CN114205918A - 非激活状态参数调整方法、装置、电子设备、介质及产品 - Google Patents

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Abstract

本发明提供的一种非激活状态参数调整方法、装置、电子设备、介质及产品,所述方法包括:采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率,根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值,根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。本发明提供的非激活状态参数调整方法,能够根据不同的应用场景动态地调整用户设备进入非激活状态的时间,提高基站的空口资源的利用率,同时保证用户设备在需要做业务时得到快速、高效的应答。

Description

非激活状态参数调整方法、装置、电子设备、介质及产品
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种非激活状态参数调整方法、装置、电子设备、介质及产品。
背景技术
随着无线通信技术的不断发展,无线网络容量的需求也日益增大,如何在保证基站与用户之间传输速率的同时实现传输资源的充分利用显得尤为重要。
目前,3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)协议中,定义5G(5-Generation mobile communication technology,第五代移动通信技术)网络中RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接释放UE(User Equipment,用户设备)后,UE接入的RRC状态包括:RRC IDLE(空闲)状态、或者RRC INACTIVE(非激活)状态。若UE接入RRC IDLE状态,当UE再次有业务数据需要发送时,则需要重新建立RRC连接,其中,包括空口连接以及NG接口连接,上述连接过程由于UE与核心网之间的信令交互过程复杂,因此数据传输时效性较差。若UE接入RRC INACTIVE状态,则RRC只需释放空口连接,gNB(5G基站)中仍保存着UE的上下文信息及安全信息,当UE再次有业务需要发送时,UE只需向gNB发送RRC连接请求便可建立连接,上述连接过程信令交互较少,建立连接速度较快,从而能够保证数据传输的时效性。
然而,现有技术中,基站将UE进入INACTIVE状态的条件设置为一种静态的参数,不能够根据基站当前的接入用户数而实时进行动态调整,无法高效利用宝贵的空口资源,这样导致空口资源的利用率较低、数据传输的时效性较差。
发明内容
本发明提供一种非激活状态参数调整方法、装置、电子设备、介质及产品,用以解决现有技术中将用户设备进入非激活状态的时间参数设为固定数值导致空口资源的利用率较低的缺陷,实现提高空口资源的利用率、保证用户设备数据业务处理时的时效性目的。
第一方面,本发明提供一种非激活状态参数调整方法,包括:
采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率;
根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值;
根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
进一步,根据本发明提供的非激活状态参数调整方法,所述根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数,包括:
在所述目标数值大于或等于第一阈值的情况下,缩短所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
进一步,根据本发明提供的非激活状态参数调整方法,所述根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数,还包括:
在所述目标数值小于或等于第二阈值的情况下,延长所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数;
其中,所述第二阈值小于所述第一阈值。
进一步,根据本发明提供的非激活状态参数调整方法,所述根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值,包括:
对所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行相乘计算,得到所述目标小区的目标数值。
进一步,根据本发明提供的非激活状态参数调整方法,在所述采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率之后,所述方法还包括:
根据所述目标小区的用户设备接入量和传输资源块的使用率确定基站的状态;
根据所述基站的状态,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
第二方面,本发明还提供一种非激活状态参数调整装置,包括:
采集模块,用于采集目标小区的用户设备接入量和传输资源块的使用率;
计算模块,用于根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值;
调整模块,用于根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
进一步,根据本发明提供的非激活状态参数调整装置,所述调整模块还用于:
在所述目标数值大于或等于第一阈值的情况下,缩短所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
第三方面,本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述任一项所述非激活状态参数调整方法的步骤。
第四方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一项所述非激活状态参数调整方法的步骤。
第五方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机可执行指令,所述指令在被执行时用于实现如上述任一项所述非激活状态参数调整方法的步骤。
本发明提供的一种非激活状态参数调整方法、装置、电子设备、介质及产品,通过采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率,根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值,根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。本发明提供的非激活状态参数调整方法,能够根据不同的应用场景动态地调整用户设备进入非激活状态的时间参数,提高基站的空口资源的利用率,同时保证用户设备在需要做业务时得到快速、高效的应答。
附图说明
为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明提供的非激活状态参数调整方法的流程示意图;
图2是本发明提供的非激活状态参数调整装置的结构示意图;
图3是本发明提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为本发明提供的非激活状态参数调整方法的流程示意图,如图1所示,本发明提供的非激活状态参数调整方法,具体包括以下步骤:
步骤101:采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率。
在本实施例中,需要采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块(PhysicalResource Block,简称PRB)的使用率,需要说明的是,本实施例利用在***设置的数据采集模块进行采集,获取到目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率这两个参数值,后续根据得到的参数值的大小对目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数进行调整。
需要说明的是,本实施例中提供的方法,可以使基站应用在某些特殊的应用场景中,特殊场景是指在某个时间段内会有大量的用户设备接入,在某个时间段内又会仅有较小的用户设备接入的应用场景。比如火车站、学校操场、商场等场景。
步骤102:根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值。
在本实施例中,根据上述步骤101中获取到的目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,得到目标小区的目标数值,本实施例中将得到的目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算处理,如两个参数值进行相乘得到目标数值,具体的计算处理方式见下述实施例,在此不作详细介绍。
需要说明的是,用户设备的接入量的单位为个,传输资源块的单位为RB,假如传输资源块的使用率为80%,目标小区的用户设备的接入量为500个,那么在将两个参数值进行相乘计算得到的目标数值为500*80%=400个。
步骤103:根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
在本实施例中,将步骤102中得到的目标数值与预设的阈值进行比较判断,然后根据比较结果来确定如何调整目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数,调整目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数包括缩短时间参数或延长时间参数两种调整方式。具体可以通过下述具体实施例进行确定。
需要说明的是,在本实施例中预设的阈值为某个预设的具体的数值,在其他实施例中预设的阈值也可能为目标数值变化中某一个峰值,当目标数值达到预设的峰值时则缩短用户设备进入非激活状态的时间参数,满足空口资源利用率的要求,其中,空口资源是指用户设备与基站之间用来传输的高频频率资源。
本发明提供的一种非激活状态参数调整方法,通过对采集得到的目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取到目标小区的目标数值,然后根据目标数值和预设的阈值的关系,调整目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。本发明提供的非激活状态参数调整方法,能够根据不同的应用场景动态地调整用户设备进入非激活状态的时间参数,提高基站的空口资源的利用率,同时保证用户设备在需要做业务时得到快速、高效的应答。
基于上述任一实施例,在本实施例中,所述根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数,包括:
在所述目标数值大于或等于第一阈值的情况下,缩短所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
在本实施例中,当得到的目标数值大于或等于第一阈值时,将目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数缩短。其中,假如预设的第一阈值为2000个,通过采集得到目标小区的用户设备的接入量为3000个,传输资源块的利用率为80%,计算得到的目标数值为2400个,通过比较目标数值与第一阈值的大小,确定目标数值大于第一阈值,在目标数值大于第一阈值的情况下可以确定此时目标小区的用户设备的接入量非常大,资源传输模块的占用率非常高,需要缩短UE进入INACTIVE的时间,使该目标小区与基站之间的空口资源充分利用起来,来提高基站内小区的接纳数量。
需要说明的是,第一阈值的大小可以根据实际需要进行设定,在此不作具体限定。
根据本发明实施例提供的非激活状态参数调整方法,在目标数值大于或等于第一阈值的情况下,缩短目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数,提高基站的空口资源的利用率,保证用户设备得到快速、高效的应答。
基于上述任一实施例,在本实施例中,所述根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数,还包括:
在所述目标数值小于或等于第二阈值的情况下,延长所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数;
其中,所述第二阈值小于所述第一阈值。
在本实施例中,当得到的目标数值小于或等于第二阈值时,延长目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。本实施例中,目标数值小于或等于第二阈值时表示基站在目标小区的接入量较低,需要将目标小区的用户设备进入非激活状态的时间进行延长处理,减少用户设备的延迟。需要说明的是,本实施例中设定的第二阈值小于第一阈值,在其他实施例中,第二阈值还可以是目标数值变化的波谷的数值,在目标数值达到波谷数值的情况下,自动延长目标小区的用户设备进入非激活状态的时间,第二阈值的大小可以根据实际需要进行设定,在此不作具体限定。
假如,第二阈值设定为500个,通过采集得到目标小区的用户设备的接入量为300个,传输资源块的利用率为60%,计算得到的目标数值为180个,通过比较目标数值与第二阈值的大小,确定目标数值小于第二阈值,在目标数值小于第二阈值的情况下可以确定此时目标小区的用户设备的接入量较低,资源传输模块的占用率不高,需要延长UE进入INACTIVE的时间,减少用户设备的延迟。
根据本发明提供的非激活状态参数调整方法,在目标数值小于或等于第二阈值的情况下,延长目标小区的用户设备进入非激活状态的时间,减少用户的延迟,使基站的空口资源得到有力的释放,提高每个持有用户设备终端用户的用户体验。
基于上述任一实施例,在本实施例中,所述根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值,包括:
对所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行相乘计算,得到所述目标小区的目标数值。
在本实施例中,将得到的目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率两个参数值进行相乘,得到目标小区的目标数值。如采集得到目标小区的用户设备的接入量为100个,传输资源块的使用率为20%,那么通过相乘计算得到目标数值为100*20%=20,然后将得到的目标数值与预设的阈值进行比较,确定基站要对目标小区下发的用户设备进入非激活状态的时间参数。
需要说明的是,在本实施例中通过将得到的目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行相乘计算,得到该目标小区的目标数值,在其他实施例中还可以通过其他的计算方式来获取目标数值,如相除的方式,具体可以根据实际需要进行设定,在此不作具体限定。
根据本发明提供的非激活状态参数调整方法,通过将得到的目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行相乘的方式,得到该目标小区的目标数值,为后续自动根据目标数值与预设阈值的关系,来调整目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数提供了数据支持。
基于上述任一实施例,在本实施例中,在所述采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率之后,所述方法还包括:
根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率确定基站的状态;
根据所述基站的状态,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
在本实施例中,根据从数据采集模块获取得到的目标小区的用户设备的接入量参数和传输资源块的使用率参数,对基站目前处于的状态进行划分,然后根据基站根据不同的状态下发不同的时间参数。比如目标数值较大时,确定基站处于许多用户设备接入的状态,传输资源块的使用率较高,此种应用场景下有多个用户设备需要进行业务的需求,那么就将基站下发的用户设备进入INACTIVE状态的时间进行缩短处理。相反,若是目标数值较小,确定基站处于较少用户设备接入的状态,传输资源块的使用率较低,此种应用场景下,用户设备需要进行业务的需求较低,那么就将基站下发的用户设备进入INACTIVE状态的时间进行延长处理,减少用户的延迟,使得每一个UE用户获得较好的体验。
根据本发明提供的非激活状态参数调整方法,根据目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率确定基站的状态,根据基站的状态调整目标小区的用户设备进入非激活状态的时间。本发明能动态调整用户设备进入非激活状态的时间,提高空口资源的使用率,同时也能减少用户的延迟,提升用户体验。
图2为本发明提供的一种非激活状态参数调整装置,如图2所示,本发明提供的非激活状态参数调整装置,包括:
采集模块201,用于采集目标小区的用户设备接入量和传输资源块的使用率;
计算模块202,用于根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值;
调整模块203,用于根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
本发明提供的一种非激活状态参数调整装置,通过采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率,根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值,根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。本发明提供的非激活状态参数调整方法,能够根据不同的应用场景动态地调整用户设备进入非激活状态的时间参数,提高基站的空口资源的利用率,同时保证用户设备在需要做业务时得到快速、高效的应答。
基于上述任一实施例,在本实施例中,所述调整模块203还用于:
在所述目标数值大于或等于第一阈值的情况下,缩短所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
根据本实施例提供的非激活状态参数调整装置,在目标数值大于或等于第一阈值的情况下,缩短目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数,提高基站的空口资源的利用率,保证用户设备得到快速、高效的应答。
由于本发明实施例所述装置与上述实施例所述方法的原理相同,对于更加详细的解释内容在此不再赘述。
图3示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图3所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)301、通信接口(Communications Interface)302、存储器(memory)303和通信总线304,其中,处理器301,通信接口302,存储器303通过通信总线304完成相互间的通信。处理器301可以调用存储器303中的逻辑指令,以执行非激活状态参数调整方法,该方法包括:采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率,根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值,根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
此外,上述的存储器303中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的非激活状态参数调整方法,该方法包括:采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率,根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值,根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
又一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各提供的非激活状态参数调整方法,该方法包括:采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率,根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值,根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种非激活状态参数调整方法,其特征在于,包括:
采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率;
根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值;
根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
2.根据权利要求1所述的非激活状态参数调整方法,其特征在于,所述根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数,包括:
在所述目标数值大于或等于第一阈值的情况下,缩短所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
3.根据权利要求2所述的非激活状态参数调整方法,其特征在于,所述根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数,还包括:
在所述目标数值小于或等于第二阈值的情况下,延长所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数;
其中,所述第二阈值小于所述第一阈值。
4.根据权利要求1所述的非激活状态参数调整方法,其特征在于,所述根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值,包括:
对所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行相乘计算,得到所述目标小区的目标数值。
5.根据权利要求1所述的非激活状态参数调整方法,其特征在于,在所述采集目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率之后,所述方法还包括:
根据所述目标小区的用户设备接入量和传输资源块的使用率确定基站的状态;
根据所述基站的状态,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
6.一种非激活状态参数调整装置,其特征在于,包括:
采集模块,用于采集目标小区的用户设备接入量和传输资源块的使用率;
计算模块,用于根据所述目标小区的用户设备的接入量和传输资源块的使用率进行计算,获取所述目标小区的目标数值;
调整模块,用于根据所述目标数值和预设的阈值,调整所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
7.根据权利要求6所述的非激活状态参数调整装置,其特征在于,所述调整模块还用于:
在所述目标数值大于或等于第一阈值的情况下,缩短所述目标小区的用户设备进入非激活状态的时间参数。
8.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器、存储器和总线,其中,
所述处理器和所述存储器通过所述总线完成相互间的通信;
所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令能够执行如权利要求1至5中任一项所述非激活状态参数调整方法的步骤。
9.一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机可执行指令,其特征在于,所述指令在被执行时用于实现如权利要求1至5中任一项所述非激活状态参数调整方法的步骤。
10.一种非暂态计算机可读存储介质,其特征在于,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行如权利要求1至5中任一项所述非激活状态参数调整方法的步骤。
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