端不能够忽略切换命令。
这里,终端忽略切换命令可以是在接收到切换命令后不执行切换命令。终端不忽略切换命令可以是接收到切换命令后执行切换命令。
在一个实施例中,响应于预测值小于阈值范围信息指示的值,确定预测值在阈值范围内;响应于预测值大于阈值范围信息指示的值,确定预测值在阈值范围外。在另一个实施例中,响应于预测值大于阈值范围信息指示的值,确定预测值在阈值范围内;响应于预测值小于阈值范围信息指示的值,确定预测值在阈值范围外。
在一个实施例中,响应于接收到切换命令且预测值在阈值范围内,确定忽略切换命令;或者,响应于接收到切换命令且预测值未在阈值范围内,确定执行切换命令。
在一个实施例中,预测参数包括以下参数中的一种或者多种移动与业务特征参数:
流量大于流量阈值的业务的发生概率;
时延小于时延阈值的业务的发生概率;
终端的运动轨迹参数和/或运动方向参数;
服务质量QoS需求参数;
体验质量QoE需求参数。
在一个实施例中,预测参数,包括以下参数中的一种或者多种通信性能特征参数:
小区切换失败的概率;
无线通信中断的概率;
发生乒乓切换的概率;
发生QoS和/或QoE不满足预定需求的概率;
在目标小区的驻留时间;
无线通信质量;
数据传输速率;
数据传输时延;
目标小区的推荐度。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图13所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于基站,该方法,包括:
步骤131、接收终端发送的确定忽略切换命令的确定消息;
其中,确定消息,为响应于终端根据预测参数的预测值确定忽略小区切换的切换命令发送的消息;预测参数,包括:终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数。
这里,终端可以是但不限于是手机、可穿戴设备、车载终端、RSU、智能家居终端和工业用传感设备等终端。
这里,基站给终端发送切换命令;基站可以是终端接入网络的接入设备。基站可以为各种类型的基站。例如,第三代移动通信(3G)网络的基站、***移动通信(4G)网络的基站、第五代移动通信(5G)网络的基站或任何一代通信***的基站。
在一个场景实施例中,源基站根据终端的测量报告向目标基站发送小区切换请求;目标基站在接收到小区切换请求后,会针对小区切换请求向源基站发送响应消息;在源基站接收到响应消息后,向终端发送小区切换命令;响应于终端接收到小区切换命令,执行小区切换。
在一个实施例中,终端的移动与业务特征参数,包括与终端的移动关联的特征参数。例如,与终端的移动关联的特征参数可以是与终端的轨迹关联的特征参数和/或与终端的运动方向关联的特征。
在一个实施例中,终端的移动与业务特征参数,包括与终端的业务关联的特征参数。例如,与终端的业务关联的特征参数可以是QoS需求和/或QoE需求。
在一个实施例中,移动与业务特征参数,包括以下参数中的一种或者多种:
流量大于流量阈值的业务的发生概率;
时延小于时延阈值的业务的发生概率;
终端的运动轨迹参数和/或运动方向参数;
服务质量QoS需求参数;
体验质量QoE需求参数。
在一个实施例中,移动与业务特征参数的预测值可以是预定时段内的移动与业务特征参数的参数值。
这里,预定时段可以是与预测移动与业务特征参数的参数值相关联的时段。这里,网络可以预先给终端配置预定时段。终端也可以根据预定规则确定预定时段,例如,预定时段可以为从预测时间点起算的时段。
在一个实施例中,终端需要对候选小区1的移动与业务特征参数的参数值(例如,预定时段内流量大于流量阈值的业务的发生概率)进行预测,且网络给终端配置需要预测A时段的移动与业务特征参数的参数值,即预定时段为A时段,则终端会预测A时段终端在候选小区1中的移动与业务特征参数的参数值。这里,预定时段可以通过起始时刻和结束时刻指示,例如,预定时段对应a时刻至b时刻。预定时段也可以通过起始时刻和时长指示,例如,预定时段对应的起始时刻为a时刻,对应的时长为c。在一个实施例中,不同类型业务的平均流量不同。例如,高清视频业务的平均流量大于语音业务的平均流量。
在一个实施例中,不同类型业务的平均时延不用。例如,自动驾驶汽车的无线通信时延大于抄表业务的无线通信时延。
在一个实施例中,不同业务类型的QoS需求和/或QoE需求不同。例如,远程医疗控制业务的无线通信的QoS需求不同于语音业务的QoS需求。这里,QoS需求,可以包括以下至少之一的参数:带宽、时延和丢包率。
在一个实施例中,通信性能特征参数,包括与终端的无线通信关联的特征参数。例如,小区切换失败的概率、无线通信中断的概率和发生乒乓切换的概率等。
在一个实施例中,通信性能特征参数,包括以下参数中的一种或者多种:
小区切换失败的概率;
无线通信中断的概率;
发生乒乓切换的概率;
发生QoS和/或QoE不满足预定需求的概率;
在目标小区的驻留时间;
无线通信质量;
数据传输速率;
数据传输时延;
目标小区的推荐度。
在一个实施例中,通信性能特征参数的预测值可以是预定时段内的通信性能特征参数的参数值。
这里,预定时段可以是与预测通信性能特征参数的参数值相关联的时段。这里,网络可以预先给终端配置预定时段。终端也可以根据预定规则确定预定时段,例如,预定时段可以为从预测时间点起算的时段。
在一个实施例中,需要对候选小区1的通信性能特征参数的参数值(例如,发生乒乓切换的概率)进行预测,且网络给终端配置需要预测B时段的通信性能特征参数的参数值,即预定时段为B时段,则终端会预测B时段终端在候选小区1中的通信性能特征参数的参数值。这里,预定时段可以通过起始时刻和结束时刻指示,例如,预定时段对应a时刻至b时刻。预定时段也可以通过起始时刻和时长指示,例如,预定时段对应的起始时刻为a时刻,对应的时长为c。
在一个实施例中,响应于小区的无线通信质量小于质量阈值,小区切换失败的概率和/或无线通信中断的概率大于概率阈值。
在一个实施例中,响应于不同小区覆盖范围出现重叠,发生乒乓切换的概率大于概率阈值。这里,由于多个小区的信号质量比较接近,终端可能触发更加频繁的切换,切换次数上升,容易引起乒乓切换。这里,这里,乒乓切换可以是:终端在从源小区切换到目标小区后,在一个预定义的时间内终端又切换回源小区的事件,其中,该事件发生的次数大于一次。
在一个实施例中,无线通信质量可以是以下至少之一的参数:RSRP、RSRQ和SINR。这里,无线通信质量的值可以是无线通信质量的平均值和/或峰值。
在一个实施例中,数据传输速率的值可以是数据传输速率的平均值和/或峰值。
在一个实施例中,数据传输的时延的值可以是数据传输时延的平均值、最小值和/或最大值。
在一个实施例中,候选小区的推荐度可以是通过移动与业务特征参数和通信性能特征参数中所包含参数的一种或者多种参数预测得到的。这里,可以基于该移动与业务特征参数和该通信性能特征参数中所包含参数和机器学习算法预测候选小区的推荐度。
在一个实施例中,根据多个预测参数的预测值确定小区推荐度。在一个实施例中,根据多个预测参数的加权预测值确定小区推荐度。例如,预定时段内服务质量QoS需求参数值为a,小区切换失败的概率为b,发生乒乓切换的概率为c,加权系数分别为x、y和z,则小区推荐度可以是a、b和c的加权预测值N。这里,N=ax+by+cz;这里,获取加权预测值的加权系数可以预先设置。
在一个实施例中,可以基于目标小区的历史预测参数的值,利用机器学习算法确定预测参数的预测值;根据预测参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令。这里,可以是利用目标小区的在历史时段内的历史预测参数的值对机器学习算法进行训练,获得训练后的机器学习算法模型;利用该机器学习算法模型生成预测参数的预测值。
在一个实施例中,响应于预测参数的预测值大于或等于参考阈值,确定忽略小区切换的切换命令。例如,响应于数据传输时延大于时延阈值,确定忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于预测参数的预测值小于参考阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。例如,响应于传输信道的信噪比小于信噪比阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。这里,不忽略小区切换的切换命令可以是执行切换命令。这里,参考阈值可以是终端从基站接收的配置,也可以是预先设置并存储在终端中的。
在一个实施例中,根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数指示的预定时段内流量大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数指示的预定时段内时延小于时延阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数指示的小区切换失败的概率大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数指示的数据传输速率的预测值大于概率阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数的预测值和终端的通信性能特征参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数指示的预定时段内流量大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,且根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数指示的小区切换失败的概率大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定忽略小区切换的切换命令。在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数指示的预定时段内时延小于时延阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,且根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数指示的数据传输速率的预测值大于概率阈值,确定不忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,响应于确定忽略切换命令,向基站发送确定忽略切换命令的确定消息。
在一个实施例中,响应于预测参数的预测值大于或等于参考阈值,确定忽略小区切换的切换命令。例如,响应于数据传输时延大于时延阈值,确定忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数指示的预定时段内流量大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,响应于根据利用机器学习算法确定的终端切换至目标小区后的终端的通信性能特征参数指示的小区切换失败的概率大于流量阈值的业务的发生概率的预测值大于概率阈值,确定忽略小区切换的切换命令。
在一个实施例中,响应于基站接收到确定忽略切换命令的确定消息,可以向终端发送指示授权的确认消息,如此,终端在接收到该确认消息后,可以忽略该切换命令。在另一个实施例中,响应于基站接收到确定忽略切换命令的确定消息,可以不向终端发送指示授权的确认消息,如此,终端接收不到该确认消息,会不执行该切换命令。在又一个实施例中,响应于基站接收到确定忽略切换命令的确定消息,可以向终端发送指示未授权的确认消息,如此,终端在接收到该确认消息后,可以忽略该切换命令。
如图14所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于基站,该方法,包括:
步骤141、向终端发送指示信息;
其中,所述指示信息,用于指示是否允许终端忽略所述切换命令。
在一个实施例中,响应于终端与基站建立RRC连接,基站向终端发送指示信息。
在一个实施例中,基站通过以下之一的方式向终端发送指示信息:
基站通过***消息向终端发送指示信息;
基站通过终端的随机接入过程的随机接入消息向终端发送指示信息;
基站通过RRC消息向终端发送指示信息。
在一个实施例中,响应于指示信息指示允许终端忽略切换命令,终端能够忽略切换命令;响应于指示信息指示不允许终端忽略切换命令,终端不能够忽略切换命令。
这里,终端忽略切换命令可以是在接收到切换命令后不执行切换命令。终端不忽略切换命令可以是接收到切换命令后执行切换命令。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图15所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于基站,该方法,包括:
步骤151、响应于授权终端忽略切换命令,根据确定消息向终端发送指示授权的确认消息;或者,响应于不授权终端忽略切换命令,根据确定消息向终端发送指示不授权的确认消息;或者,响应于不授权终端忽略切换命令,不发送指示授权的确认消息。
在一个实施例中,终端向基站发送确定忽略切换命令的确定消息;响应于基站接收到确定忽略切换命令的确定消息,可以向终端发送指示授权的确认消息;响应于终端接收到基站根据确定消息发送的指示授权的确认消息,终端忽略切换命令。
在一个实施例中,终端向基站发送确定忽略切换命令的确定消息;响应于基站接收到确定忽略切换命令的确定消息,可以向终端发送指示未授权的确认消息;响应于终端接收到基站根据确定消息发送的指示未授权的确认消息,终端执行切换命令。
在一个实施例中,终端向基站发送确定忽略切换命令的确定消息;响应于基站接收到确定忽略切换命令的确定消息,可以不向终端发送指示授权的确认消息;响应于终端未接收到基站根据确定消息发送的指示授权的确认消息,终端执行切换命令。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图16所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于基站,该方法,包括:
步骤161、响应于向所述终端发送确认消息,启动第二定时器。
在一个实施例中,可以根据要求的时延确定第二定时器的定时时长。
在一个实施例中,响应于要求的时延小于时延阈值,确定第二定时器的定时时长小于时长阈值;响应于要求的时延大于时延阈值,确定第二定时器的定时时长大于时长阈值。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图17所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于基站,该方法,包括:
步骤171、响应于第二定时器计时超时前未接收到目标基站发送的指示小区切换成功的消息,确定停止切换命令对应的小区切换。
在一个实施例中,响应于向所述终端发送确认消息,启动第二定时器;响应于第二定时器计时超时前未接收到目标基站发送的指示小区切换成功的消息,确定停止切换命令对应的小区切换。
在一个实施例中,可以根据要求的时延确定第二定时器的定时时长。
在一个实施例中,响应于要求的时延小于时延阈值,确定第二定时器的定时时长小于时长阈值;响应于要求的时延大于时延阈值,确定第二定时器的定时时长大于时长阈值。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图18所示,本实施例中提供一种小区切换的方法,其中,应用于基站,该方法,包括:
步骤181、向终端发送配置信息;
其中,配置信息,包括以下至少之一:
指示信息,指示是否允许终端忽略所述切换命令;
阈值范围信息,指示预测值的阈值范围;
预测参数。
在一个实施例中,响应于终端与基站建立RRC连接,接收基站发送的配置信息。
在一个实施例中,终端通过以下之一的方式接收基站发送的配置信息:
接收基站通过***消息发送的配置信息;
接收基站通过终端的随机接入过程的随机接入消息发送的配置信息;
接收基站通过RRC消息发送的配置信息。
在一个实施例中,响应于指示信息指示允许终端忽略切换命令,终端能够忽略切换命令;响应于指示信息指示不允许终端忽略切换命令,终端不能够忽略切换命令。
这里,终端忽略切换命令可以是在接收到切换命令后不执行切换命令。终端不忽略切换命令可以是接收到切换命令后执行切换命令。
在一个实施例中,响应于预测值小于阈值范围信息指示的参考值,确定预测值在阈值范围内;响应于预测值大于阈值范围信息指示的参考值,确定预测值在阈值范围外。在另一个实施例中,响应于预测值大于阈值范围信息指示的参考值,确定预测值在阈值范围内;响应于预测值小于阈值范围信息指示的参考值,确定预测值在阈值范围外。
在一个实施例中,响应于接收到切换命令且预测值在阈值范围内,确定忽略切换命令;或者,响应于接收到切换命令且预测值未在阈值范围内,确定执行切换命令。
在一个实施例中,预测参数包括以下参数中的一种或者多种移动与业务特征参数:
流量大于流量阈值的业务的发生概率;
时延小于时延阈值的业务的发生概率;
终端的运动轨迹参数和/或运动方向参数;
服务质量QoS需求参数;
体验质量QoE需求参数。
在一个实施例中,预测参数,包括以下参数中的一种或者多种通信性能特征参数:
小区切换失败的概率;
无线通信中断的概率;
发生乒乓切换的概率;
发生QoS和/或QoE不满足预定需求的概率;
在目标小区的驻留时间;
无线通信质量;
数据传输速率;
数据传输时延;
目标小区的推荐度。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图19所示,本公开实施例中提供一种小区切换的装置,其中,应用于终端,该装置,包括确定模块191;其中,
确定模块191,被配置为:
根据预测参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令;
其中,预测参数,包括:终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
如图20所示,本公开实施例中提供一种小区切换的装置,其中,应用于基站,该装置,包括接收模块201;其中,
接收模块201,被配置为接收终端发送的确定忽略切换命令的确认消息;
其中,确定消息,为响应于终端根据预测参数的预测值确定忽略小区切换的切换命令发送的消息;预测参数,包括:终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数。
需要说明的是,本领域内技术人员可以理解,本公开实施例提供的方法,可以被单独执行,也可以与本公开实施例中一些方法或相关技术中的一些方法一起被执行。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
本公开实施例提供一种通信设备,通信设备,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,处理器被配置为:用于运行可执行指令时,实现应用于本公开任意实施例的方法。
其中,处理器可包括各种类型的存储介质,该存储介质为非临时性计算机存储介质,在通信设备掉电之后能够继续记忆存储其上的信息。
处理器可以通过总线等与存储器连接,用于读取存储器上存储的可执行程序。
本公开实施例还提供一种计算机存储介质,其中,计算机存储介质存储有计算机可执行程序,可执行程序被处理器执行时实现本公开任意实施例的方法。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
如图21所示,本公开一个实施例提供一种终端的结构。
参照图21所示终端800本实施例提供一种终端800,该终端具体可是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图21,终端800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电源组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制终端800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在终端800的操作。这些数据的示例包括用于在终端800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件806为终端800的各种组件提供电力。电源组件806可以包括电源管理***,一个或多个电源,及其他与为终端800生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件808包括在终端800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当终端800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜***或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当终端800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口812为处理组件802和***接口模块之间提供接口,上述***接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为终端800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到终端800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为终端800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测终端800或终端800一个组件的位置改变,用户与终端800接触的存在或不存在,终端800方位或加速/减速和终端800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件816被配置为便于终端800和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端800可以接入基于通信标准的无线网络,如Wi-Fi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理***的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,终端800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器804,上述指令可由终端800的处理器820执行以完成上述方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
如图22所示,本公开一实施例示出一种基站的结构。例如,基站900可以被提供为一网络侧设备。参照图22,基站900包括处理组件922,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器932所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件922的执行的指令,例如应用程序。存储器932中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件922被配置为执行指令,以执行上述方法前述应用在所述基站的任意方法。
基站900还可以包括一个电源组件926被配置为执行基站900的电源管理,一个有线或无线网络接口950被配置为将基站900连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口958。基站900可以操作基于存储在存储器932的操作***,例如Windows Server TM,Mac OS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本公开旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (25)
1.一种小区切换的方法,其中,应用于终端,所述方法,包括:
根据预测参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令;
其中,所述预测参数,包括:所述终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数;其中,用于小区切换的小区的推荐度是根据多个所述预测参数的加权预测值确定的。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法,还包括:
响应于所述预测值在阈值范围内,确定忽略所述切换命令;
或者,
响应于所述预测值未在阈值范围内,确定执行所述切换命令。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法,还包括:
根据所述终端的类型信息、所述终端的历史移动与业务特征信息和/或所述终端的历史通信性能特征信息,确定所述预测值。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法,包括:
接收基站发送的指示信息;
其中,所述指示信息,指示是否允许所述终端忽略所述切换命令。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述根据预测参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令,包括:
响应于所述配置信息指示允许所述终端忽略所述切换命令,根据预测参数的预测值确定是否忽略小区切换的切换命令。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法,还包括:
响应于确定忽略所述切换命令,向所述基站发送确定忽略所述切换命令的确定消息。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述方法,还包括:
响应于接收到所述基站根据所述确定消息发送的指示授权的确认消息,忽略所述切换命令;
和/或,
响应于接收到所述基站根据所述确定消息发送的指示未授权的确认消息,执行所述切换命令;
或者,
响应于未接收到所述基站根据所述确定消息发送的指示授权的确认消息,执行所述切换命令。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述方法,还包括:
响应于在预定时长内未接收到所述确认消息,确定未接收到所述确认消息。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,所述方法,还包括:
响应于向所述基站发送确定忽略所述切换命令的确定消息,启动第一定时器;其中,所述第一定时器的定时时长为所述预定时长。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述响应于在预定时长内未接收到所述确认消息,确定未接收到所述确认消息,包括:
响应于在所述第一定时器的计时超时前未接收到所述确认消息,确定未接收到所述确认消息。
11.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法,还包括:
接收所述基站发送的配置信息;
其中,所述配置信息,包括以下至少之一:
指示信息,指示是否允许所述终端忽略所述切换命令;
阈值范围信息,指示所述预测值的阈值范围;
所述预测参数。
12.根据权利要求1所述的方法,其中,所述移动与业务特征参数,包括以下参数中的一种或者多种:
流量大于流量阈值的业务的发生概率;
时延小于时延阈值的业务的发生概率;
终端的运动轨迹参数和/或运动方向参数;
服务质量QoS需求参数;
体验质量QoE需求参数。
13.根据权利要求1所述的方法,其中,所述通信性能特征参数,包括以下参数中的一种或者多种:
小区切换失败的概率;
无线通信中断的概率;
发生乒乓切换的概率;
发生QoS和/或QoE不满足预定需求的概率;
在目标小区的驻留时间;
无线通信质量;
数据传输速率;
数据传输时延;
目标小区的推荐度。
14.一种小区切换的方法,其中,应用于基站,所述方法,包括:
接收终端发送的确定忽略所述切换命令的确定消息;
其中,所述确定消息,为响应于所述终端根据预测参数的预测值确定忽略小区切换的切换命令发送的消息;所述预测参数,包括:所述终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数;其中,用于小区切换的小区的推荐度是根据多个所述预测参数的加权预测值确定的。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,所述方法,还包括:
向所述终端发送指示信息;
其中,所述指示信息,用于指示是否允许所述终端忽略所述切换命令。
16.根据权利要求14所述的方法,其中,所述方法,还包括:
响应于授权所述终端忽略所述切换命令,根据所述确定消息向所述终端发送指示授权的确认消息;
或者,
响应于不授权所述终端忽略所述切换命令,根据所述确定消息向所述终端发送指示不授权的确认消息;
或者,
响应于不授权所述终端忽略所述切换命令,不发送指示授权的确认消息。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,所述方法,还包括:
响应于向所述终端发送所述确认消息,启动第二定时器。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述方法,还包括:
响应于所述第二定时器计时超时前未接收到目标基站发送的指示小区切换成功的消息,确定停止所述切换命令对应的小区切换。
19.根据权利要求14所述的方法,其中,所述方法,还包括:
向所述终端发送配置信息;
其中,所述配置信息,包括以下至少之一:
指示信息,指示是否允许终端忽略所述切换命令;
阈值范围信息,指示所述预测值的阈值范围;
所述预测参数。
20.根据权利要求14所述的方法,其中,所述移动与业务特征参数,包括以下参数中的一种或者多种:
流量大于流量阈值的业务的发生概率;
时延小于时延阈值的业务的发生概率;
终端的运动轨迹参数和/或运动方向参数;
服务质量QoS需求参数;
体验质量QoE需求参数。
21.根据权利要求14所述的方法,其中,所述通信性能特征参数,包括以下参数中的一种或者多种:
小区切换失败的概率;
无线通信中断的概率;
发生乒乓切换的概率;
发生QoS和/或QoE不满足预定需求的概率;
在目标小区的驻留时间;
无线通信质量;
数据传输速率;
数据传输时延;
目标小区的推荐度。
22.一种小区切换的装置,其中,应用于终端,所述装置,包括确定模块;其中,
所述确定模块,被配置为:
根据预测参数的预测值,确定是否忽略小区切换的切换命令;
其中,所述预测参数,包括:所述终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数;其中,用于小区切换的小区的推荐度是根据多个所述预测参数的加权预测值确定的。
23.一种小区切换的装置,其中,应用于基站,所述装置,包括接收模块;其中,
所述接收模块,被配置为接收终端发送的确定忽略所述切换命令的确认消息;
其中,所述确定消息,为响应于所述终端根据预测参数的预测值确定忽略小区切换的切换命令发送的消息;所述预测参数,包括:所述终端切换至目标小区后的终端的移动与业务特征参数和/或通信性能特征参数;其中,用于小区切换的小区的推荐度是根据多个所述预测参数的加权预测值确定的。
24.一种通信设备,其中,包括:
天线;
存储器;
处理器,分别与所述天线及存储器连接,被配置为通过执行存储在所述存储器上的计算机可执行指令,控制所述天线的收发,并能够实现权利要求1至13或权利要求14至权利要求21任一项提供的方法。
25.一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被处理器执行后能够实现权利要求1至13或权利要求14至权利要求21任一项提供的方法。
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