发明内容
本发明的目的在于提供一种资源选择处理方法及终端,用以解决对不同场景和需求的业务进行资源选择处理时所造成的系统性能差以及资源选择过程处理复杂的问题。
为了实现上述目的,本发明实施例提供一种资源选择处理方法,应用于终端,包括:
在触发资源选择的业务为目标业务的情况下,基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例。
其中,所述目标业务包括以下业务中的一者:
处于高拥塞场景下的业务;
低时延业务;
非周期业务;
需要高重传次数的业务。
其中,基于预设比例,调整资源排除的剩余资源候选比例之后,所述方法还包括:
在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,停止资源排除;
在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,所述目标资源选择区间为所述资源选择窗口的至少部分资源选择区间。
其中,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务或者低时延业务;
所述基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例,包括:
将所述将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例。
其中,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务;
所述将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例,包括:
通过以下方式中的一种,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例:
预配置;
高层配置;
信道忙率CBR与资源排除的剩余候选资源比例之间的第一预设对应关系。
其中,所述目标业务为低时延业务;
所述将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例,包括:
通过以下方式中的一种,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例:
预配置;
高层配置;
所述预设比例的第一加权系数X,0<X<1。
其中,通过所述预设比例的第一加权系数X,将资源排除的剩余候选资源比例由预设比例缩小为第一目标比例之前,所述方法还包括:
通过以下方式中的一种,获取所述第一加权系数X:
预配置;
高层配置;
低时延资源选择窗长与基本道路安全应用的资源选择窗长之比与加权系数之间的第二预设对应关系;
拥塞比例与加权系数之间的第三预设对应关系;
待发送资源占资源选择窗口中全部资源的比例与加权系数之间的第四预设对应关系。
其中,所述目标业务为非周期业务;资源选择窗口的资源选择区间为[n+T1,n+T2],其中,n为终端触发资源选择的时刻;
所述基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例,包括:
通过预配置或者高层配置,将所述预设比例确定为所述资源选择窗口中第一资源选择区间中的剩余候选资源比例,所述第一资源选择区间为(n+T3,n+T2),T3为混合自动重传请求延迟预算HARQ delay budget,T1<T3<T2;或者,
按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z,其中,所述第二资源选择区间为[n+T1,n+T3],0<Y<1,Z=1-Y。
其中,按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z之前,所述方法还包括:
通过以下方式中的一种,获取所述第二加权系数Y:
预配置;
高层配置;
所述第二资源选择区间的区间长度与所述资源选择窗口的总的资源选择区间长度之比与加权系数之间的第五预设对应关系。
其中,在通过预配置或者高层配置,将所述预设比例确定为所述资源选择窗口中第一资源选择区间中的剩余候选资源比例的情况下,
所述在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,停止资源排除,包括:
在当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例超过所述预设比例时,停止资源排除;
所述在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,包括:
在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择;或者,
在所述第一资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
其中,在按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z的情况下,
所述在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,停止资源排除,包括:
在当前所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例超过S*Y,且当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例超过S*Z时,停止资源排除;
或者,
在当前所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例和当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例中的至少一者超过所述预设比例S时,停止资源排除;
所述在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,包括:
在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择;或者,
在剩余候选资源比例超过所述预设比例S的目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,所述目标资源选择区间为所述第一资源选择区间和所述第二资源选择区间中的至少一者。
其中,所述目标业务为需要高重传次数的业务;
基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例之前,所述方法还包括:
基于预配置或者物理直通链路控制信道PSCCH,获得所述目标业务的资源重传次数;
若所述资源重传次数大于道路基本安全应用的重传次数,则通过预配置或者高层配置,获得目标发送资源随机选择数,所述目标发送资源随机选择数为在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量下限;
所述基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例,包括:
在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量未超过所述目标发送资源随机选择数的情况下,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例增大为第二目标比例,以使所述终端在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量超过目标发送资源随机选择数。
其中,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务、低时延业务或者需要高重传次数的业务;
所述在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,包括:
在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
其中,基于预设比例,调整资源排除的剩余资源候选比例之后,所述方法还包括:在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例未超过调整后的目标比例的情况下,执行以下步骤中的一者:
放弃本次发送,进行资源重选;
按照预设方式抬升参考信号接收功率RSRP门限,并基于抬升后的RSRP门限重复资源排除过程,直至资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过所述目标比例;
在按照预设方式抬升参考信号接收功率RSRP门限,并基于抬升后的RSRP门限重复资源排除过程,直至按照所述预设方式无法继续抬升RSRP门限的情况下,放弃本次发送,进行资源重选;
在所述目标业务的优先级为高优先级的情况下,抢占低优先级的终端资源;
在所述目标业务的优先级为低优先级的情况下,放弃本次发送,进行资源重选。
其中,所述预设方式包括以下方式中的至少一种:
所述RSRP门限的预设抬升步长;
所述RSRP门限的预设最高值;
所述RSRP门限的预设抬升次数。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供一种终端,包括:收发机、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序;所述处理器用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
在触发资源选择的业务为目标业务的情况下,基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例。
其中,所述目标业务包括以下业务中的一者:
处于高拥塞场景下的业务;
低时延业务;
非周期业务;
需要高重传次数的业务。
其中,所述处理器还用于:
在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,停止资源排除;
在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,所述目标资源选择区间为所述资源选择窗口的至少部分资源选择区间。
其中,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务或者低时延业务;所述处理器还用于:
将所述将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例。
其中,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务;所述处理器还用于:
通过以下方式中的一种,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例:
预配置;
高层配置;
信道忙率CBR与资源排除的剩余候选资源比例之间的第一预设对应关系。
其中,所述目标业务为低时延业务;所述处理器还用于:
通过以下方式中的一种,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例:
预配置;
高层配置;
所述预设比例的第一加权系数X,0<X<1。
其中,所述处理器还用于:
通过以下方式中的一种,获取所述第一加权系数X:
预配置;
高层配置;
低时延资源选择窗长与基本道路安全应用的资源选择窗长之比与加权系数之间的第二预设对应关系;
拥塞比例与加权系数之间的第三预设对应关系;
待发送资源占资源选择窗口中全部资源的比例与加权系数之间的第四预设对应关系。
其中,所述目标业务为非周期业务;资源选择窗口的资源选择区间为[n+T1,n+T2],其中,n为终端触发资源选择的时刻;所述处理器还用于:
通过预配置或者高层配置,将所述预设比例确定为所述资源选择窗口中第一资源选择区间中的剩余候选资源比例,所述第一资源选择区间为(n+T3,n+T2),T3为混合自动重传请求延迟预算HARQ delay budget,T1<T3<T2;或者,
按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z,其中,所述第二资源选择区间为[n+T1,n+T3],0<Y<1,Z=1-Y。
其中,所述处理器还用于:
通过以下方式中的一种,获取所述第二加权系数Y:
预配置;
高层配置;
所述第二资源选择区间的区间长度与所述资源选择窗口的总的资源选择区间长度之比与加权系数之间的第五预设对应关系。
其中,所述处理器还用于:
在通过预配置或者高层配置,将所述预设比例确定为所述资源选择窗口中第一资源选择区间中的剩余候选资源比例的情况下,
在当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例超过所述预设比例时,停止资源排除;
在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择;或者,
在所述第一资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
其中,所述处理器还用于:
在按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z的情况下,
在当前所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例超过S*Y,且当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例超过S*Z时,停止资源排除;
或者,
在当前所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例和当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例中的至少一者超过所述预设比例S时,停止资源排除;
在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择;或者,
在剩余候选资源比例超过所述预设比例S的目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,所述目标资源选择区间为所述第一资源选择区间和所述第二资源选择区间中的至少一者。
其中,所述目标业务为需要高重传次数的业务;所述处理器还用于:
基于预配置或者物理直通链路控制信道PSCCH,获得所述目标业务的资源重传次数;
若所述资源重传次数大于道路基本安全应用的重传次数,则通过预配置或者高层配置,获得目标发送资源随机选择数,所述目标发送资源随机选择数为在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量下限;
在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量未超过所述目标发送资源随机选择数的情况下,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例增大为第二目标比例,以使所述终端在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量超过目标发送资源随机选择数。
其中,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务、低时延业务或者需要高重传次数的业务;所述处理器还用于:
在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
其中,所述处理器还用于:
在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例未超过调整后的目标比例的情况下,执行下列过程中的一者:
放弃本次发送,进行资源重选;
按照预设方式抬升参考信号接收功率RSRP门限,并基于抬升后的RSRP门限重复资源排除过程,直至资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过所述目标比例;
在按照预设方式抬升参考信号接收功率RSRP门限,并基于抬升后的RSRP门限重复资源排除过程,直至按照所述预设方式无法继续抬升RSRP门限的情况下,放弃本次发送,进行资源重选;
在所述目标业务的优先级为高优先级的情况下,抢占低优先级的终端资源;
在所述目标业务的优先级为低优先级的情况下,放弃本次发送,进行资源重选。
其中,所述预设方式包括以下方式中的至少一种:
所述RSRP门限的预设抬升步长;
所述RSRP门限的预设最高值;
所述RSRP门限的预设抬升次数。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供一种终端,包括:
第一处理模块,用于在触发资源选择的业务为目标业务的情况下,基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供一种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所述的资源选择处理方法的步骤。
本发明的上述技术方案至少具有如下有益效果:
本发明实施例的上述技术方案中,通过在触发资源选择的业务为目标业务的情况下,基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例,这样,考虑到不同场景和业务的需求,通过调整资源排除的剩余候选资源比例,合理设置可用资源比例,能够降低资源选择过程处理复杂度,提升系统性能。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
如图1所示,为本发明实施例提供的一种资源选择处理方法的流程示意图,应用于终端。
这里,为了便于理解本发明实施例的方法,下面简要说明现有的资源选择过程。
首先,若在子帧n上接收到触发资源选择的高层请求,终端UE需要对预设时间间隔的资源选择窗口内的所有单子帧候选资源集合进行资源排除;之后,在资源排除之后的剩余候选资源集合(即可用资源)中选择确定PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel,物理直通链路控制信道)发送的资源集合,并上报至高层。最后,高层提供用于PSSCH发送的子信道数,资源预留的时间间隔,SCI(Sidelink Control Information,直通链路控制信息)中的发送优先级,多个PSSCH发送机会上的一个时频资源集合的子帧个数。
具体的,UE在进行资源排除的过程中,将符合以下条件的单子帧候选资源集合从所有单子帧候选资源集合中排除:
在子帧n之前的预设监听窗口中未监听到子帧及类似子帧与资源选择窗口中的资源在若干周期后碰撞的;
接收到一个SCI,且接收到的SCI中“资源预约”域和“优先级”域指示了下次的资源预约和优先级;
根据接收SCI测量的PSSCH-RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)高于根据接收和发送优先级确定的PSSCH-RSRP门限T;
接收到一个SCI且接收到的SCI中“资源预约”域指示的发送资源在若干SPS(Semi-Persistent Scheduling,半持续调度)周期后资源选择窗口内资源碰撞的。
需要说明的是,预设监听窗口由预设数量的连续的监听子帧组成,UE在监听窗口内不监听自身进行发送的子帧和不属于资源池内的子帧。UE根据在上述监听子帧上PSSCH的解码和RSSI(Received Signal Strength Indication,接收信号强度指示)测量的情况,执行接收和发送优先级确定PSSCH-RSRP门限,以及上述资源排除过程。
另外,对于剩余候选资源集合,在监听窗口中所监听的部分子帧上子信道RSSI测量的线性平均值(即测量值),UE会将测量值最小的单子帧候选资源移动至剩余候选资源集合。在剩余候选资源占资源选择窗口内所有候选资源的比例达到预设比例之前,该步骤应重复执行。
下面具体说明本发明实施例的方法的实施过程。
步骤101,在触发资源选择的业务为目标业务的情况下,基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例。
本步骤中,预设比例为预设周期性业务对应的资源排除的剩余候选资源比例。比如,通过预配置或上层配置,终端重用现有LTE(Long Term Evolution,长期演进)周期性业务对应的资源排除的剩余候选资源比例。
这里,目标业务为除预设周期性业务之外的其他场景下的业务。
这里,资源排除的剩余候选资源比例具体是指终端触发资源选择,进行资源排除后,资源选择窗口内的剩余候选资源需要占资源选择窗口内总的候选资源的比例,以使终端能够完成此次资源选择。
本发明实施例的资源选择处理方法,通过在触发资源选择的业务为目标业务的情况下,基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例,这样,考虑到不同场景和业务的需求,通过调整资源排除的剩余候选资源比例,合理设置可用资源比例,能够降低资源选择过程处理复杂度,提升系统性能。
可选地,所述目标业务包括以下业务中的一者:
处于高拥塞场景下的业务;
低时延业务;
非周期业务;
需要高重传次数的业务。
这里,终端通过预设拥塞测量机制,获得CBR(Channel Busy Ratio,信道忙率),在CBR大于或者等于预设阈值时,确定触发资源选择的目标业务为处于高拥塞场景下的业务。比如,终端重用现有LTE-V2X(vehicle to everything,车联万物)的拥塞测量机制,获得CBR,在CBR大于或者等于82%时,确定触发资源选择的目标业务为处于高拥塞场景下的业务。
低时延业务为预设的低时延业务,能够满足预设时延要求。即传输时延小于预设时延门限的业务为低时延业务。
还有,需要高重传次数的业务为重传次数大于预设重传次数的业务。
作为一可选地实现方式,本发明方法在步骤101之后,还可包括:
在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,停止资源排除;
需要说明的是,在本步骤执行之前,终端基于调整后的资源排除的剩余候选资源比例,进行资源排除。具体的资源排除过程可参考上述实施例中关于资源排除部分的阐述,这里不再赘述。
本步骤中,在满足上述条件的情况下,即当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,方可停止资源排除。
在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,所述目标资源选择区间为所述资源选择窗口的至少部分资源选择区间。
可选地,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务、低时延业务或者需要高重传次数的业务;本步骤可具体包括:
在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
需要说明的是,对于处于高拥塞场景下的业务而言,进行资源排除过程时,资源选择窗口剩余资源较少,大概率存在经资源排除后的剩余候选资源比例小于本发明实施例中的预设比例,若要完成对高拥塞场景下的业务的资源选择,现有采用的方式是需要多次抬升RSRP门限,以使得经资源排除后的剩余候选资源比例超过预设比例,但是,这样会造成所入选的剩余候选资源的RSRP较高,若后续资源选择过程中选到了这些资源,在发送时会被其他终端UE干扰较为严重,降低整体通信的可靠性,若因此增加重传,会使得拥塞更为严重。
而对于低时延业务而言,由于其对应的资源选择窗口的区间长度小于非时延业务对应的资源选择窗口的区间长度,总体可选候选资源在同样门限下比非时延业务的可选候选资源少,存在经资源排除后的剩余候选资源比例小于本发明实施例中的预设比例,若要完成对低时延业务的资源选择,现有采用的方式与上述高拥塞场景下的业务相同,故也存在上述的问题。
为了解决上述问题,提升整体通信的可靠性,作为一可选地实现方式,在所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务或低时延业务的情况下,本发明实施例的方法步骤101可具体包括:
将所述将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例。
这里,针对所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务;本步骤,将所述将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例可具体包括:
通过以下方式中的一种,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例:
预配置;
高层配置;
信道忙率CBR与资源排除的剩余候选资源比例之间的第一预设对应关系。
可选地,信道忙率CBR与资源排除的剩余候选资源比例之间的第一预设对应关系可以是资源排除的剩余候选资源比例为经与CBR相关的函数处理得到的。比如,第一目标比例S’=Y*(1-CBR),其中,Y可预配置或高层配置。
需要说明的是,对于处于高拥塞场景下的业务,在将所述将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例之后,相应地,在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,停止资源排除可具体包括:
在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过第一目标比例的情况下,停止资源排除。
相应地,在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,可具体包括:
在资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
针对处于高拥塞场景下的业务,在一示例中,参见图2,具体说明本发明方法的资源选择处理的实施过程。
假设触发资源选择时刻为n,资源选择窗前沿与n的时间间隔为T1,与资源选择窗后沿间隔为T2。这里,T1和T2的选择取决于UE实现,UE对T2的选择应满足时延要求。
系统处于拥塞的情况下,重用LTE的资源排除的剩余候选资源比例限制S为20%,检测到CBR=82%,说明检测到拥塞,可以将资源排除的剩余候选资源比例值S缩小为S’,S’为对CBR的函数处理,具体的,S’=0.5(1-CBR)=9%。
当[n+T1,n+T2)中的剩余候选资源比例超过9%时,即可停止资源排除。参见图2中的黑色方块,代表剩余候选资源,白色方块代表被占用资源,可以得到当前剩余候选资源比例达到18%,已经超过9%,停止资源排除过程,不需要调整RSRP测量门限,之后,在[n+T1,n+T2)的剩余候选资源(即图中的黑色方块)中选择候选资源上报至上层进行资源选择。
这里,在[n+T1,n+T2)的剩余候选资源中选择候选资源具体为:对剩余候选资源中的候选资源集合进行RSSI测量,选择满足预设条件的候选资源集合。
这里,针对所述目标业务为低时延业务;本步骤,将所述将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例可具体包括:
通过以下方式中的一种,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例:
预配置;
高层配置;
所述预设比例的第一加权系数X,0<X<1。
进一步地,通过所述预设比例的第一加权系数X,将资源排除的剩余候选资源比例由预设比例缩小为第一目标比例之前,所述方法还包括:
通过以下方式中的一种,获取所述第一加权系数X:
预配置;
高层配置;
低时延资源选择窗长与基本道路安全应用的资源选择窗长之比与加权系数之间的第二预设对应关系;
拥塞比例与加权系数之间的第三预设对应关系;
待发送资源占资源选择窗口中全部资源的比例与加权系数之间的第四预设对应关系。
需要说明的是,可选地,低时延资源选择窗长与基本道路安全应用的资源选择窗长之比与加权系数之间的第二预设对应关系可以是第一加权系数X为经与低时延资源选择窗长与基本道路安全应用的资源选择窗长之比的相关函数处理得到的。
可选地,拥塞比例与加权系数之间的第三预设对应关系可以是第一加权系数X为经与拥塞比例相关的函数处理得到的。
可选地,待发送资源占资源选择窗口中全部资源的比例与加权系数之间的第四预设对应关系可以是第一加权系数X为经与待发送资源占资源选择窗口中全部资源的比例相关的函数处理得到的。
需要说明的是,对于处于低时延业务,在将所述将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例之后,相应地,在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,停止资源排除可具体包括:
在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过第一目标比例的情况下,停止资源排除。
相应地,在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,可具体包括:
在资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
针对处于低时延业务,在一示例中,参见图3,具体说明本发明方法的资源选择处理的实施过程。
UE需要发送低时延业务,T1=4ms,T2=11ms。重用LTE的资源排除的剩余候选资源比例限制S为20%。资源选择窗口中剩余候选资源,参见图3中格子方块,仅有4个,其他资源参见图3中白色方块,均被其他UE占用且RSRP高于当前RSRP门限,剩余候选资源占资源选择窗口中全部资源的比例为4/21=19%<20%,没有完成资源排除。由于此业务为低时延业务,可以将剩余候选资源比例下降为小于1的加权系数*20%,加权系数为预配置的0.5,则资源排除后剩余候选资源比例为10%,剩余候选资源占资源选择窗中全部资源的比例为4/21=19%>10%,停止资源排除过程,不需要调整RSRP测量门限,之后,在[n+T1,n+T2)的剩余候选资源(即图中的格子方块)中选择候选资源上报至上层进行资源选择。如此,能够保证低时延业务的通信质量。
还需要说明的是,对于非周期业务,UE在n时刻触发资源选择时,根据监听到的非周期业务的初传或者部分重传携带的PSCCH信息,排除在资源选择窗内的部分重传占用的资源,但初重传业务间最大的时间间隔不能超过HARQ(Hybrid Automatic RepeatreQuest,混合自动重传请求)延迟预算delay budget(LTE-V2X定义为16ms),将HARQ delaybudget记为T3,采用现有资源排除和资源选择机制,如果排除非周期业务的资源时,排除的资源都存在于[n+T1,n+T3]的资源选择窗区间中,(n+T3,n+T2)的资源选择窗区间中没有感知到的非周期业务占用资源。这样会出现资源选择窗口中排除资源不均匀的情况。为了解决发送非周期业务时,资源选择窗口中资源排除不均匀的问题,作为一可选地实现方式,在所述目标业务为非周期业务的情况下,资源选择窗口的资源选择区间为[n+T1,n+T2],其中,n为终端触发资源选择的时刻;本发明实施例的方法步骤101可具体包括:
方式一:通过预配置或者高层配置,将所述预设比例确定为所述资源选择窗口中第一资源选择区间中的剩余候选资源比例,所述第一资源选择区间为(n+T3,n+T2),T3为混合自动重传请求延迟预算HARQ delay budget,T1<T3<T2;
本实现方式中,将所述预设比例确定为所述资源选择窗口中第一资源选择区间中的剩余候选资源比例,也就是,改变资源选择时域区间,考虑仅当第一资源选择区间,即(n+T3,n+T2)区间中的未被排除的剩余候选资源比例是否达到预设比例,在超过预设比例时,停止资源排除。从而达到资源选择窗口中资源排除均匀的效果。
需要说明的是,对于非周期业务,在通过预配置或者高层配置,将所述预设比例确定为所述资源选择窗口中第一资源选择区间中的剩余候选资源比例之后,相应地,在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,停止资源排除可具体包括:
在当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例超过所述预设比例时,停止资源排除。
相应地,在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,可具体包括:
在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择;或者,
在所述第一资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
针对非周期业务,在一示例中,参见图4,具体说明本发明方法的资源选择处理的实施过程。
UE在NR-V2X通信系统中存在非周期业务的情况下,T1=4ms,T3=15ms,T2=20ms。预配置(n+T3,n+T2)区间资源排除的剩余候选资源比例为20%,资源选择窗口,参见图4,白色方块为被占用的资源,填充有斜线的方块为(n+T1,n+T3)间可用的剩余候选资源,填充有许多点的方块为(n+T3,n+T2)间可用的剩余候选资源。由图可知,(n+T3,n+T2)资源选择区间内可用的剩余候选资源占资源选择窗中全部资源的25%,超过了20%,停止资源排除过程,在(n+T3,n+T2)的剩余候选资源中选择候选资源上报至上层进行资源选择。
方式二:按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z,其中,所述第二资源选择区间为[n+T1,n+T3],0<Y<1,Z=1-Y。
本实现方式中,对第二资源选择区间[n+T1,n+T3]和第一资源选择区间(n+T3,n+T2)中的剩余候选资源比例进行加权处理,以使得在资源选择窗口中资源排除均匀。
进一步地,在按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z之前,本发明方法还可包括:
通过以下方式中的一种,获取所述第二加权系数Y:
预配置;
高层配置;
所述第二资源选择区间的区间长度与所述资源选择窗口的总的资源选择区间长度之比与加权系数之间的第五预设对应关系。
需要说明的是,第二资源选择区间的区间长度与所述资源选择窗口的总的资源选择区间长度之比与加权系数之间的第五预设对应关系可以是第二加权系数Y为经与第二资源选择区间的区间长度与所述资源选择窗口的总的资源选择区间长度之比相关的函数处理得到的。比如Y=(T3-T1)/(T2-T1)。
需要说明的是,对于非周期业务,在按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z之后,相应地,在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,停止资源排除可具体包括:
在当前所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例超过S*Y,且当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例超过S*Z时,停止资源排除;
或者,
在当前所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例和当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例中的至少一者超过所述预设比例S时,停止资源排除。
相应地,在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,可具体包括:
在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择;或者,
在剩余候选资源比例超过所述预设比例S的目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,所述目标资源选择区间为所述第一资源选择区间和所述第二资源选择区间中的至少一者。
还有,为了满足可靠性需求,需要发送高重传次数的业务,但高重传次数也会导致资源选择窗口中无法选出足够的发送资源或者选出发送资源的随机性不足的问题。为了解决这一问题,作为一可选地实现方式,在所述目标业务为高重传次数的业务的情况下,本发明实施例的方法在步骤101之前,还可包括:
基于预配置或者物理直通链路控制信道PSCCH,获得所述目标业务的资源重传次数;
若所述资源重传次数大于道路基本安全应用的重传次数,则通过预配置或者高层配置,获得目标发送资源随机选择数,所述目标发送资源随机选择数为在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量下限;
相应地,本发明方法的步骤101可具体包括:
在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量未超过所述目标发送资源随机选择数的情况下,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例增大为第二目标比例,以使所述终端在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量超过目标发送资源随机选择数。
本步骤中,在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量未超过所述目标发送资源随机选择数的情况下,说明目前资源排除后的剩余候选资源选出发送资源的随机性不足,也就是说,目前资源排除后的剩余候选资源比例低,而通过执行本步骤,即增大资源排除后的剩余候选资源比例,以使得终端在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量超过目标发送资源随机选择数。
需要说明的是,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例增大为第二目标比例可具体包括:
按照预设步长,增大资源排除的剩余候选资源比例,重复资源排除过程,直至在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量超过目标发送资源随机选择数,此时对应的资源排除的剩余候选资源比例为第二目标比例。
这里,对于需要高重传次数的业务,在将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例增大为第二目标比例之后,相应地,在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,停止资源排除可具体包括:
在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过第二目标比例的情况下,停止资源排除。
需要说明的是,当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过第二目标比例,说明终端在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量超过目标发送资源随机选择数,能够选出足够的发送资源。
相应地,在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,可具体包括:
在资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
针对需要高重传次数的业务,在一示例中,参见图5~图7,具体说明本发明方法的资源选择处理的实施过程。
UE根据高层配置得到资源排除的剩余候选资源比例为预设比例20%,UE根据PSCCH得到发送重传次数为4,即总共需要发送5次,资源排除后的剩余候选资源如图5比例提升前所示,填充有斜线的方格表示可用的剩余候选资源,虽可用资源数为10,对应的资源排除的剩余候选资源比例为20.8%,超过20%,但可用资源中可用的时隙资源仅为4个,无法找到可以满足5次发送,4次重传的时隙,即目前满足四次重传发送的数字为0。
因此,按照5%步长,提高资源排除的剩余候选资源比例,通过这样的方式,提高了资源排除的剩余候选资源比例,如图6所示,此时,可以选择出多个满足四次重传的资源,如图7中发送选择1(图中左侧黑色方格所示)和发送选择2(图中右侧黑色方格所示)所示,且选择数量发送资源随机选择数2,因此停止资源排除过程,将比例提升后的资源集合作为候选资源集合上报至高层进行资源选择。
基于图1所示的实施例,作为一可选地实现方式,在本发明方法的步骤101之后,所述方法还可包括:
在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例未超过调整后的目标比例的情况下,执行以下步骤中的一者:
放弃本次发送,进行资源重选;
按照预设方式抬升参考信号接收功率RSRP门限,并基于抬升后的RSRP门限重复资源排除过程,直至资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过所述目标比例;
在按照预设方式抬升参考信号接收功率RSRP门限,并基于抬升后的RSRP门限重复资源排除过程,直至按照所述预设方式无法继续抬升RSRP门限的情况下,放弃本次发送,进行资源重选;
在所述目标业务的优先级为高优先级的情况下,抢占低优先级的终端资源;
在所述目标业务的优先级为低优先级的情况下,放弃本次发送,进行资源重选。
可选地,所述预设方式包括以下方式中的至少一种:
所述RSRP门限的预设抬升步长;
所述RSRP门限的预设最高值;
所述RSRP门限的预设抬升次数。
需要说明的是,在预设方式为所述RSRP门限的预设抬升步长的情况下,按照该RSRP门限的预设抬升步长,比如3dB,抬升RSRP门限,重复资源排除过程,若未成功选出满足比例要求的剩余候选资源,继续此过程,直至选出满足比例要求的剩余候选资源,即直至资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过目标比例。
还有,在预设方式为RSRP门限的预设最高值以及RSRP门限的预设抬升步长的情况下,比如,设定RSRP门限最高值为0dBm,按照预设抬升步长,比如3dB,抬升RSRP门限,重复资源排除过程,若未成功选出满足比例要求的剩余候选资源,继续此过程,直至门限达到最高值。
需要说明的是,在门限达到最高值时仍未成功选出满足比例要求的剩余候选资源,则可放弃本次发送,进行资源重选;或者,采用资源抢占机制,若目标业务的优先级为高优先级的情况下,抢占低优先级的终端资源;若目标业务的优先级为低优先级的情况下,放弃本次发送,进行资源重选。
再者,在预设方式为RSRP门限的预设抬升次数以及RSRP门限的预设抬升步长的情况下,即限制RSRP门限的抬升次数R,如R=5,按照预设抬升步长,比如3dB,抬升RSRP门限,重复资源排除过程,若未成功选出满足比例要求的剩余候选资源,继续此过程,直至次数达到限制次数。
需要说明的是,在门限抬升次数达到限制次数时,仍未成功选出满足比例要求的剩余候选资源,则可放弃本次发送,进行资源重选;或者,采用资源抢占机制,若目标业务的优先级为高优先级的情况下,抢占低优先级的终端资源;若目标业务的优先级为低优先级的情况下,放弃本次发送,进行资源重选。
本发明实施例的资源选择处理方法,通过在触发资源选择的业务为目标业务的情况下,基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例,这样,考虑到不同场景和业务的需求,通过调整资源排除的剩余候选资源比例,合理设置可用资源比例,能够降低资源选择过程处理复杂度,提升系统性能。
如图8所示,本发明实施例还提供了一种终端,包括:包括存储器820、处理器800、收发机810、总线接口及存储在存储器820上并可在处理器800上运行的程序,执行下列过程:
在触发资源选择的业务为目标业务的情况下,基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例。
其中,在图8中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器800代表的一个或多个处理器和存储器820代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机810可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口830还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器800负责管理总线架构和通常的处理,存储器820可以存储处理器800在执行操作时所使用的数据。
可选地,所述目标业务包括以下业务中的一者:
处于高拥塞场景下的业务;
低时延业务;
非周期业务;
需要高重传次数的业务。
可选地,所述处理器800还用于:
在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,停止资源排除;
在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,所述目标资源选择区间为所述资源选择窗口的至少部分资源选择区间。
可选地,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务或者低时延业务;所述处理器800还用于:
将所述将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例。
可选地,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务;所述处理器800还用于:
通过以下方式中的一种,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例:
预配置;
高层配置;
信道忙率CBR与资源排除的剩余候选资源比例之间的第一预设对应关系。
可选地,所述目标业务为低时延业务;所述处理器800还用于:
通过以下方式中的一种,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例:
预配置;
高层配置;
所述预设比例的第一加权系数X,0<X<1。
可选地,所述处理器800还用于:
通过以下方式中的一种,获取所述第一加权系数X:
预配置;
高层配置;
低时延资源选择窗长与基本道路安全应用的资源选择窗长之比与加权系数之间的第二预设对应关系;
拥塞比例与加权系数之间的第三预设对应关系;
待发送资源占资源选择窗口中全部资源的比例与加权系数之间的第四预设对应关系。
可选地,所述目标业务为非周期业务;资源选择窗口的资源选择区间为[n+T1,n+T2],其中,n为终端触发资源选择的时刻;所述处理器800还用于:
通过预配置或者高层配置,将所述预设比例确定为所述资源选择窗口中第一资源选择区间中的剩余候选资源比例,所述第一资源选择区间为(n+T3,n+T2),T3为混合自动重传请求延迟预算HARQ delay budget,T1<T3<T2;或者,
按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z,其中,所述第二资源选择区间为[n+T1,n+T3],0<Y<1,Z=1-Y。
可选地,所述处理器800还用于:
通过以下方式中的一种,获取所述第二加权系数Y:
预配置;
高层配置;
所述第二资源选择区间的区间长度与所述资源选择窗口的总的资源选择区间长度之比与加权系数之间的第五预设对应关系。
可选地,所述处理器800还用于:
在通过预配置或者高层配置,将所述预设比例确定为所述资源选择窗口中第一资源选择区间中的剩余候选资源比例的情况下,
在当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例超过所述预设比例时,停止资源排除;
在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择;或者,
在所述第一资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
可选地,所述处理器800还用于:
在按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z的情况下,
在当前所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例超过S*Y,且当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例超过S*Z时,停止资源排除;
或者,
在当前所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例和当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例中的至少一者超过所述预设比例S时,停止资源排除;
在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择;或者,
在剩余候选资源比例超过所述预设比例S的目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,所述目标资源选择区间为所述第一资源选择区间和所述第二资源选择区间中的至少一者。
可选地,所述目标业务为需要高重传次数的业务;所述处理器800还用于:
基于预配置或者物理直通链路控制信道PSCCH,获得所述目标业务的资源重传次数;
若所述资源重传次数大于道路基本安全应用的重传次数,则通过预配置或者高层配置,获得目标发送资源随机选择数,所述目标发送资源随机选择数为在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量下限;
在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量未超过所述目标发送资源随机选择数的情况下,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例增大为第二目标比例,以使所述终端在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量超过目标发送资源随机选择数。
可选地,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务、低时延业务或者需要高重传次数的业务;所述处理器800还用于:
在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
可选地,所述处理器800还用于:
在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例未超过调整后的目标比例的情况下,执行下列过程中的一者:
放弃本次发送,进行资源重选;
按照预设方式抬升参考信号接收功率RSRP门限,并基于抬升后的RSRP门限重复资源排除过程,直至资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过所述目标比例;
在按照预设方式抬升参考信号接收功率RSRP门限,并基于抬升后的RSRP门限重复资源排除过程,直至按照所述预设方式无法继续抬升RSRP门限的情况下,放弃本次发送,进行资源重选;
在所述目标业务的优先级为高优先级的情况下,抢占低优先级的终端资源;
在所述目标业务的优先级为低优先级的情况下,放弃本次发送,进行资源重选。
可选地,所述预设方式包括以下方式中的至少一种:
所述RSRP门限的预设抬升步长;
所述RSRP门限的预设最高值;
所述RSRP门限的预设抬升次数。
本发明实施例中还提供了一种终端,由于终端解决问题的原理与本发明实施例中资源选择处理方法相似,因此该终端的实施可以参见方法的实施,重复之处不再敷述。
本发明实施例的终端,通过在触发资源选择的业务为目标业务的情况下,基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例,这样,考虑到不同场景和业务的需求,通过调整资源排除的剩余候选资源比例,合理设置可用资源比例,能够降低资源选择过程处理复杂度,提升系统性能。
需要说明的是,本发明实施例提供的终端是能够执行上述资源选择处理方法的终端,则上述资源选择处理方法的所有实施例均适用于该终端,且均能达到相同或相似的有益效果。
如图9所示,本发明实施例还提供了一种终端,包括:
第一处理模块901,用于在触发资源选择的业务为目标业务的情况下,基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例。
可选地,所述目标业务包括以下业务中的一者:
处于高拥塞场景下的业务;
低时延业务;
非周期业务;
需要高重传次数的业务。
本发明实施例的终端,还包括:
第二处理模块,用于在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过调整后的目标比例的情况下,停止资源排除;
资源上报模块,用于在目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,所述目标资源选择区间为所述资源选择窗口的至少部分资源选择区间。
可选地,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务或者低时延业务;相应地,所述第一处理模块901,可包括:
第一处理单元,用于将所述将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例。
可选地,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务;所述第一处理单元具体用于:
通过以下方式中的一种,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例:
预配置;
高层配置;
信道忙率CBR与资源排除的剩余候选资源比例之间的第一预设对应关系。
可选地,所述目标业务为低时延业务;所述第一处理单元具体用于:
通过以下方式中的一种,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例缩小为第一目标比例:
预配置;
高层配置;
所述预设比例的第一加权系数X,0<X<1。
本发明实施例的终端,还可包括:
第一获取模块,用于在通过所述预设比例的第一加权系数X,将资源排除的剩余候选资源比例由预设比例缩小为第一目标比例之前,通过以下方式中的一种,获取所述第一加权系数X:
预配置;
高层配置;
低时延资源选择窗长与基本道路安全应用的资源选择窗长之比与加权系数之间的第二预设对应关系;
拥塞比例与加权系数之间的第三预设对应关系;
待发送资源占资源选择窗口中全部资源的比例与加权系数之间的第四预设对应关系。
可选地,所述目标业务为非周期业务;资源选择窗口的资源选择区间为[n+T1,n+T2],其中,n为终端触发资源选择的时刻;相应地,所述第一处理模块901,可包括:
第二处理单元,用于通过预配置或者高层配置,将所述预设比例确定为所述资源选择窗口中第一资源选择区间中的剩余候选资源比例,所述第一资源选择区间为(n+T3,n+T2),T3为混合自动重传请求延迟预算HARQ delay budget,T1<T3<T2;或者,
第三处理单元,用于按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z,其中,所述第二资源选择区间为[n+T1,n+T3],0<Y<1,Z=1-Y。
本发明实施例的终端,还可包括:
第二获取模块,按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z之前,通过以下方式中的一种,获取所述第二加权系数Y:
预配置;
高层配置;
所述第二资源选择区间的区间长度与所述资源选择窗口的总的资源选择区间长度之比与加权系数之间的第五预设对应关系。
可选地,所述第二处理模块,可包括:
第四处理单元,用于在通过预配置或者高层配置,将所述预设比例确定为所述资源选择窗口中第一资源选择区间中的剩余候选资源比例的情况下,在当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例超过所述预设比例时,停止资源排除。
相应地,所述资源上报模块,可包括:
第一资源上报单元,用于在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择;或者,
第二资源上报单元,用于在所述第一资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
可选地,所述第二处理模块,可包括:
第五处理单元,用于在按照所述预设比例S的第二加权系数Y以及所述预设比例S的第三加权系数Z,分别对所述资源选择窗口中第二资源选择区间中的剩余候选资源比例以及所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例进行加权处理,得到所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Y,所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例为S*Z的情况下,在当前所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例超过S*Y,且当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例超过S*Z时,停止资源排除;或者,
第六处理单元,用于在当前所述第二资源选择区间中的剩余候选资源比例和当前所述第一资源选择区间中的剩余候选资源比例中的至少一者超过所述预设比例S时,停止资源排除;
相应地,所述资源上报模块,可包括:
第三资源上报单元,用于在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择;或者,
第四资源上报单元,用于在剩余候选资源比例超过所述预设比例S的目标资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择,所述目标资源选择区间为所述第一资源选择区间和所述第二资源选择区间中的至少一者。
可选地,所述目标业务为需要高重传次数的业务;本发明实施例的终端还可包括:
第三获取模块,用于基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例之前,基于预配置或者物理直通链路控制信道PSCCH,获得所述目标业务的资源重传次数;
第四获取模块,用于在所述资源重传次数大于道路基本安全应用的重传次数时,通过预配置或者高层配置,获得目标发送资源随机选择数,所述目标发送资源随机选择数为在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量下限;相应地,所述第一处理模块901,可包括:
第七处理单元,用于在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量未超过所述目标发送资源随机选择数的情况下,将资源排除的剩余候选资源比例由所述预设比例增大为第二目标比例,以使所述终端在资源排除后的剩余候选资源中能够选出的满足所述资源重传次数的不同组合数量超过目标发送资源随机选择数。
可选地,所述目标业务为处于高拥塞场景下的业务、低时延业务或者需要高重传次数的业务;相应地,所述资源上报模块,可包括:
第五资源上报单元,用于在所述资源选择窗口的全部资源选择区间中的剩余候选资源中选择候选资源上报至高层进行资源选择。
本发明实施例的终端,还可包括:
第三处理模块,用于基于预设比例,调整资源排除的剩余资源候选比例之后,且在当前资源选择窗口中的剩余候选资源比例未超过调整后的目标比例的情况下,执行以下步骤中的一者:
放弃本次发送,进行资源重选;
按照预设方式抬升参考信号接收功率RSRP门限,并基于抬升后的RSRP门限重复资源排除过程,直至资源选择窗口中的剩余候选资源比例超过所述目标比例;
在按照预设方式抬升参考信号接收功率RSRP门限,并基于抬升后的RSRP门限重复资源排除过程,直至按照所述预设方式无法继续抬升RSRP门限的情况下,放弃本次发送,进行资源重选;
在所述目标业务的优先级为高优先级的情况下,抢占低优先级的终端资源;
在所述目标业务的优先级为低优先级的情况下,放弃本次发送,进行资源重选。
可选地,所述预设方式包括以下方式中的至少一种:
所述RSRP门限的预设抬升步长;
所述RSRP门限的预设最高值;
所述RSRP门限的预设抬升次数。
本发明实施例中还提供了一种终端,由于终端解决问题的原理与本发明实施例中资源选择处理方法相似,因此该终端的实施可以参见方法的实施,重复之处不再敷述。
本发明实施例的终端,通过第一处理模块在触发资源选择的业务为目标业务的情况下,基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例,这样,考虑到不同场景和业务的需求,通过调整资源排除的剩余候选资源比例,合理设置可用资源比例,能够降低资源选择过程处理复杂度,提升系统性能。
需要说明的是,本发明实施例提供的终端是能够执行上述资源选择处理方法的终端,则上述资源选择处理方法的所有实施例均适用于该终端,且均能达到相同或相似的有益效果。
在本发明的一些实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现以下步骤:
在触发资源选择的业务为目标业务的情况下,基于预设比例,调整资源排除的剩余候选资源比例。
该程序被处理器执行时能实现上述应用于如图1至图7所示的终端侧的方法实施例中的所有实现方式,为避免重复,此处不再赘述。
在本发明的各种实施例中,应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。