物理下行链路控制信道监测的系统和方法

文档序号:1942086 发布日期:2021-12-07 浏览:20次 >En<

阅读说明:本技术 物理下行链路控制信道监测的系统和方法 (System and method for physical downlink control channel monitoring ) 是由 哈米德·萨贝尔 裵正铉 于 2021-05-14 设计创作,主要内容包括:提供了一种物理下行链路控制信道监测的系统和方法。提供了方法和设备,其中,UE报告指示对的第一集合以及元组的第二集合的能力信息。每个对指示针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区。每个元组指示MCG和SCG中的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区。针对MCG的第一对值和针对SCG的第二对值被接收。每个对中的第一值是针对按时隙的监测所配置的服务小区的最大数量,并且每个对中的第二值是针对按跨度的监测所配置的服务小区的最大数量。基于所述第一值,针对MCG和SCG确定按时隙的监测候选限制。基于所述第二值,针对MCG和SCG确定按跨度的监测候选限制。(A system and method for physical downlink control channel monitoring is provided. Methods and apparatus are provided in which a UE reports capability information indicating a first set of pairs and a second set of tuples. Each pair indicates a serving cell configured for time slot-wise monitoring and span-wise monitoring. Each tuple indicates the serving cells in the MCG and SCG configured for monitoring by slot and monitoring by span. A first pair of values for MCG and a second pair of values for SCG are received. The first value in each pair is a maximum number of serving cells configured for per-slot monitoring and the second value in each pair is a maximum number of serving cells configured for per-span monitoring. Based on the first value, per-slot monitoring candidate limits are determined for the MCG and the SCG. Based on the second value, per-span monitoring candidate limits are determined for the MCG and the SCG.)

物理下行链路控制信道监测的系统和方法

本申请基于并要求于2020年6月1日在美国专利商标局(USPTO)提交的分配的编号为63/033,193的美国临时专利申请的优先权、以及于2020年9月23日在美国专利商标局(USPTO)提交的分配的编号为17/029,853的美国非临时专利申请的优先权,该申请的内容通过引用被包含于此。

技术领域

本公开总体上涉及信道监测,并且更具体地,涉及基于用户设备(UE)能力的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测。

背景技术

在用于小型小区增强的第三代合作伙伴计划(3GPP)版本12(Rel-12)中引入了双连接(DC)。DC允许UE经由主节点和次节点在多个分量载波上从两个小区组(CG)同时发送和接收数据。DC可增加用户吞吐量,提供移动鲁棒性,并支持eNB之间的负载均衡。与单连接相比,DC可通过在主节点过载时将数据从主节点卸载到次节点来提供更高的每用户吞吐量。

在典型场景中,UE首先被连接到主节点,然后连接到次节点。演进通用移动电信系统(UMTS)陆地无线电接入网络(E-UTRAN)是指第四代(4G)或长期演进(LTE)。E-UTRAN-新无线电(NR)-DC(EN-DC)、NR-E-UTRA(NE)-DC和NR-NR-DC(NN-DC)是指主节点和次节点分别是(eNB,下一代节点B(gNB))、(gNB,eNB)和(gNB,gNB)的DC场景。eNB被用于定义用于4G/LTE的节点,并且gNB被用于定义用于5G/NR的节点。Rel-15支持EN-DC、NE-DC和NN-DC(或NR-DC)。节点具有不同无线电接入技术(RAT)的部署场景被称为多RAT DC(MR-DC)。NE-DC和EN-DC是MR-DC的两个示例。

图1是示出NN-DC部署场景的示图。UE-1 102连接到单个NR节点(gNB),具体地,主gNB(MgNB)104。UE-2 106也被连接到单个NR节点(gNB),具体地,次gNB-2(SgNB-2)108。UE-3110被同时连接到两个NR节点(gNB),具体地,MgNB 104和SgNB-1 112。MgNB配置主小区组(MCG)内的一组服务小区,并且每个SgNB配置相应次小区组(SCG)内的一组服务小区。MCG的主小区被称为PCell,而MCG的次小区被称为SCell。SCG的主小区被称为PSCell。PCell和PSCell也被称为特殊小区(SpCell)。

在移动通信系统中,UE可向基站、NodeB等报告一个或更多个能力。例如,UE可报告与盲检测(BD)和/或控制信道元素(CCE)相关的能力。

根据新无线电(NR)技术的3GPP第五代(5G)版本15(Rel-15),支持载波聚合(CA)的UE可报告特定数量的服务小区或分量载波(CC)上的PDCCH的盲检测(BD)的能力。能力信令可被称为可以是范围从4到16的整数的形式的pdcch-BlindDetection。该能力有助于限定UE可支持PDCCH BD和非重叠CCE的服务小区的最大数量

按时隙限定Rel-15 BD/CCE限制。图2A示出表示基于服务小区的子载波间隔(SCS)配置(μ),UE针对与单个服务小区的操作每时隙能够执行的BD的最大数量的表。图2B示出表示基于服务小区的SCS配置(μ),UE针对与单个服务小区的操作每时隙能够监测的非重叠CCE的最大数量的表。

根据NR技术的3GPP 5G版本16(Rel-16),可通过定义按跨度(span)的限制来支持增加的按时隙的PDCCH监测。通常,跨度被定义为时隙内且小于时隙的时间单位。时隙中的跨度样式可由下一代NodeB(gNB)根据搜索空间配置来定义。图3是示出时隙中的跨度样式的示图。具体地,在符号(symbol)1、5、9、11和13中示出了监测时机(MO),并且基于下述UE能力来定义跨度样式:该UE能力定义每个跨度的开始符号之间的最小间隔以及每个跨度中的符号的数量。例如,在图3中示出了基于能力(2,2)和(2,1)的跨度样式。

类似于图2A和图2B的表,Rel-16提供按跨度限定BD/CCE限制的表。针对单个小区操作,根据小区的激活带宽部分(BWP)的SCS配置的功能来限定BD/CCE限制。

Rel-16 UE可根据按时隙的限制或按跨度的限制来执行BD/CCE监测。对于利用CA进行操作的UE,所有配置的服务小区可遵循按时隙的监测限制并且UE可报告pdcch-BlindDetectionCA,所有配置的服务小区可遵循按跨度的监测限制并且UE可报告pdcch-BlindDetectionCA-R16,或者一些服务小区可利用按时隙的监测限制来配置且一些服务小区可利用按跨度的监测限制来配置,并且UE可报告一对(pdcch-BlindDetectionCA-R15,pdcch-BlindDetectionCA-R16)。

当利用按时隙的监测限制和按跨度的监测限制来配置服务小区时,如下面的方程式(1)中所述,可对所报告的对施加约束。

pdcch-BlindDetectionCA-R15+pdcch-BlindDetectionCA-R16≤4…(1)

例如,UE可报告对(1,3),其中,所述对(1,3)指示UE利用按时隙的BD/CCE监测支持多达一个小区并且利用按跨度的BD/CCE监测支持多达3个小区。然而,UE还可支持针对对(3,1)的监测。为了使UE指示它对两个对的支持,UE将需要报告在方程式1中提到的约束下不可能的对(3,3)(即,3+3=6>4)。

发明内容

根据一个实施例,提供了一种用于由UE监测PDCCH的方法。UE报告指示一个或更多个对的第一集合以及一个或更多个元组的第二集合的能力信息。所述一个或更多个对中的每个对指示UE能够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合。所述一个或更多个元组中的每个元组指示UE在主小区组(MCG)和次小区组(SCG)中的每个小区组中能够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合。响应于所述能力信息,针对MCG的第一对值和针对SCG的第二对值被接收。所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第一值是针对按时隙的监测所配置的服务小区的最大数量,并且所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第二值是针对按跨度的监测所配置的服务小区的最大数量。基于所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第一值,针对MCG和SCG中的每一个确定按时隙的监测候选限制。基于所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第二值,针对MCG和SCG中的每一个确定按跨度的监测候选限制。

根据一个实施例,提供了一种用于由BS监测PDCCH的方法。BS从UE接收指示一个或更多个对的第一集合以及一个或更多个元组的第二集合的能力信息。所述一个或更多个对中的每个对指示UE能够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合。所述一个或更多个元组中的每个元组指示UE在MCG和SCG中的每一个中能够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合。响应于所述能力信息,BS提供针对MCG的第一对值和针对SCG的第二对值。所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第一值是针对按时隙的监测所配置的服务小区的最大数量,并且所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第二值是针对按跨度的监测所配置的服务小区的最大数量。基于所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第一值,针对MCG和SCG中的每一个确定按时隙的监测候选限制。基于所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第二值,针对MCG和SCG中的每一个确定按跨度的监测候选限制。

根据一个实施例,提供了一种包括处理器以及存储指令的非暂时性计算机可读存储介质的UE。当所述指令被执行时,所述指令使处理器进行以下操作:报告指示一个或更多个对的第一集合以及一个或更多个元组的第二集合的能力信息,其中,所述一个或更多个对中的每个对指示UE能够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合,并且所述一个或更多个元组中的每个元组指示UE在MCG和SCG中的每一个中能够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合;响应于所述能力信息,接收针对MCG的第一对值和针对SCG的第二对值,其中,所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第一值是针对按时隙的监测所配置的服务小区的最大数量,并且所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第二值是针对按跨度的监测所配置的服务小区的最大数量;基于所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第一值,针对MCG和SCG中的每一个确定按时隙的监测候选限制;并且基于所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第二值,针对MCG和SCG中的每一个确定按跨度的监测候选限制。

根据一个实施例,提供了一种包括处理器以及存储指令的非暂时性计算机可读存储介质的BS。当所述指令被执行时,所述指令使处理器进行以下操作:从UE接收指示一个或更多个对的第一集合以及一个或更多个元组的第二集合的能力信息,其中,所述一个或更多个对中的每个对指示UE能够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合,并且所述一个或更多个元组中的每个元组指示UE在MCG和SCG中的每一个中能够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合;并且响应于所述能力信息,提供针对MCG的第一对值和针对SCG的第二对值,其中,所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第一值是针对按时隙的监测所配置的服务小区的最大数量,并且所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第二值是针对按跨度的监测所配置的服务小区的最大数量。基于所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第一值,针对MCG和SCG中的每一个确定按时隙的监测候选限制。基于所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第二值,针对MCG和SCG中的每一个确定按跨度的监测候选限制。

根据一个实施例,一种用于由UE监测PDCCH的方法,其中,指示一个或更多个元组的集合的能力信息被报告。所述集合中的每个元组指示UE在MCG和SCG中的每一个中能够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合。响应于所述能力信息,针对MCG的第一对值和针对SCG的第二对值被接收。所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第一值是针对按时隙的监测所配置的服务小区的最大数量,并且所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第二值是针对按跨度的监测所配置的服务小区的最大数量。基于所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第一值,针对MCG和SCG中的每一个确定按时隙的监测候选限制。基于所述第一对值和所述第二对值中的每对值中的第二值,针对MCG和SCG中的每一个确定按跨度的监测候选限制。

附图说明

当结合附图时,从以下详细描述,本公开的特定实施例的上述和其他方面、特征和优点将更加显而易见,其中:

图1是示出NN-DC部署场景的示图;

图2A是示出基于服务小区的子载波间隔(SCS)配置(μ),UE针对与单个服务小区的操作每时隙能够执行的BD的最大数量的表;

图2B是示出基于服务小区的SCS配置(μ),UE针对与单个服务小区的操作每时隙能够监测的非重叠CCE的最大数量的表;

图3是示出时隙中的跨度样式的示图;

图4A是根据实施例的与3元组(Y,Z,W)=(2,3,4)对应的RRC表;

图4B是根据实施例的与3元组(Y,Z,W)=(3,3,4)对应的RRC表;

图5是示出根据实施例的用于由UE监测PDCCH的方法的流程图;

图6是示出根据实施例的用于由BS监测PDCCH的方法的流程图;以及

图7是根据实施例的网络环境中的电子装置的框图。

具体实施方式

在下文中,参照附图详细描述本公开的实施例。应注意,相同的元件将由相同的参考标号来表示,尽管它们在不同的附图中被示出也是如此。在以下描述中,仅提供诸如详细配置和组件的具体细节以帮助全面理解本公开的实施例。因此,对于本领域技术人员显而易见的是,在不脱离本公开的范围的情况下,可对这里描述的实施例进行各种改变和修改。此外,为了清楚和简明,省略了对众所周知的功能和结构的描述。下面描述的术语是考虑本公开中的功能而定义的术语,并且可根据用户、用户的意图或习惯而不同。因此,术语的定义应基于贯穿本说明书的内容而被确定。

本公开可具有各种修改和各种实施例,其中,下面参照附图详细描述实施例。然而,应理解,本公开不限于所述实施例,而是包括本公开的范围内的所有修改、等同和替代。

虽然包括诸如第一、第二等序数的术语可被用于描述各种元素,但是结构元件不受这些术语的限制。这些术语仅被用于将一个元件与另一元件区分开。例如,在不脱离本公开的范围的情况下,第一结构元件可被称为第二结构元件。类似地,第二结构元件也可被称为第一结构元件。如这里所使用的,术语“和/或”包括一个或更多个相关联项的任意和所有组合。

这里使用的术语仅被用于描述本公开的各种实施例,而不旨在限制本公开。除非上下文另有明确指示,否则单数形式旨在包括复数形式。在本公开中,应理解,术语“包括”或“具有”指示特征、数字、步骤、操作、结构元件、部件或其组合的存在,并不排除一个或更多个其他特征、数字、步骤、操作、结构元件、部件或其组合的存在或者添加一个或更多个其他特征、数字、步骤、操作、结构元件、部件或其组合的可能性。

除非不同地定义,否则这里使用的所有术语具有与本公开所属领域的技术人员所理解的含义相同的含义。诸如在常用字典中定义的那些术语应被解释为具有与相关领域中的上下文含义相同的含义,并且不应被解释为具有理想或过于正式的含义,除非在本公开中明确定义。

根据一个实施例的电子装置可以是各种类型的电子装置中的一种。电子装置可包括例如便携式通信装置(例如,智能电话)、计算机、便携式多媒体装置、便携式医疗装置、相机、可穿戴装置或家用电器。根据本公开的一个实施例,电子装置不限于上述那些装置。

本公开中使用的术语不旨在限制本公开,而是旨在包括针对对应实施例的各种改变、等同或替换。关于附图的描述,相似的附图标号可被用于指代相似或相关的元件。除非相关上下文另有明确指示,否则与项对应的名词的单数形式可包括一个或更多个事物。如这里所使用的,诸如“A或B”、“A和B中的至少一个”、“A或B中的至少一个”、“A、B或C”、“A、B和C中的至少一个”和“A、B或C中的至少一个”的短语中的每个短语可包括所述短语中的对应一个中一起列举的项的所有可能组合。如这里所使用的,诸如“第1”、“第2”、“第一”和“第二”的术语可被用于将对应组件与另一组件区分开,但不旨在在其他方面(例如,重要性或顺序)限制所述组件。意图是,在具有或不具有术语“可操作地”或“可通信地”的情况下,如果一元件(例如,第一元件)被称为“与另一元件(例如,第二元件)耦接”、“耦接到另一元件(例如,第二元件)”、“与另一元件(例如,第二元件)连接”或“连接到另一元件(例如,第二元件)”,则指示该元件可直接地(例如,有线地)、无线地或经由第三元件与所述另一元件耦接。

如这里所使用的,术语“模块”可包括以硬件、软件或固件实现的单元,并且可与诸如例如“逻辑”、“逻辑块”、“部件”和“电路”的其他术语可互换地使用。模块可以是适应于执行一个或更多个功能的单个集成组件或最小单元或者其部分。例如,根据一个实施例,模块可以以专用集成电路(ASIC)的形式被实现。

根据本公开的实施例,UE可报告多个对(pdcch-BlindDetectionCA-R15,pdcch-BlindDetectionCA-R16)以提供关于它支持利用按时隙的监测所配置的服务小区的数量和利用按跨度的监测所配置的服务小区的数量的不同配置的能力的信息。可选地,UE可将单个对(pdcch-BlindDetectionCA-R15,pdcch-BlindDetectionCA-R16)报告为(Y1,Z1),并且可基于函数关系(Yi,Zi)=f(Y1,Z1)来确定表示UE能力的(Yi,Zi)的其他值。一个这样的函数关系可以是Yi=Y1-a和Zi=Z1+a/b,其中,a是b的倍数。在这种情况下,并且根据实现细节,b可表示比基于时隙的监测更复杂的基于跨度的监测。

由于UE根据具有这样的限制的小区的最大数量来确定按跨度的最大BD/CCE限制和按时隙的最大BD/CCE限制,因此可预期UE由gNB提供对应具体地,在UE已经报告了多个对之后,如上所述,gNB可向UE指示已经选择了哪个对,其中,UE从该对确定按跨度的BD/CCE限制和按时隙的BD/CCE限制。

另外地或可选地,根据实施例,gNB可不向UE指示对。如果所配置的监测候选的数量超过限制,则可在UE处使用一个或更多个BD/CCE限制来执行候选丢弃操作。因此,如果gNB确保对于UE报告的至少一个对不发生这样的超过,则UE可在不知道选择了哪个对的情况下进行操作。在这样的实现中,当UE报告了多个对时并且当gNB没有提供隐式或显式的指示时,可能未预期UE执行丢弃操作。

这里,对于报告的对(pdcch-BlindDetectionCA-R15,pdcch-BlindDetectionCA-R16),从pdcch-BlindDetectionCA-R15获得具有按时隙的限制的小区的最大数量并且从pdcch-BlindDetectionCA-R16获得具有按跨度的限制的小区的最大数量

根据第一实施例,UE向gNB报告M≥1个对(pdcch-BlindDetectionCA-R15,pdcch-BlindDetectionCA-R16)为(Y1,Z1),...,(YM,ZM)。gNB经由无线电资源控制(RRC)明确地指示所报告的对中的对(Yk,Zk)。被设置为Yk,并且被设置为Zk被用于针对利用按时隙的监测所配置的一组服务小区确定每个被调度小区的BD/CCE限制。被用于针对利用按跨度的监测所配置的一组服务小区确定每个被调度小区的BD/CCE限制。

例如,UE报告M=3对(1,3)、(2,2)和(3,1)。gNB经由RRC向UE指示选择(2,2)。因此,UE设置

随后,UE根据按时隙配置的小区的数量按时隙的BD/CCE单小区限制、调度小区的SCS配置参数集μ和/或可由具有SCS配置参数集μ的小区调度的被调度小区的总数针对被调度小区从被配置为执行按时隙的监测的一组小区确定调度小区的按时隙的BD/CCE限制。

此外,UE根据按跨度配置的小区的数量按跨度的BD/CCE单小区限制、调度小区的SCS配置参数集μ和/或可由具有SCS配置参数集μ的小区调度的被调度小区的总数针对被调度小区从被配置为执行按跨度的监测的一组小区确定调度小区的按跨度的BD/CCE限制。

根据第二实施例,UE向gNB报告3元组(pdcch-BlindDetectionCA-R15,pdcch-BlindDetectionCA-R16,pdcch-BlindDetectionCA-total_R15&R16)为(Y,Z,W),其中,max(Y,Z)≤W。gNB经由RRC指示对(y,z),使得y≤Y,z≤Z且y+z≤W。被设置为y,并且被设置为z。被用于针对利用按时隙的监测所配置的一组服务小区确定每个被调度小区的BD/CCE限制。被用于针对利用按跨度的监测所配置的一组服务小区确定每个被调度小区的BD/CCE限制。

例如,UE向gNB报告(Y,Z,W)=(3,3,5)。gNB经由RRC向UE指示对(2,3)。然后,UE设置以及并且如上所述确定按时隙和按跨度的BD/CCE限制。

作为替代,可通过使用表来提供由gNB的指示。表中的第一列指示索引,并且表中的第二列指示开始于(y,z)=(1,1)的对应的对。对于给定y和y的升序,按z的升序列出第二列中的后续对,使得y≤Y,z≤Z且y+z≤W。

图4A是根据实施例的与3元组(Y,Z,W)=(2,3,4)对应的RRC表。如果UE报告(Y,Z,W)=(2,3,4)并且gNB经由RRC指示索引3,则UE基于图4A的表来设置

图4B是根据实施例的与3元组(Y,Z,W)=(3,3,4)对应的RRC表。如图4B中所示,如果UE报告(Y,Z,W)=(3,3,4)并且gNB经由RRC指示索引5,则UE基于图4B的表来设置

根据第三实施例,UE和gNB共享M个集合S1、…、SM。每个集合包括一个或更多个对(Y,Z)。给定对(Y,Z)可仅出现在所述集合中的一个集合中。UE向gNB报告任意对(Y,Z)或集合索引m∩{1,...,M}。基于所述任意对或集合索引,gNB能够识别对的集合Sm。然后,gNB向UE指示识别出的对的集合Sm中的对(y,z)。UE设置以及并且如上所述确定按时隙和按跨度的BD/CCE限制。

根据第四实施例,UE向gNB报告对(Y,Z)或3元组(Y,Z,W)的集合S。gNB利用基于时隙的监测配置个小区并利用基于跨度的监测配置个小区。UE基于所报告的集合S和所配置的小区来隐式地确定

具体地,隐式确定是基于其中,f是在UE与gNB之间共享的唯一定义的函数。函数f可经由查找表被实现为公式。

例如,如果UE报告仅具有单个3元组的集合为S={(3,3,4)},并且gNB配置个小区,则UE确定 具体地,(3,1)=f(5,1,S)。作为另一示例,如果gNB配置个小区,则由UE的隐式确定导致具体地,(2,2)=f(4,4,S)。

在另一示例中,如果UE报告多个对{(Y1,Z1),(Y2,Z2),....,},并且对于i的某个值,则对于可选择这样的(Yi,Zi)。

然而,如果则可考虑若干规则来基于(Yi,Zi)选择这样的规则包括基于以下项的选择:

最大的Yi+Zi

针对最小的

最小的

针对最小的

最小的

针对最小的以及

最小的

作为另一示例,如果UE报告多个3元组{(Y1,Z1,W1),(Y2,Z2,W2),....,},则可考虑若干规则来基于(A,B)和(Yi,Zi,Wi)选择这样的规则包括基于以下项的选择:

最大的Wi

对于0≤A≤Yi,0≤B≤Zi,A+B≤Wi,针对最小的

对于0≤A≤Yi,0≤B≤Zi,A+B≤Wi,最小的 针对最小的

最小的

针对最小的以及

最小的

可限制网络配置,使得在这种情况下,可例如基于配置的小区的数量来确定BD/CCE限制。还可存在对集合S的限制,使得例如该集合中的元素Y+Z或W等于可配置的小区的数量。

根据第五实施例,当UE报告对(Y,Z)的集合S并且gNB利用基于时隙的监测配置个小区并且利用基于跨度的监测配置个小区时,如下所述,UE基于所报告的集合S和来确定

具体地,对于集合S中的每个对(Yi,Zi),复杂度度量被计算为ρi=Yi+αZi。与所配置的小区对应的复杂度值被计算为具有ρ-ρi的最小值的对(Yi,Zi)被设置为当存在多个具有最小值的对(Yi,Zi)时,在所述多个对中选择使最小化的作为对(Yi,Zi)。

α可以是针对UE配置的固定值或RRC。示例性值可以是α=2,指示具有Rel-16(基于跨度)的监测配置的小区具有PDCCH监测负担为Rel-15(基于时隙)的监测配置的两倍的PDCCH监测负担。

例如,UE报告多个对S={(2,2),(1,3),(3,1),(1,4),(4,1)},并且gNB配置个小区。ρ的值=5+2×5=15并且ρi的值为:

ρ(2,2)=6;

ρ(1,3)=7;

ρ(3,1)=5;

ρ(1,4)=9;以及

ρ(4,1)=6。

由于ρ-ρi的最小值是(15-9=6),因此

作为另一示例,如果UE报告上述多个对,并且gNB配置个小区,则ρ的值=3+2×2=7。由于ρ-ρi的最小值是(7-7=0),因此,

当UE在DC中操作时,如上所述,UE可报告(pdcch-BlindDetectionCA-R15,pdcch-BlindDetectionCA-R16)的多个组合。此外,基于由下面的方程式(2)和方程式(3)定义的关系,UE可报告rel-15和rel-16监测中的每个监测中的针对主小区组和次小区组两者的(pdcch-BlindDetectionMCG-UE-R15,pdcch-BlindDetectionSCG-UE-R15,pdcch-BlindDetectionMCG-UE-R16,pdcch-BlindDetectionSCG-UE-R16)的多个组合。

pdcch-BlindDetectionMCG-UE-R15+pdcch-BlindDetectionSCG-UE-R15>=pdcch-BlindDetectionCA-R15

…(2)

pdcch-BlindDetectionMCG-UE-R16+pdcch-BlindDetectionSCG-UE-R16>=pdcch-BlindDetectionCA-R16

…(3)

如果UE报告(pdcch-BlindDetectionCA-R15,pdcch-BlindDetectionCA-R16)的2个组合为((Y1,Z1),(Y2,Z2)),则UE还可报告(pdcch-BlindDetectionMCG-UE-R15,pdcch-BlindDetectionSCG-UE-R15,pdcch-BlindDetectionMCG-UE-R16,pdcch-BlindDetectionSCG-UE-R16)的2个组合为((A1,B1,C1,D1),(A2,B2,C2,D2))以满足Ai+Bi≥Yi和Ci+Di≥Zi。此外,组合的第一集合中的第n个对和组合的第二集合中的第n个元组一起作用。例如,组合的第一集合中的第n个对提供所有小区组中的UE支持按时隙的监测和按跨度的监测的小区的数量。此外,组合的第二集合中的第n个元组提供关于UE支持按时隙的监测和按跨度的监测的小区的数量的另外的按小区组的条件(在组合的第一集合的第n个对中提供的值之上)。

当UE报告比(pdcch-BlindDetectionCA-R15,pdcch-BlindDetectionCA-R16)的组合(Yi,Zi)更少的(pdcch-BlindDetectionMCG-UE-R15,pdcch-BlindDetectionSCG-UE-R15,pdcch-BlindDetectionMCG-UE-R16,pdcch-BlindDetectionSCG-UE-R16)的组合(Aj,Bj,Cj,Dj)时,对于所有i和j,所述组合满足条件Aj+Bj≥Yi和Cj+Dj≥Zi。例如,UE可报告对于所有i满足A+B≥Yi和C+D≥Zi的单个组合(A,B,C,D)。

可选地,当UE报告比(pdcch-BlindDetectionCA-R15,pdcch-BlindDetectionCA-R16)的组合(Yi,Zi)更少的(pdcch-BlindDetectionMCG-UE-R15,pdcch-BlindDetectionSCG-UE-R15,pdcch-BlindDetectionMCG-UE-R16,pdcch-BlindDetectionSCG-UE-R16)的组合(Aj,Bj,Cj,Dj)时,对于一些i和j,所述组合满足Aj+Bj≥Yi和Cj+Dj≥Zi的条件。网络可选择合适的i和j来配置小区组之间的适当监测。例如,UE可报告对于一些i满足A+B≥Yi和C+D≥Zi的单个组合(A,B,C,D)。

参照图5,流程图示出根据实施例的用于由UE监测PDCCH的方法。在502,UE向BS报告指示一个或更多个对的第一集合以及一个或更多个元组的第二集合的能力信息。每个对指示UE能够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合。第二集合的每个元组指示UE在主小区组和次小区组中的每一个中能够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合。

第一集合中的每个对包括第一值和第二值,其中,所述第一值指示针对按时隙的监测所配置的服务小区的数量,所述第二值指示针对按跨度的监测所配置的服务小区的数量。第二集合的每个元组包括第一值、第二值、第三值和第四值,其中,所述第一值指示主小区组中的针对按时隙的监测所配置的服务小区的数量,所述第二值指示次小区组中的针对按时隙的监测所配置的服务小区的数量,所述第三值指示主小区组中的针对按跨度的监测所配置的服务小区的数量,所述第四值指示次小区组中的针对按跨度的监测所配置的服务小区的数量。

第一集合中的一个或更多个对的数量可等于第二集合中的一个或更多个元组的数量。当第一集合中的所述一个或更多个对的数量大于第二集合中的所述一个或更多个元组的数量时,第二集合的给定元组的第一值和第二值的第一总和大于或等于第一集合中的一些对或所有对的第一值,并且第二集合的所述给定元组的第三值和第四值的第二总和大于或等于第一集合中的所述一些对或所有对的第二值。

返回参照图5,在504,响应于能力信息,UE从BS接收针对MCG的第一对值和针对SCG的第二对值。第一对值和第二对值中的每对值中的第一值是相应小区组中的针对按时隙的监测所配置的服务小区的最大数量,并且第一对值和第二对值中的每对值中的第二值是相应小区组中的针对按跨度的监测所配置的服务小区的最大数量。

在506,UE基于第一对值和第二对值中的每对值中的第一值来确定针对MCG和SCG中的每一个的按时隙的监测候选限制。在508,UE基于第一对值和第二对值中的每对值中的第二值来确定针对MCG和SCG中的每一个的按跨度的监测候选限制。

还基于相应小区组中的针对按时隙的监测所配置的小区的数量、按时隙的候选单个小区限制、SCS配置以及利用该SCS配置被调度的小区的数量来确定按时隙的监测候选限制。

还基于相应小区组中的针对按跨度的监测所配置的小区的数量、按跨度的候选单个小区限制、SCS配置以及利用该SCS配置被调度的小区的数量来确定按跨度的监测候选限制。

参照图6,流程图示出根据实施例的用于由BS监测PDCCH的方法。在602,BS从UE接收指示一个或更多个对的第一集合以及一个或更多个元组的第二集合的能力信息。每个对指示UE能够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合。每个元组指示UE在主小区组和次小区组中的每一个中够支持的针对按时隙的监测和按跨度的监测所配置的服务小区的组合。

第一集合的每个对包括第一值和第二值,其中,所述第一值指示针对按时隙的监测所配置的服务小区的数量,所述第二值指示针对按跨度的监测所配置的服务小区的数量。第二集合的每个元组包括第一值、第二值、第三值和第四值,其中,所述第一值指示主小区组中的针对按时隙的监测所配置的服务小区的数量,所述第二值指示次小区组中的针对按时隙的监测所配置的服务小区的数量,所述第三值指示主小区组中的针对按跨度的监测所配置的服务小区的数量,所述第四值指示次小区组中的针对按跨度的监测所配置的服务小区的数量。

第一集合中的一个或更多个对的数量可等于第二集合中的一个或更多个元组的数量。当第一集合中的所述一个或更多个对的数量大于第二集合中的所述一个或更多个元组的数量时,第二集合的给定元组的第一值和第二值的第一总和大于或等于第一集合中的一些对或所有对的第一值,并且第二集合的所述给定元组的第三值和第四值的第二总和大于或等于第一集合中的所述一些对或所有对的第二值。

在604,响应于能力信息,BS提供针对MCG的第一对值和针对SCG的第二对值。第一对值和第二对值中的每对值中的第一值是相应小区组中的针对按时隙的监测所配置的服务小区的最大数量,并且第一对值和第二对值中的每对值中的第二值是相应小区组中的针对按跨度的监测所配置的服务小区的最大数量。针对MCG和SCG中的每一个的按时隙的监测候选限制是基于所述对值中的第一值而确定的,并且针对MCG和SCG中的每一个的按跨度的监测候选限制是基于所述对值中的第二值而确定的。

在上述一些实施例中,UE能力信令基于UE报告多个元组(Y,Z)或(Y,Z,W)。UE可报告它在任意场景中(即,基于每个UE)、在特定频段中(即,基于每个频段)、在用于CA的特定频段组合中(即,基于每个频段组合(per-bandcombination)或每个BC)、在用于CA的特定频段组合中的特定频段中(即,基于每个特征集(per-featureSet)或每个FS)、或者在用于CA的特定频段组合中的特定分量载波(CC)中(即,基于每个特征集每个CC(per-featureSetper cc)或每个FSPC)执行特定特征的能力。

在上述示例中的一个或更多个示例中,频段组合可包括用于表示CA配置的频段的集合。根据实现细节,当在以上报告示例中从第一项进行到最后一项时,用于声明对特定特征的支持的UE的灵活性可增加。例如,如果UE报告它基于每个FSPC执行特征A和特征B的能力,则UE可具有在一些CC或所有CC中仅支持特征A或特征B中的一个特征的完全灵活性。然而,如果UE报告它基于每个UE执行相同特征的能力,则UE可能需要支持或不支持所述特征。一些实施例可涉及与增加的灵活性和/或信令开销相关的权衡。因此,对如何声明特定特征的确定提供了对UE实现中的特征的复杂度和/或相关联的信令开销的洞见。

基于每个UE经由多个元组报告其能力的UE报告元组的列表。基于每个BC经由多个元组报告其能力的UE报告针对一个或更多个BC的元组的列表。这可能使UE以较大的信令开销用信号发送针对一个或更多个BC的变化列表。

当基于每个FS或每个FSPC来报告时,报告与小区的数量对应的元组(Y,Z)或(Y,Z,W)可能是矛盾的和/或不兼容的,因为这些元组可能旨在被应用于频段组合中的所有频段或CC。这可通过使用函数关系g((Y1,Z1),(Y2,Z2),...)或g((Y1,Z1,W1),(Y2,Z2,W2),...)来改正以确定应用的元组。一种可能的这样的关系可以是将针对一些或所有特征集中的频段或小区报告的多个(Y,Z)或(Y,Z,W)解释为对应频段组合中的一些或所有CC中的可能由UE支持的元组。另一种可能的关系可以是考虑Yi,Zi,Wi的线性组合(诸如Zi、Wi、Yi+Zi)的最大值或最小值以确定应用的元组。

另外地或可选地,对报告的进一步限制可被应用。一种这样的限制可以是要求UE针对一个或更多个特征集对一些频段或所有频段或者一些小区或所有小区报告相同的(Y,Z)或(Y,Z,W)。在这样的实施例中,可在对应频段组合中的一些CC或所有CC中支持该相同的值。另一种可能的解释和限制可以是令UE至少针对一个频段或一个CC报告元组(Y,Z)或(Y,Z,W),而对针对一个或更多个特征集报告了那些元组的一些频段或所有频段或者一些小区或所有小区要求相同的(Y,Z)或(Y,Z,W)。在这样的实施例中,可在对应频段组合中的所有CC中支持该相同的值。另一种可能的限制可以是对于UE在一个或更多个元组上的元素之间具有某种函数关系。例如,一种这样的关系可以是Yi=aZi+b。根据实施方式,标量a或偏移b可表示比基于时隙的监测更高的基于跨度的监测的复杂度。

利用每个FS或每个FSPC的好处可以是对多个报告的自然允许。具体地,可在类似于与上述基于每个UE或每个BC相关的实施例不构建显式列表的情况下实现一些实施例。

如果UE按频段报告元组(Y,Z)或(Y,Z,W)(或它们的组合),则为了CA BD/CCE限制(例如,BD/CCE限制硬划分)的目的,针对频段和/或在频段中为UE配置的小区的数量而报告的元组(或它们的组合)可被用于确定针对频段中所配置的小区的CA BD/CCE限制。

如果UE按BC报告元组(Y,Z)或(Y,Z,W)(或它们的组合),则为了CA BD/CCE限制(例如,BD/CCE限制硬划分)的目的,针对频段组合和/或在频段组合的所有频段中为UE配置的小区的数量而报告的元组(或它们的组合)可被用于确定CA BD/CCE限制。

如果UE按FS报告元组(Y,Z)或(Y,Z,W)(或它们的组合),则为了CA BD/CCE限制(例如,BD/CCE限制硬划分)的目的,针对频段组合中的频段和/或在频段组合中的特定频段中为UE配置的小区的数量而报告的元组(或它们的组合)可被用于确定针对频段组合中的频段中的所配置的小区的CA BD/CCE限制。

如果UE按FS报告元组(Y,Z)或(Y,Z,W)(或它们的组合),则为了CA BD/CCE限制(例如,BD/CCE限制硬划分)的目的,∑Yi、∑Zi、∑Wi可被用于确定CA BD/CCE限制,其中,索引i对应于频段组合中的频段和为UE配置的小区的数量。

由于Rel-16按跨度的监测的复杂度,一些实施例可实现报告元组(Y,Z)或(Y,Z,W)的一个或更多个进一步的优化。例如,如下所述,在Rel-15 3GPP中,可存在多个不同的UE基于时隙的PDCCH监测行为。例如,可存在针对不同的UE监测行为的特征组FG3-1、3-2、3-5、3-5a、3-5b。UE可分别报告针对一个或更多个不同的基于时隙的监测配置FG3-1、3-2、3-5、3-5a、3-5b的元组(Y,Z)或(Y,Z,W)(或它们的列表)。在这样的实施例中,UE基于网络配置确定将被应用的元组。

在一些实施例中,可从网络接收显式指示,其中,所述显式指示表示每分量载波(CC)、每小区组和/或每UE方式的FG3-1、3-2、3-5、3-5a、3-5b。

在一些实施例中,UE可检查当前配置是否满足FG3-1、3-2、3-5、3-5a、3-5b,并隐式地确定应用的FG。如果配置满足多个FG,则可通过规则或准则来确定单个FG。可由网络预先确定或指示这样的规则或准则。这样的规则或准则可基于复杂度顺序,诸如例如从低到高的FG3-1、3-2、3-5a、3-5b、3-5,并且可选择最低复杂度的FG。如果最低复杂度的FG被选择,则它可能对应于最大的Y并且可能有利于系统部署。可选地,可选择最高复杂度的FG,并且在这样的实施例中,可降低UE复杂度,并且在一些实施方式中,UE复杂度被最小化。

对于一个或更多个频段组合,可能存在来自网络配置的用于基于时隙的监测的FG3-1、3-2、3-5、3-5a、3-5b的混合。如果不存在这样的混合(即,如果利用基于时隙的监测所配置的一些小区或所有小区对应于相同的FG),则当针对FG3-1、3-2、3-5、3-5a、3-5b中的一些或全部报告元组(Y,Z)或(Y,Z,W)时,可应用上述第一实施例至第五实施例。

在一些实施例中,可从网络接收显式指示以指示用于确定元组的FG3-1、3-2、3-5、3-5a、3-5b。

在一些实施例中,UE可检查当前配置满足FG3-1、3-2、3-5、3-5a、3-5b的哪种混合,并且通过规则隐式地确定应用的元组。这样的规则或准则可例如由网络预先确定和/或指示。

上述规则可基于复杂度顺序,诸如例如从低到高的FG3-1、3-2、3-5a、3-5b、3-5,并且可选择与最高复杂度的FG对应的元组。在这样的实施例中,并且根据实现细节,可降低或最小化UE复杂度。类似地,所述规则可基于低或最低的数字Y。由于UE的总体复杂度还可取决于按跨度的监测,因此这样的规则或准则可基于低或最低的数字Y+Z或W。在一些实施例中,UE的复杂度可由基于跨度的监测来主导,并且所述规则或准则可基于低或最低的数字Z。

在一些实施例中,所述规则或准则可基于混合中的高或最高的数字Y。由于整体系统灵活性还可取决于按跨度的监测,因此所述规则还可基于高或最高的数字Y+Z或W。在一些实施例中,例如,在对基于跨度的监测的系统灵活性可能更重要的情况下,这样的规则或准则可基于高或最高的数字Z。

图7是根据一个实施例的网络环境中的电子装置的框图。参照图7,网络环境700中的电子装置701可经由第一网络798(例如,短距离无线通信网络)与电子装置702进行通信,或者经由第二网络799(例如,长距离无线通信网络)与电子装置704或服务器708进行通信。电子装置701可经由服务器708与电子装置704进行通信。电子装置701可包括处理器720、存储器730、输入装置750、声音输出装置755、显示装置760、音频模块770、传感器模块776、接口777、触觉模块779、相机模块780、电力管理模块788、电池789、通信模块790、用户识别模块(SIM)796或天线模块797。在一个实施例中,可从电子装置701中省略所述部件中的至少一个(例如,显示装置760或相机模块780),或者可将一个或更多个其它部件添加到电子装置701中。可将所述部件中的一些部件实现为单个集成电路(IC)。例如,可将传感器模块776(例如,指纹传感器、虹膜传感器、或照度传感器)嵌入在显示装置760(例如,显示器)中。

处理器720可运行例如软件(例如,程序740)来控制电子装置701的与处理器720连接的至少一个其它部件(例如,硬件部件或软件部件),并可执行各种数据处理或计算。作为所述数据处理或计算的至少部分,处理器720可将从另一部件(例如,传感器模块776或通信模块790)接收到的命令或数据加载到易失性存储器732中,对存储在易失性存储器732中的命令或数据进行处理,并将结果数据存储在非易失性存储器734中。处理器720可包括主处理器721(例如,中央处理器(CPU)或应用处理器(AP))以及与主处理器721在操作上独立的或者相结合的辅助处理器723(例如,图形处理单元(GPU)、图像信号处理器(ISP)、传感器中枢处理器或通信处理器(CP))。另外地或者可选择地,辅助处理器723可被适配为比主处理器721耗电更少,或者执行特定功能。可将辅助处理器723实现为与主处理器721分离,或者实现为主处理器721的一部分。

在主处理器721处于未激活(例如,睡眠)状态时,辅助处理器723(而非主处理器721)可控制与电子装置701的部件之中的至少一个部件(例如,显示装置760、传感器模块776或通信模块790)相关的功能或状态中的至少一些,或者在主处理器721处于激活状态(例如,运行应用)时,辅助处理器723可与主处理器721一起来控制与电子装置701的部件之中的至少一个部件(例如,显示装置760、传感器模块776或通信模块790)相关的功能或状态中的至少一些。可将辅助处理器723(例如,ISP或CP)实现为在功能上与辅助处理器723相关的另一部件(例如,相机模块780或通信模块790)的部分。

存储器730可存储由电子装置701的至少一个部件(例如,处理器720或传感器模块776)使用的各种数据。所述各种数据可包括例如软件(例如,程序740)以及针对与其相关的命令的输入数据或输出数据。存储器730可包括易失性存储器732或非易失性存储器734。

可将程序740作为软件存储在存储器730中,并且程序740可包括例如操作系统(OS)742、中间件744或应用746。

输入装置750可从电子装置701的外部(例如,用户)接收将由电子装置701的另一部件(例如,处理器720)使用的命令或数据。输入装置750可包括例如麦克风、鼠标或键盘。

声音输出装置755可将声音信号输出到电子装置701的外部。声音输出装置755可包括例如扬声器或接收器。扬声器可用于诸如播放多媒体或唱片的通用目的,并且接收器可用于接收来电。可将接收器实现为与扬声器分离,或实现为扬声器的一部分。

显示装置760可向电子装置701的外部(例如,用户)视觉地提供信息。显示装置760可包括例如显示器、全息装置或投影仪以及用于控制显示器、全息装置和投影仪中的相应一个的控制电路。显示装置760可包括被适配为检测触摸的触摸电路或被适配为测量由触摸引起的力的强度的传感器电路(例如,压力传感器)。

音频模块770可将声音转换为电信号,反之亦可。音频模块770可经由输入装置750获得声音,或者经由声音输出装置755或与电子装置701直接(例如,有线地)连接或无线连接的外部电子装置702的耳机输出声音。

传感器模块776可检测电子装置701的操作状态(例如,功率或温度)或电子装置701外部的环境状态(例如,用户的状态),然后产生与检测到的状态相应的电信号或数据值。传感器模块776可包括例如手势传感器、陀螺仪传感器、大气压力传感器、磁性传感器、加速度传感器、握持传感器、接近传感器、颜色传感器、红外(IR)传感器、生物特征传感器、温度传感器、湿度传感器或照度传感器。

接口777可支持将用来使电子装置701与外部电子装置702直接(例如,有线地)或无线连接的一个或更多个特定协议。接口777可包括例如高清晰度多媒体接口(HDMI)、通用串行总线(USB)接口、安全数字(SD)卡接口或音频接口。

连接端778可包括连接器,其中,电子装置701可经由所述连接器与外部电子装置702物理连接。连接端778可包括例如HDMI连接器、USB连接器、SD卡连接器或音频连接器(例如,耳机连接器)。

触觉模块779可将电信号转换为可被用户经由触觉或动觉识别的机械刺激(例如,振动或运动)或电刺激。触觉模块779可包括例如电机、压电元件或电刺激器。

相机模块780可捕获静止图像或运动图像。相机模块780可包括一个或更多个透镜、图像传感器、ISP或闪光灯。

电力管理模块788可管理对电子装置701的供电。可将电力管理模块788实现为例如电力管理集成电路(PMIC)的至少部分。

电池789可对电子装置701的至少一个部件供电。电池789可包括例如不可再充电的原电池、可再充电的蓄电池、或燃料电池。

通信模块790可支持在电子装置701与外部电子装置(例如,电子装置702、电子装置704或服务器708)之间建立直接(例如,有线)通信信道或无线通信信道,并经由建立的通信信道执行通信。通信模块790可包括能够与处理器720(例如,AP)独立操作的一个或更多个CP,并支持直接(例如,有线)通信或无线通信。通信模块790可包括无线通信模块792(例如,蜂窝通信模块、短距离无线通信模块或全球导航卫星系统(GNSS)通信模块)或有线通信模块794(例如,局域网(LAN)通信模块或电力线通信(PLC)模块)。这些通信模块中的相应一个可经由第一网络798(例如,短距离通信网络,诸如蓝牙TM、无线保真(Wi-Fi)直连或红外数据协会(IrDA)的标准)或第二网络799(例如,长距离通信网络,诸如蜂窝网络、互联网、或计算机网络(例如,LAN或广域网(WAN)))与外部电子装置进行通信。可将这些各种类型的通信模块实现为单个部件(例如,单个IC),或可将这些各种类型的通信模块实现为彼此分离的多个部件(例如,多个IC)。无线通信模块792可使用存储在用户识别模块796中的用户信息(例如,国际移动用户识别码(IMSI))识别并验证通信网络(诸如第一网络798或第二网络799)中的电子装置701。

天线模块797可将信号或电力发送到电子装置701的外部(例如,外部电子装置)或者从电子装置701的外部(例如,外部电子装置)接收信号或电力。天线模块797可包括一个或更多个天线,并且由此,可由例如通信模块790(例如,无线通信模块792)选择适合于在通信网络(诸如第一网络798或第二网络799)中使用的通信方案的至少一个天线。随后可经由所选择的至少一个天线在通信模块790和外部电子装置之间发送或接收信号或电力。

上述部件中的至少一些可经由外设间通信方案(例如,总线、通用输入输出(GPIO)、串行外设接口(SPI)或移动工业处理器接口(MIPI))相互连接并在它们之间通信地传送信号(例如,命令或数据)。

可经由与第二网络799连接的服务器708在电子装置701和外部电子装置704之间发送或接收命令或数据。电子装置702和电子装置704中的每一个可以是与电子装置701相同类型的装置,或者是与电子装置701不同类型的装置。将在电子装置701运行的全部操作或一些操作可在外部电子装置702、外部电子装置704或服务器708中的一个或更多个运行。例如,如果电子装置701应该自动执行功能或服务或者应该响应于来自用户或另一装置的请求执行功能或服务,则电子装置701可请求所述一个或更多个外部电子装置执行所述功能或服务中的至少部分,而不是运行所述功能或服务,或者电子装置701除了运行所述功能或服务以外,还可请求所述一个或更多个外部电子装置执行所述功能或服务中的至少部分。接收到所述请求的所述一个或更多个外部电子装置可执行所述功能或服务中的所请求的所述至少部分,或者执行与所述请求相关的另外功能或另外服务,并将执行的结果传送到电子装置701。电子装置701可在对所述结果进行进一步处理的情况下或者在不对所述结果进行进一步处理的情况下将所述结果提供作为对所述请求的至少部分答复。为此,可使用例如云计算技术、分布式计算技术或客户机-服务器计算技术。

可将一个实施例实现为包括存储在存储介质(例如,内部存储器736或外部存储器738)中的可由机器(例如,电子装置701)读取的一个或更多个指令的软件(例如,程序740)。例如,在处理器的控制下,电子装置701的处理器可在使用或无需使用一个或更多个其它部件的情况下调用存储在存储介质中的所述一个或更多个指令中的至少一个指令并运行所述至少一个指令。因此,机器可被操作以根据所调用的至少一个指令执行至少一个功能。所述一个或更多个指令可包括由编译器产生的代码或能够由解释器运行的代码。可以以非暂时性存储介质的形式来提供机器可读存储介质。术语“非暂时性”指示所述存储介质是有形装置,并且不包括信号(例如,电磁波),但是该术语并不在数据被半永久性地存储在存储介质中与数据被临时存储在存储介质中之间进行区分。

根据一个实施例,可在计算机程序产品中包括和提供本公开的方法。计算机程序产品可作为产品在销售者和购买者之间进行交易。可以以机器可读存储介质(例如,紧凑盘只读存储器(CD-ROM))的形式来发布计算机程序产品,或者可经由应用商店(例如,PlayStoreTM)在线发布(例如,下载或上传)计算机程序产品,或者可直接在两个用户装置(例如,智能电话)之间分发(例如,下载或上传)计算机程序产品。如果是在线发布的,则计算机程序产品中的至少部分可以是临时产生的,或者可将计算机程序产品中的至少部分至少临时存储在机器可读存储介质(诸如制造商的服务器、应用商店的服务器或转发服务器的存储器)中。

根据一个实施例,上述部件中的每个部件(例如,模块或程序)可包括单个实体或多个实体。可省略上述部件中的一个或更多个部件,或者可添加一个或更多个其它部件。可选择地或者另外地,可将多个部件(例如,模块或程序)集成为单个部件。在这种情况下,该集成部件可仍旧按照与所述多个部件中的相应一个部件在集成之前执行一个或更多个功能相同或相似的方式,执行所述多个部件中的每一个部件的所述一个或更多个功能。由模块、程序或另一部件所执行的操作可顺序地、并行地、重复地或以启发式方式来执行,或者所述操作中的一个或更多个操作可按照不同的顺序来运行或被省略,或者可添加一个或更多个其它操作。

虽然已经在本公开的详细中描述了本公开的特定实施例,但是在不脱离本公开的范围的情况下,可以以各种形式修改本公开。因此,本公开的范围不应仅基于所描述的实施例而被确定,而是基于权利要求及其等同物而被确定。

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