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小区重选方法、装置、终端和计算机可读存储介质

文献发布时间:2023-06-19 19:28:50


小区重选方法、装置、终端和计算机可读存储介质

技术领域

本申请涉及通信技术领域,特别是涉及一种小区重选方法、装置、终端、计算机可读存储介质和计算机程序产品。

背景技术

为了保证终端一直驻留在合适的小区,当终端在某个小区驻留一定时间之后,终端将进行小区重选。传统的小区重选方法中,是通过统计一段时间内小区重选的次数来判定终端当前的移动状态,进而根据终端当前的移动状态和重选准则来进行小区重选。

然而,共用小区标识的RRH(Remote Radio Head,远程无线头)数量越多,终端对小区重选的统计次数值会成倍减少,使得通过小区重选的次数来判断移动状态并不准确,从而导致小区重选不准确。

发明内容

本申请实施例提供了一种小区重选方法、装置、终端、计算机可读存储介质和计算机程序产品,可以提高小区重新的准确性。

一种小区重选,包括:

根据终端的速度信息确定所述终端的第一移动状态;

根据所述第一移动状态进行小区重选。

一种小区重选装置,包括:

确定模块,用于根据终端的速度信息确定所述终端的第一移动状态;

重选模块,用于根据所述第一移动状态进行小区重选。

一种终端,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如下步骤:

根据终端的速度信息确定所述终端的第一移动状态;

根据所述第一移动状态进行小区重选。

一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如下步骤:

根据终端的速度信息确定所述终端的第一移动状态;

根据所述第一移动状态进行小区重选。

一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如下步骤:

根据终端的速度信息确定所述终端的第一移动状态;

根据所述第一移动状态进行小区重选。

上述小区重选方法、装置、终端、计算机可读存储介质和计算机程序产品,通过根据终端的速度信息确定终端的第一移动状态,而所获取的速度信息不受终端当前驻留小区的影响,使得根据速度信息能够准确、快速地判断出终端的移动状态。根据第一移动状态进行小区重选,能够针对终端的移动状态下准确、快速地进行小区重选,从而重选到信号质量更好的小区。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例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简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,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为一个实施例中小区重选方法的应用环境图;

图2为一个实施例中小区重选方法的流程图;

图3为一个实施例中高速列车场景下的小区重选方法的流程图;

图4为一个实施例中进行多普勒频偏估计的流程图;

图5为一个实施例中判断终端移动状态的流程图;

图6为一个实施例中高速列车场景下的小区重选方法的示意图;

图7为一个实施例中小区重选装置的结构框图;

图8为一个实施例中终端的结构框图。

具体实施方式

为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。

本申请实施例提供的小区重选方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,终端102通过网络与网络设备104进行通信。终端102根据自身的速度信息确定终端的第一移动状态。终端102根据第一移动状态进行小区重选,以接入网络设备104。网络设备104可以但不限于是基站,终端102可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑、物联网设备和便携式可穿戴设备,物联网设备可为智能音箱、智能电视、智能空调、智能车载设备等。便携式可穿戴设备可为智能手表、智能手环、头戴设备等。

在一个实施例中,如图2所示,提供了一种小区重选方法,以该方法应用于图1中的终端为例进行说明,包括以下步骤:

步骤202,根据终端的速度信息确定终端的第一移动状态。

其中,速度信息指的是与终端的速度相关的信息,例如可以包括终端的当前速度和当前加速度中的至少一种,或者可以最近一段时间内的平均速度和平均加速度中的至少一种。

当终端处于列车运行场景的情况下,将列车运行的速度信息作为终端的速度信息。例如,将列车运行的当前加速度作为终端的当前加速度,将列车运行的当前速度作为终端的当前速度。

移动状态包括匀速移动状态、降速移动状态和加速移动状态。匀速移动状态、降速移动状态和加速移动状态之间存在加速度和速度中的至少一种不同。

第一移动状态指的是终端的当前的移动状态或最近一段时间内的移动状态,具体可以是为匀速移动状态、降速移动状态或加速移动状态。

示例性的,终端可获取包括自身的当前速度和当前加速度中的至少一种的速度信息,根据速度信息确定自身所处的第一移动状态。

本实施例中,在终端处于列车运行场景的情况下,可获取列车的速度信息,将列车的速度信息作为该终端的速度信息。

步骤204,根据第一移动状态进行小区重选。

其中,小区重选是终端在非Cell-DCH(Cell-DedicatedChannel,小区专用信道)状态下完成的小区再选择。当终端UE驻留在小区中时,随着UE的移动,当前小区和附近小区的信号强度在不断变化。当UE所在小区的信号质量越来越差时终端开始测量其他小区的信号,以重新选择一个更合适的小区。

示例性的,终端根据自身的第一移动状态进行小区重选。例如,终端可在处于匀速移动状态的情况下进行小区重选,或者在处于降速移动状态的情况下进行小区重选,或者在处于加速移动状态的情况下进行小区重选。

本实施例中,根据第一移动状态进行小区重选,包括:确定第一移动状态所关联的目标重选条件;获取小区重选信息,根据小区重选信息按照目标重选条件进行小区重选。

其中,不同的移动状态关联各自的预设重选条件。预设重选条件指的是预先设置的、用于小区重选的条件,具体指的是从终端当前驻留小区重选到候选小区的条件。该候选小区可以是当前驻留小区的邻小区,终端当前驻留小区可称为服务小区。

目标重选条件指的是终端的第一移动状态所关联的重选条件,即处于第一移动状态下的终端从当前驻留小区重选到候选小区的条件。

其中,小区重选信息指的是与小区重选有关的重选参数。小区重选信息可以包括频点的重选门限、预设重选偏置值、预设重选迟滞值、预设缩放因子和预设持续时间中的至少一种。

其中,重选门限是小区重选的以下相关门限值,例如信号质量的阈值等。

预设重选偏置值Q_offset定义了邻区的偏移值,参数值越大,越难重选到此邻区。

预设重选迟滞值Q_Hyst是控制服务小区排序滞后度的参数,该参数可以使服务小区有一定的偏袒量。在小区重选时,迟滞值越大,服务小区的边界越大,则越难重选到邻区,避免同等信号强度下的乒乓重选。

预设持续时间,即重选定时器Treselection或者TreselectionEUTRAN,该参数指邻小区信号在该时间内始终或满足对应的小区重选准则才可以重选。

预设缩放因子,用于调整预设持续时间,以使预设持续时间变小,使得邻小区信号更容易在减小后的时间内始终或满足对应的小区重选准则,从而增加终端驻留在邻小区的概率。

示例性的,终端可获取不同的移动状态和预设重选条件之间的关联关系,根据该关联关系,将该第一移动状态所关联预设重选条件作为目标重选条件。

网络设备在系统消息中广播终端进行小区重选时所需要的小区重选信息。网络设备指的是终端接入网络的设备,例如可以是基站。终端从网络设备系统消息中获取小区重选信息,根据小区重选信息按照目标重选条件进行小区重选,以判断是否从终端当前驻留小区重选至候选小区。

传统的小区重选中,终端连接到共享相同小区标识的RRH时不需要进行重选和切换,而共用小区标识的RRH头数量越多,终端对小区重选的统计次数值会成倍减少,即小区重选的次数会受到终端当前驻留小区的影响,使得通过小区重选的次数来判断终端的移动状态不准确。

而上述小区重选方法中,根据终端的速度信息确定终端的第一移动状态,而所获取的速度信息不受终端当前驻留小区的影响,使得根据速度信息能够准确、快速地判断出终端的移动状态。根据第一移动状态进行小区重选,能够针对终端的移动状态下准确、快速地进行小区重选,从而重选到信号质量更好的小区。

本实施例中,还可以确定第一移动状态所关联的目标重选条件,能够准确地选择终端在第一移动状态下进行小区重选需要使用的重选条件,以在获取小区重选信息后,根据小区重选信息按照目标重选条件进行小区重选,从而在目标移动状态下准确、快速地进行小区重选,从而重选到信号质量更好的小区。

在一个实施例中,该方法还包括:对终端当前驻留小区的参考信号进行多普勒频偏估计,得到终端的速度信息。

示例性的,终端可确定当前驻留小区,并对当前驻留小区的参考信号进行多普勒频偏估计,估算出当前速度和当前加速度中的至少一种,将当前速度和当前加速度中的至少一种作为终端的速度信息。

该参考信号可以是主同步信号PSS(Primary Synchronization Signal)或辅同步信号SSS(SecondarySynchronizationSignal)。多普勒频偏估计还可以是增强的多普勒频偏估计。

本实施例中,对参考信号进行采样处理,得到采样信息。基于采样信息进行频偏估计,得到原始速度信息。对原始速度信息进行频偏校正处理,得到终端的速度信息。

本实施例中,对终端当前驻留小区的参考信号进行多普勒频偏估计,能够准确预估出终端的速度信息。

在一个实施例中,速度信息包括终端的当前加速度和/或当前速度。

示例性的,终端的速度信息具体可以包括终端的当前加速度,终端根据当前加速度确定自身的第一移动状态。

或者,终端的速度信息具体可以包括终端的当前速度,终端根据当前速度确定自身的第一移动状态。

或者,终端的速度信息具体可以包括终端的当前加速度和当前速度,终端根据当前速度和当前加速度确定自身的第一移动状态。

本实施例中,将终端的当前加速度和/或当前速度作为终端的速度信息,能够根据当前加速度和/或当前速度准确判断出终端所处的移动状态,并且终端的速度和加速度不受当前驻留小区的影响,能够更准确判断终端的移动状态。

在一个实施例中,第一移动状态为多个移动状态中的一种;多个移动状态中,任意两个移动状态的加速度和/或速度不同。

示例性的,第一移动状态为多个移动状态中的一种,多个移动状态包括匀速移动状态、降速移动状态和加速移动状态,即第一移动状态为匀速移动状态、降速移动状态或加速移动状态。匀速移动状态、降速移动状态和加速移动状态中的任意两个移动状态的加速度不同,或者任意两个移动状态的速度不同,也可以是任意两个移动状态的加速度和速度均不相同。

本实施例中,匀速移动状态具体可以是多种匀速移动状态中的任一种,不同种匀速移动状态之间的移动速度不同。例如可以是第一匀速移动状态、第二匀速移动状态或第三匀速移动状态。第一匀速移动状态、第二匀速移动状态和第三匀速移动状态的加速度等于0,但移动速度互不相同。

降速移动状态具体可以是多种降速移动状态中的任一种,不同种降速移动状态之间的移动速度不同。例如可以是第一降速移动状态、第二降速移动状态或第三降速移动状态。第一降速移动状态、第二降速移动状态和第三降速移动状态的加速度小于0,但移动速度互不相同。

加速移动状态具体可以是多种加速移动状态中的任一种,不同种加速移动状态之间的移动速度不同。例如可以是第一加速移动状态、第二加速移动状态或第三加速移动状态。第一加速移动状态、第二加速移动状态和第三加速移动状态的加速度大于0,但移动速度互不相同。

本实施例中,第一移动状态为多个移动状态中的一种,多个移动状态中任意两个移动状态的加速度和/或速度不同,从而能够按照加速度和/或速度划分不同的移动状态。

在一个实施例中,根据终端的速度信息确定终端的第一移动状态,包括:

在当前加速度等于0,且当前速度小于第一速度门限值的情况下,终端处于第一匀速移动状态;或,

在当前加速度等于0、当前速度大于或等于第一速度门限值,且当前速度小于第二速度门限值的情况下,终端处于第二匀速移动状态;或,

在当前加速度等于0,且当前速度大于或等于第二速度门限值的情况下,终端处于第三匀速移动状态。

其中,第一速度门限值和第二速度门限值均为预先设置的速度门限值,用于判断终端的移动状态。第一速度门限值小于第二速度门限值。

示例性的,终端的速度信息包括终端的当前加速度和当前速度。将当前加速度和0进行对比,将当前速度和第一速度门限值、第二速度门限值进行对比。在当前加速度等于0,且当前速度小于第一速度门限值的情况下,终端可判定自身处于第一匀速移动状态。

本实施例中,在当前加速度等于0,当前速度大于或等于第一速度门限值,且当前速度小于第二速度门限值的情况下,终端可判定自身处于第二匀速移动状态。

本实施例中,在当前加速度等于0,且当前速度大于或等于第二速度门限值的情况下,终端可判定自身处于第三匀速移动状态。

本实施例中,根据终端当前的加速度是否等于0、以及当前速度与不同速度门限值的对比结果来判断终端的移动状态。在当前加速度为0的情况下,可初步判断出终端处于匀速移动状态,并且根据当前速度进一步判断出终端处于哪种匀速移动状态,使得对移动状态的判断更准确。

在一个实施例中,根据终端的速度信息确定终端的第一移动状态,包括:

在当前加速度小于0,且当前速度小于第三速度门限值的情况下,终端处于第一降速移动状态;或,

在当前加速度小于0、当前速度大于或等于第三速度门限值,且当前速度小于第四速度门限值的情况下,终端处于第二降速移动状态;或,

在当前加速度小于0,且当前速度大于或等于第四速度门限值的情况下,终端处于第三降速移动状态。

其中,第三速度门限值和第四速度门限值均为预先设置的速度门限值,用于判断终端的移动状态。

示例性的,终端的速度信息包括终端的当前加速度和当前速度。将当前加速度和0进行对比,将当前速度和第三速度门限值、第四速度门限值进行对比。

在当前加速度小于0,且当前速度小于第三速度门限值的情况下,终端可判定自身处于第一降速移动状态。

本实施例中,在当前加速度小于0、当前速度大于或等于第三速度门限值,且当前速度小于第四速度门限值的情况下,终端可判定自身处于第二降速移动状态。

本实施例中,在当前加速度小于0,且当前速度大于或等于第四速度门限值的情况下,终端可判定自身处于第三降速移动状态。

本实施例中,第三速度门限值根据第一速度门限值和预设速度偏移值确定。第四速度门限值根据第二速度门限值和预设速度偏移值确定。第一速度门限值和第三速度门限值均独立用于判断终端是否处于低速状态,而第一速度门限值具体可独立用于判断是否在匀速情况下处于低速状态,第三速度门限值具体可独立用于判断是否在降速情况下处于低速状态,通过第一速度门限值和预设速度偏移值设置在降速情况下的低速状态所对应的第三速度门限值,使得所设置的在匀速情况下的低速状态和降速情况下的低速状态各自对应的速度门限更准确,从而能够更准确地判断出终端的移动状态。

并且,第二速度门限值结合第一速度门限值,以判断终端是否在匀速情况下处于中速状态,第四速度门限值结合第三速度门限值判断是否在降速情况下处于中速状态,而第四速度门限值可独立用于判断终端是否在降速情况下处于高速状态,则根据第二速度门限值和预设速度偏移值确定第四速度门限值,使得对第四速度门限值的设置更准确,从而更准确地判断出终端的移动状态。

本实施例中,将第一速度门限值与预设速度偏移值之和,作为第三速度门限值。将第二速度门限值与预设速度偏移值之和,作为第四速度门限值。

在当前加速度小于0,且当前速度小于第一速度门限值与预设速度偏移值之和的情况下,终端处于第一降速移动状态。

在当前加速度小于0,当前速度大于或等于第一速度门限值与预设速度偏移值之和,且当前速度小于或等于第二门限值与预设速度偏移值之和的情况下,判定终端处于第二降速移动状态。

在当前加速度小于0,且当前速度大于第二速度门限值与预设速度偏移值之和的情况下,判定终端处于第三降速移动状态。

本实施例中,根据终端当前的加速度是否小于0、以及当前速度与不同速度门限值的对比结果来判断终端的移动状态。在当前加速度小于0的情况下,可初步判断出终端处于减速移动状态,并且根据当前速度进一步判断出终端处于哪种减速移动状态,使得对移动状态的判断更准确。

在一个实施例中,根据终端的速度信息确定终端的第一移动状态,包括:

在当前加速度大于0,且当前速度小于第五速度门限值的情况下,判定终端处于第一加速移动状态;或,

在当前加速度大于0、当前速度大于或等于第五速度门限值,且当前速度小于第六速度门限值的情况下,终端处于第二加速移动状态;或,

在当前加速度大于0,且当前速度大于或等于第六速度门限值的情况下,终端处于第三加速移动状态。

示例性的,终端的速度信息包括终端的当前加速度和当前速度。将当前加速度和0进行对比,将当前速度和第五速度门限值、第六速度门限值进行对比。在当前加速度大于0,且当前速度小于第五速度门限值的情况下,终端可判定自身处于第一加速移动状态。

本实施例中,在当前加速度大于0、当前速度大于或等于第五速度门限值,且当前速度小于第六速度门限值的情况下,终端可判定自身处于第二加速移动状态。

本实施例中,在当前加速度大于0,且当前速度大于或等于第六速度门限值的情况下,终端可判定自身处于第三加速移动状态。

本实施例中,第五速度门限值根据第一速度门限值和预设速度偏移值确定。第六速度门限值根据第二速度门限值和预设速度偏移值确定。第一速度门限值和第五速度门限值均独立用于判断终端是否处于低速状态,而第一速度门限值具体用于判断是否在匀速情况下处于低速状态,第五速度门限值具体用于判断是否在加速情况下处于低速状态,通过第一速度门限值和预设速度偏移值设置在加速情况下的低速状态所对应的第五速度门限值,使得所设置的在匀速情况下的低速状态和加速情况下的低速状态各自对应的速度门限更准确,从而能够更准确地判断出终端的移动状态。

并且,第二速度门限值结合第一速度门限值判断终端是否在匀速情况下处于中速状态,第六速度门限值结合第五速度门限值判断终端是否在加速情况下处于中速状态,而第六速度门限值可独立用于判断终端是否在加速情况下处于高速状态,则根据第二速度门限值和预设速度偏移值确定第六速度门限值,使得对的第六速度门限值的设置更准确,从而更准确地判断出终端的移动状态。

本实施例中,将第一速度门限值与预设速度偏移值之差,作为第五速度门限值。将第二速度门限值与预设速度偏移值之差,作为第六速度门限值。

本实施例中,根据终端当前的加速度是否大于0、以及当前速度与不同速度门限值的对比结果来判断终端的移动状态。在当前加速度大于0的情况下,可初步判断出终端处于加速移动状态,并且根据当前速度进一步判断出终端处于哪种加速移动状态,使得对加速移动状态的判断更准确。

在一个实施例中,目标重选条件包括:基于预设重选迟滞值的第一重选条件和基于预设持续时间的第二重选条件中的至少一种。

本实施例中,第一重选条件和第二重选条件还包括以下至少一种:

终端在当前驻留小区的驻留时长大于预设时长;候选小区的目标信号质量值和目标信号电平值均大于预设数值,候选小区为终端的当前驻留小区的邻小区。

例如,终端在当前驻留小区的驻留时长大于1秒。

本实施例中,在终端当前驻留小区和候选小区对应相同频点的情况下,通过第一重选条件进行小区重选。该候选小区为终端的当前驻留小区的邻小区。

本实施例中,基于预设重选迟滞值的第一重选条件,包括:

基于预设重选迟滞值得到的当前驻留小区的第一信号质量值小于候选小区的第二信号质量值。

本实施例中,基于预设重选迟滞值得到的当前驻留小区的第一信号质量值小于候选小区的第二信号质量值,包括:

在第一匀速移动状态、或第一降速移动状态、或第一加速移动状态下,基于预设重选迟滞值得到的当前驻留小区的第一信号质量值小于候选小区的第二信号质量值。

获取当前驻留小区对参考信号测量所得到的参考信号接收功率,并获取临时应用偏移量,将参考信号接收功率与预设重选迟滞值求和所得到的值,与临时应用偏移量求差值,即可得到第一信号质量值。临时应用偏移量是预先设置的、终端连接失败时的临时偏移量。

本实施例中,第一匀速移动状态、第一降速移动状态和第一加速移动状态均属于低速移动状态,即处于移动比较慢的状态,低速移动状态下不需要对预设重选迟滞值进行调节,则当终端处于任意一种低速状态的情况下,不对预设重选迟滞值进行缩放,以基于测量的参考信号接收功率和预设重选迟滞值准确计算出当前驻留小区的第一信号质量值,从而在低速状态下重选到信号质量最好的小区。

本实施例中,基于预设重选迟滞值得到的当前驻留小区的第一信号质量值小于候选小区的第二信号质量值,包括:

在第二匀速移动状态下,基于预设重选迟滞值和第二匀速移动状态对应的第一偏置值得到的当前驻留小区的补偿后的第一信号质量,小于候选小区的第二信号质量;

在第二降速移动状态下,基于预设重选迟滞值和第二降速移动状态对应的第一偏置值得到的当前驻留小区的补偿后的第一信号质量,小于候选小区的第二信号质量;

在第二加速移动状态下,基于预设重选迟滞值和第二加速移动状态对应的第一偏置值得到的当前驻留小区的补偿后的第一信号质量,小于候选小区的第二信号质量。

本实施例中,第二匀速移动状态、第二降速移动状态和第二加速移动状态均属于中速移动状态,为每种中速移动状态配置不同的第一偏置值,以通过第一偏置值对预设重选迟滞值进行缩放,以在中速移动状态下降低对信号质量的要求,使得候选小区更容易满足重选条件,从而使得在不同的中速移动状态下均能够更快速、更容易重选到候选小区。

本实施例中,基于预设重选迟滞值得到的当前驻留小区的第一信号质量值小于候选小区的第二信号质量值,包括:

在第三匀速移动状态下,基于预设重选迟滞值和第三匀速移动状态对应的第二偏置值得到的当前驻留小区的第一信号质量补偿后的小于候选小区的第二信号质量;

在第三降速移动状态下,基于预设重选迟滞值和第三降速移动状态对应的第二偏置值得到的当前驻留小区的第一信号质量补偿后的小于候选小区的第二信号质量;

在第三加速移动状态下,基于预设重选迟滞值和第三加速移动状态对应的第二偏置值得到的当前驻留小区的补偿后的第一信号质量小于候选小区的第二信号质量。

本实施例中,第三匀速移动状态、第三降速移动状态和第三加速移动状态均属于高速移动状态,即处于移动比较快的状态,为每种高速移动状态配置不同的第一偏置值,以通过第一偏置值对预设重选迟滞值进行缩放,使得在匀速时移动速度较快、降速时移动速度较快和加速时移动速度较快等情况下降低对信号质量的要求,使得候选小区更容易满足重选条件,则使得在终端移动速度比较快的情况下,可以更快速地驻留到新的小区。

在一个实施例中,目标重选条件包括基于预设重选迟滞值的第一重选条件和基于预设持续时间的第二重选条件;预设持续时间包括当前驻留小区和候选小区对应相同频点时的同频预设持续时间;基于预设重选迟滞值得到的当前驻留小区的第一信号质量值小于候选小区的第二信号质量值,包括:

在基于同频预设持续时间确定的同频持续时间内,基于预设重选迟滞值得到的当前驻留小区的第一信号质量值小于候选小区的第二信号质量值。

本实施例中,在第一匀速移动状态、第一降速移动状态、或第一加速移动状态下,同频持续时间为同频预设持续时间。第一匀速移动状态、第一降速移动状态和第一加速移动状态均属于低速移动状态,终端移动速度慢,则不需要对同频预设持续时间进行缩放,在一段时间内候选小区的信号质量均大于前驻留小区时才重选到候选小区,表示候选小区的信号质量比较好且较稳定,则能够重选到信号质量更好更稳定的小区。

在第二匀速移动状态下,同频持续时间根据同频预设持续时间和第二匀速移动状态对应的第一缩放因子得到;在第二降速移动状态下,同频持续时间根据同频预设持续时间和第二降速移动状态对应的第一缩放因子得到;在第二加速移动状态下,同频持续时间根据同频预设持续时间和第二加速移动状态对应的第一缩放因子得到;第二匀速移动状态、第二降速移动状态和第二加速移动状态下对应的第一缩放因子可以相同,也可以不同。

本实施例中,第二匀速移动状态、第二降速移动状态和第二加速移动状态均属于中速移动状态,为每种中速移动状态配置不同的第一缩放因子,以通过第一缩放因子对同频持续时间进行缩放,以在中速移动状态下降低对信号质量所要满足的时间要求,使得候选小区更容易满足重选条件,从而使得在不同的中速移动状态下均能够更快速、更容易重选到候选小区。

在第三匀速移动状态下,同频持续时间根据同频预设持续时间和第三匀速移动状态对应的第二缩放因子得到;在第三降速移动状态下,同频持续时间根据同频预设持续时间和第三降速移动状态对应的第二缩放因子得到;在第三加速移动状态下,同频持续时间根据同频预设持续时间和第三加速移动状态对应的第二缩放因子得到;第三匀速移动状态、第三降速移动状态和第三加速移动状态下对应的第二缩放因子可以相同,也可以不同。

本实施例中,第三匀速移动状态、第三降速移动状态和第三加速移动状态均属于高速移动状态,即处于移动比较快的状态,为每种高速移动状态配置不同的第二缩放因子,以通过第二缩放因子对同频预设持续时间进行缩放,使得在终端移动速度较快的情况下降低对信号质量所要满足的时间要求,使得候选小区更容易满足重选条件,则使得在终端移动速度比较快的情况下,可以更快速地驻留到候选小区。

在一个实施例中,在存在多个候选小区的第二信号质量值大于第一信号质量值的情况下,终端重选到最大的第二信号质量值对应的候选小区。

在一个实施例中,在终端驻留的当前驻留小区和候选小区对应不同频点的情况下,通过第二重选条件进行小区重选。该候选小区为当前驻留小区的邻小区。

本实施例中,预设持续时间包括当前驻留小区和候选小区对应不同频点时的异频预设持续时间;基于预设持续时间的第二重选条件,包括:

在基于异频预设持续时间确定的异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值的情况下,选择候选小区。

信号质量阈值是预先设置的、用于对接收信号质量值进行判断的临界值,用于判断候选小区是否满足第二重选条件。

本实施例中,在网络设备配置的当前驻留小区的系统消息中携带当前驻留小区重选门限参数的情况下,通过第二重选条件进行小区重选。

本实施例中,信号质量阈值包括候选小区对应的第一质量阈值,第一质量阈值是在候选小区的频点的优先级高于当前驻留小区的频点优先级的情况下配置的。

本实施例中,在基于异频预设持续时间确定的异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值的情况下,选择候选小区,包括:

在基于异频预设持续时间确定的异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值大于第一质量阈值的情况下,选择候选小区。

本实施例中,信号质量阈值包括候选小区对应的第二质量阈值和当前驻留小区对应的第三质量阈值。第二质量阈值和第三质量阈值,均是在候选小区的频点的优先级低于当前驻留小区的频点优先级的情况下配置的。

第二质量阈值是预先设置的、用于对候选小区的接收信号质量值进行判断的临界值。第三质量阈值是预先设置的、用于对当前驻留小区的接收信号质量值进行判断的临界值。

本实施例中,在基于异频预设持续时间确定的异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值的情况下,选择候选小区,包括:

在基于异频预设持续时间确定的异频持续时间内,测量得到的当前驻留小区的接收信号质量值小于第三质量阈值,且测量得到的候选小区的接收信号质量值大于第二质量阈值的情况下,选择候选小区。

本实施例中,在存在多个候选小区对应的第一对比结果的情况下,终端重选到多个候选小区对应的频点的优先级中,最高优先级的候选小区。

在一个实施例中,预设持续时间包括当前驻留小区和候选小区对应不同频点时的异频预设持续时间;基于预设持续时间的第二重选条件,包括:

在基于异频预设持续时间确定的异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值的情况下,选择候选小区。

其中,接收信号电平值即小区选择接收电平值,用于在小区选择阶段对候选小区所接收到的信号电平进行评估。信号电平阈值是预先设置的、用于对接收信号电平值进行判断的临界值,用于判断候选小区是否满足第二重选条件。

本实施例中,在网络接入设备配置的当前驻留小区的系统消息中未携带当前驻留小区重选门限参数的情况下,通过第二重选条件进行小区重选。

本实施例中,信号电平阈值包括候选小区对应的第一电平阈值,该第一电平阈值是在候选小区的频点的优先级高于当前驻留小区的频点优先级的情况下配置的。

本实施例中,在基于异频预设持续时间确定的异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值的情况下,选择候选小区,包括:

在基于异频预设持续时间确定的异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值大于第一电平阈值。

本实施例中,信号电平阈值包括候选小区对应的第二电平阈值和当前驻留小区对应的第三电平阈值。第二电平阈值和第三电平阈值均是在候选小区的频点的优先级低于当前驻留小区的频点优先级的情况下配置的。

第二电平阈值是预先设置的、用于对候选小区的接收信号电平值进行判断的临界值。第三电平阈值是预先设置的、用于对当前驻留小区的接收信号电平值进行判断的临界值。

本实施例中,在基于异频预设持续时间确定的异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值的情况下,选择候选小区,包括:

在基于异频预设持续时间确定的异频持续时间内,测量得到的当前驻留小区的接收信号电平值小于第三电平阈值,且测量得到的候选小区的接收信号电平值大于第二电平阈值。

本实施例中,在存在多个候选小区对应的第二对比结果的情况下,终端重选到多个候选小区对应的频点的优先级中,最高优先级的候选小区。

在一个实施例中,候选小区与终端当前驻留小区对应相同频点,候选小区为当前驻留小区的邻小区,根据第一移动状态进行小区重选,包括:

根据预设重选迟滞值和第一移动状态,确定当前驻留小区的第一信号质量值;基于第一信号质量值进行小区重选。

其中,预设重选迟滞值指的是预先设置的重选迟滞值,用于指示小区重选的判决的迟滞参数,即用于调整小区重选的难以程度,减少终端反复重选的情况。

示例性的,候选小区与终端当前驻留小区对应相同频点,候选小区为终端当前驻留小区的邻小区。终端可获取预设重选迟滞值,并根据预设重选迟滞值和第一移动状态,确定终端当前驻留小区的第一信号质量值,并根据第一信号质量值进行小区重选。

本实施例中,根据预设重选迟滞值和第一移动状态,确定当前驻留小区的第一信号质量值,包括:

在第一匀速移动状态、或第一降速移动状态、或第一加速移动状态下,根据预设重选迟滞值得到的当前驻留小区的第一信号质量值。

本实施例中,根据预设重选迟滞值和第一移动状态,确定当前驻留小区的第一信号质量值,以基于第一信号质量值进行小区重选,从而将小区的信号质量作为小区重选的条件,以重选到质量更好的小区。

在一个实施例中,根据预设重选迟滞值和第一移动状态,确定当前驻留小区的第一信号质量值,包括:

根据预设重选迟滞值得到当前驻留小区的第一信号质量值;根据第一移动状态对第一信号质量值进行补偿;

基于第一信号质量值进行小区重选,包括:基于补偿后的第一信号质量值进行小区重选。

示例性的,终端可获取预设重选迟滞值,并根据预设重选迟滞值确定终端当前驻留小区的第一信号质量值。根据第一移动状态对第一信号质量值进行补偿,得到补偿后的第一信号质量值。终端基于补偿后的第一信号质量值进行小区重选。

本实施例中,当第一移动状态为第二匀速移动状态、第三匀速移动状态、第二降速移动状态、第三降速移动状态、第二加速移动状态或第三加速移动状态的情况下,终端根据第一移动状态对第一信号质量值进行补偿,基于补偿后的第一信号质量值进行小区重选。

本实施例中,根据第一移动状态对第一信号质量值进行补偿,包括:

在第二匀速移动状态下,根据第二匀速移动状态对应的第一偏置值对第一信号质量值进行补偿,得到第二匀速移动状态下的补偿后的第一信号质量值;

在第二降速移动状态下,根据第二降速移动状态对应的第一偏置值对第一信号质量值进行补偿,得到第二降速移动状态下的补偿后的第一信号质量值;

在第二加速移动状态下,根据第二加速移动状态对应的第一偏置值对第一信号质量值进行补偿,得到第二加速移动状态下的补偿后的第一信号质量值。

本实施例中,根据第一移动状态对第一信号质量值进行补偿,包括:

在第三匀速移动状态下,根据第三匀速移动状态对应的第二偏置值对第一信号质量值进行补偿,得到第三匀速移动状态下的补偿后的第一信号质量值;

在第三降速移动状态下,根据第三降速移动状态对应的第二偏置值,对第一信号质量值进行补偿,得到第三降速移动状态下的补偿后的第一信号质量值;

在第三加速移动状态下,根据第三加速移动状态对应的第二偏置值,对第一信号质量值进行补偿,得到第三加速移动状态的补偿后的第一信号质量值。

本实施例中,基于补偿后的第一信号质量值进行小区重选,包括:

在候选小区的第二信号质量值大于补偿后的第一信号质量值的情况下,选择候选小区。

本实施例中,在候选小区的第二信号质量值大于补偿后的第一信号质量值的情况下,选择候选小区,包括:

在同频持续时间内,候选小区的第二信号质量值大于补偿后的第一信号质量值的情况下,选择候选小区。

本实施例中,根据预设重选迟滞值得到当前驻留小区的第一信号质量值,根据第一移动状态对第一信号质量值进行补偿,从而能够基于终端当前所处的移动状态有针对性地进行信号补偿,从而能够基于补偿后的第一信号质量值更准确地进行小区重选。

在一个实施例中,基于第一信号质量值进行小区重选,包括:

在候选小区的第二信号质量值大于第一信号质量值的情况下,选择候选小区。

示例性的,终端可获取候选小区的第二信号质量值,将当前驻留小区的第一信号质量值和第二信号质量值对比。在候选小区的第二信号质量值大于第一信号质量值的情况下,终端重选到该候选小区。

本实施例中,在候选小区的第二信号质量值大于第一信号质量值的情况下,选择候选小区,从而能够重选到信号质量更好的小区。

在一个实施例中,在候选小区的第二信号质量值大于第一信号质量值的情况下,选择候选小区,包括:

在同频持续时间内,候选小区的第二信号质量值大于第一信号质量值的情况下,选择候选小区。

本实施例中,在同频持续时间内,候选小区的第二信号质量值大于第一信号质量值的情况下,选择候选小区,从而能够在一定时间内候选小区的信号质量均大于终端当前驻留的小区的信号质量的情况下,重选到质量更好的小区。

在一个实施例中,该方法还包括:

根据第一移动状态,确定同频持续时间。

示例性的,在终端当前驻留小区和候选小区对应相同频点时,设置了同频预设持续时间。

第一移动状态为第一匀速移动状态、第二匀速移动状态、第三匀速移动状态、第一降速移动状态、第二降速移动状态、第三降速移动状态、第一加速移动状态、第二加速移动状态或第三加速移动状态。

在第一匀速移动状态、第一降速移动状态、或第一加速移动状态下,同频持续时间为同频预设持续时间。

在第二匀速移动状态下,同频持续时间根据同频预设持续时间和第二匀速移动状态对应的第一缩放因子得到;在第二降速移动状态下,同频持续时间根据同频预设持续时间和第二降速移动状态对应的第一缩放因子得到;在第二加速移动状态下,同频持续时间根据同频预设持续时间和第二加速移动状态对应的第一缩放因子得到;第二匀速移动状态、第二降速移动状态和第二加速移动状态下对应的第一缩放因子可以相同,也可以不同。

在第三匀速移动状态下,同频持续时间根据同频预设持续时间和第三匀速移动状态对应的第二缩放因子得到;在第三降速移动状态下,同频持续时间根据同频预设持续时间和第三降速移动状态对应的第二缩放因子得到;在第三加速移动状态下,同频持续时间根据同频预设持续时间和第三加速移动状态对应的第二缩放因子得到;第三匀速移动状态、第三降速移动状态和第三加速移动状态下对应的第二缩放因子可以相同,也可以不同。

本实施例中,根据第一移动状态确定同频持续时间,从而能够在终端当前驻留小区和候选小区对应相同频点的情况下,针对性地确定终端在当前的移动状态下的同频持续时间,从而有效调整终端在当前的移动状态下重选到候选小区的时间条件,使得更容易重选到候选小区。

在一个实施例中,候选小区与终端的当前驻留小区对应不同频点,候选小区为当前驻留小区的邻小区,根据第一移动状态进行小区重选,包括:

根据第一移动状态确定异频持续时间;在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值的情况下,选择候选小区。

示例性的,在终端当前驻留小区和候选小区对应不同频点时,设置了异频预设持续时间。终端根据第一移动状态和异频预设持续时间,确定异频持续时间。

终端可获取对候选小区的接收信号质量进行测量所得到的接收信号质量值,在异频持续时间内,候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值的情况下,终端重选到该候选小区。

本实施例中,在异频持续时间内,候选小区的接收信号质量值大于信号质量阈值的情况下,终端重选到该候选小区。

本实施例中,第一移动状态为第一匀速移动状态、第二匀速移动状态、第三匀速移动状态、第一降速移动状态、第二降速移动状态、第三降速移动状态、第一加速移动状态、第二加速移动状态或第三加速移动状态。

在第一匀速移动状态、第一降速移动状态、或第一加速移动状态下,异频持续时间为异频预设持续时间。

在第二匀速移动状态下,异频持续时间根据异频预设持续时间和第二匀速移动状态对应的第一缩放因子得到;在第二降速移动状态下,异频持续时间根据异频预设持续时间和第二降速移动状态对应的第一缩放因子得到;在第二加速移动状态下,异频持续时间根据异频预设持续时间和第二加速移动状态对应的第一缩放因子得到;第二匀速移动状态、第二降速移动状态和第二加速移动状态下对应的第一缩放因子可以相同,也可以不同。

在第三匀速移动状态下,异频持续时间根据异频预设持续时间和第三匀速移动状态对应的第二缩放因子得到;在第三降速移动状态下,异频持续时间根据异频预设持续时间和第三降速移动状态对应的第二缩放因子得到;在第三加速移动状态下,异频持续时间根据异频预设持续时间和第三加速移动状态对应的第二缩放因子得到;第三匀速移动状态、第三降速移动状态和第三加速移动状态下对应的第二缩放因子可以相同,也可以不同。

本实施例中,在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值的情况下,选择候选小区,包括:

在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值,且网络设备配置的当前驻留小区的系统消息中携带当前驻留小区重选门限参数的情况下,选择候选小区。

在一个实施例中,信号质量阈值包括候选小区对应的第一质量阈值,该第一质量阈值是在候选小区的频点的优先级高于当前驻留小区的频点优先级的情况下配置的;在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值的情况下,选择候选小区,包括:

在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值大于第一质量阈值的情况下,选择候选小区。

在候选小区的频点的优先级高于当前驻留小区的频点优先级、网络设备配置的当前驻留小区的系统消息中携带当前驻留小区重选门限参数、终端在当前驻留小区的驻留时长超过预设时长、且异频持续时间内测量得到的接收信号质量值大于第一质量阈值的情况下,选择候选小区。

在一个实施例中,信号质量阈值还包括候选小区对应的第二质量阈值和当前驻留小区对应的第三质量阈值。第二质量阈值和第三质量阈值,均是在候选小区的频点的优先级低于当前驻留小区的频点优先级的情况下配置的;在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值的情况下,选择候选小区,包括:

在异频持续时间内,测量得到的当前驻留小区的接收信号质量值小于第三质量阈值,且测量得到的候选小区的接收信号质量值大于第二质量阈值的情况下,选择候选小区。

本实施例中,在候选小区的频点的优先级低于当前驻留小区的频点优先级、网络设备配置的当前驻留小区的系统消息中携带当前驻留小区重选门限参数、终端在当前驻留小区的驻留时长超过预设时长、异频持续时间内测量得到的当前驻留小区的接收信号质量值小于第三质量阈值,且该异频持续时间内测量得到的候选小区的接收信号质量值大于第二质量阈值的情况下的情况下,选择候选小区。

本实施例中,根据第一移动状态确定异频持续时间,以基于终端的移动状态调节在终端当前驻留的小区和候选小区对应不同频点时的重选时间,在调节后形成的异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值的情况下,选择候选小区,从而使得终端能够更容易重选到候选小区,并且能够更快速地重选到信号质量更好的小区。

在一个实施例中,候选小区与终端的当前驻留小区对应不同频点,候选小区为当前驻留小区的邻小区,根据第一移动状态进行小区重选,包括:

根据第一移动状态确定异频持续时间;在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值的情况下,选择候选小区。

示例性的,在终端当前驻留小区和候选小区对应不同频点时,设置了异频预设持续时间。终端根据第一移动状态和异频预设持续时间,确定异频持续时间。

终端可获取对候选小区的接收信号电平进行测量所得到的接收信号电平值,在异频持续时间内,候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值的情况下,终端重选到该候选小区。

本实施例中,在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值大于信号电平阈值的情况下,选择候选小区。

本实施例中,在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值的情况下,选择候选小区,包括:

在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值,且网络设备配置的当前驻留小区的系统消息中携带当前驻留小区重选门限参数的情况下,选择候选小区。

在一个实施例中,信号电平阈值包括候选小区对应的第一电平阈值。该第一电平阈值是在候选小区的频点的优先级高于当前驻留小区的频点优先级的情况下配置的;在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值的情况下,选择候选小区,包括:

在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值大于第一电平阈值的情况下,选择候选小区。

在候选小区的频点的优先级高于当前驻留小区的频点优先级、网络设备配置的当前驻留小区的系统消息中携带当前驻留小区重选门限参数、终端在当前驻留小区的驻留时长超过预设时长、且候选小区的接收信号电平值大于第一电平阈值的情况下,选择候选小区。

在一个实施例中,信号电平阈值包括候选小区对应的第二电平阈值和当前驻留小区对应的第三电平阈值。第二电平阈值和第三电平阈值,是在候选小区的频点的优先级低于当前驻留小区的频点优先级的情况下;在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值的情况下,选择候选小区,包括:

在异频持续时间内,测量得到的当前驻留小区的接收信号电平值小于第三电平阈值,且测量得到的候选小区的接收信号电平值大于第二电平阈值。

本实施例中,在候选小区的频点的优先级低于当前驻留小区的频点优先级、网络设备配置的当前驻留小区的系统消息中携带当前驻留小区重选门限参数、终端在当前驻留小区的驻留时长超过预设时长、异频持续时间内测量得到的当前驻留小区的接收信号电平值小于第三电平阈值,且该异频持续时间内测量得到的候选小区的接收信号电平值大于第二电平阈值的情况下,选择候选小区。

本实施例中,根据第一移动状态确定异频持续时间,以基于终端的移动状态调节在终端当前驻留的小区和候选小区对应不同频点时的重选时间,在调节后形成的异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值的情况下,选择候选小区,从而使得终端能够更容易重选到候选小区。

在一个实施例中,提供了一种小区重选方法,包括:

对终端当前驻留小区的参考信号进行多普勒频偏估计,得到终端的当前加速度和当前速度;

根据终端的速度信息确定终端的第一移动状态;第一移动状态为第一匀速移动状态、第二匀速移动状态、第三匀速移动状态、第一降速移动状态、第二降速移动状态、第三降速移动状态、第一加速移动状态、第二加速移动状态或第三加速移动状态;

示例性的,在当前加速度等于0,且当前速度小于第一速度门限值的情况下,终端处于第一匀速移动状态;或,

在当前加速度等于0,当前速度大于或等于第一速度门限值,且当前速度小于第二速度门限值的情况下,终端处于第二匀速移动状态;或,

在当前加速度等于0,且当前速度大于或等于第二速度门限值的情况下,终端处于第三匀速移动状态;

在当前加速度小于0,且当前速度小于第三速度门限值的情况下,终端处于第一降速移动状态;或,

在当前加速度小于0,当前速度大于或等于第三速度门限值,且当前速度小于第四速度门限值的情况下,终端处于第二降速移动状态;或,

在当前加速度小于0,且当前速度大于或等于第四速度门限值的情况下,终端处于第三降速移动状态;

在当前加速度大于0,且当前速度小于第五速度门限值的情况下,判定终端处于第一加速移动状态;或,

在当前加速度大于0,当前速度大于或等于第五速度门限值,且当前速度小于第六速度门限值的情况下,终端处于第二加速移动状态;或,

在当前加速度大于0,且当前速度大于或等于第六速度门限值的情况下,终端处于第三加速移动状态。

可选地,在第一匀速移动状态、或第一降速移动状态、或第一加速移动状态下,根据预设重选迟滞值得到的当前驻留小区的第一信号质量值;在同频持续时间内,候选小区的第二信号质量值大于第一信号质量值的情况下,选择候选小区;

可选地,在第二匀速移动状态、第三匀速移动状态、第二降速移动状态、第三降速移动状态、第二加速移动状态或第三加速移动状态的情况下,终端根据第一移动状态对第一信号质量值进行补偿,得到补偿后的第一信号质量值;在同频持续时间内,候选小区的第二信号质量值大于补偿后的第一信号质量值的情况下,选择候选小区。

可选地,根据第一移动状态确定异频持续时间;在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值的情况下,选择候选小区;

可选地,根据第一移动状态确定异频持续时间;在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值的情况下,选择候选小区。

在一个实施例中,该小区重选方法可应用于高速列车场景。如图3所示,给出了在5G HST(High Speed Train,高速列车)场景下进行小区重选的具体过程。

其中,服务小区为终端UE当前驻留小区,邻频小区为候选小区,也可以称为邻区,网络设备为基站。

第一部分、引入的相关信令配置,包括步骤302和步骤304:

步骤302,终端UE能力指示,用于告知网络该UE是否支持增强的RRM(RadioResource Management,无线资源管理)测量需求,以及是否支持增强的解调处理。

示例性的,终端UE可以在上报的能力消息中增加IE(Information Element,信息元素)highSpeedParameters-r16{measurementEnhancement-r16,demodulationEnhancement-r16}或者{intraRAT-MeasurementEnhancement-r16,interRAT-MeasurementEnhancement-r16}。即支持5G高速列车场景的终端UE在注册基站的过程中会上报其支持的无线接入能力(capability)消息,该能力消息中包含高速测量标识highSpeedParameters-r16。基站在收到UE上报的能力消息之后,将根据上报的高速测量标识highSpeedParameters-r16来进行(2)的配置。

步骤304,网络指示,用于指示UE是否需要将增强的测量要求应用到对应的载波上。示例性的,基站在服务小区系统广播消息IE ServingCellConfigCommon和IEServingCellConfigCommonSIB中增加高速的RRC(Radio Resource Control,无线资源管理控制)参数highSpeedMeasFlag-r16和highSpeedDemodFlag-r16;在异系统邻频配置系统消息IE carrierFreqListEUTRA-v16xy中添加highSpeedEUTRACarrier-r16。

步骤306,判断终端是否满足同频测量要求,即判断highSpeedMeasFlag-r16是否被配置,且UE是否支持measurementEnhancement-r16或

intraRAT-MeasurementEnhancement-r16。满足则执行步骤310,以及步骤318;不满足则执行步骤312的正常测量调度。

步骤308,判断终端是否满足异频测量要求,即判断highSpeedMeasFlag-r16是否被配置,且UE是否支持measurementEnhancement-r16或者

interRAT-MeasurementEnhancement-r16,以及是否满足Srxlev

第二部分、测量的调度如下:

当终端支持高速列车场景并且收到网络要求应用增强的测量要求指示后,终端将执行以下操作:终端将减少对应频点的相应的测量调度周期,加速这些频点的测量和进行解调增强。具体包括步骤310-314:

步骤310,对于同频测量,加速测量调度,T

表一

步骤312中,针对异系统测量,如果服务小区的信号好于门限值(即Srxlev>S

highSpeedEUTRACarrier-r16是否有配置,测量调度周期仍将进行正常调度即可。

步骤314,如果服务小区的信号不好(即Srxlev≤S

其中,Srxlev:Cell selection RX level value(dB),用于表示小区选择的接收信号电平值。

Squal:Cell selection quality value(dB),用于表示小区选择的接收信号质量值。

S

S

表二对于配置了highSpeedMeasFlag-r16的UE来说,T

表二

在步骤310、步骤312和步骤314后,均执行步骤316。

第三部分、小区的重选评估,包括步骤316-步骤326:

步骤316,物理层测量到小区后会上报给层3(即AS层:Access Stratum,接入层),层3进行滤波后将根据系统消息里的重选相关配置来进行小区重选的评估,筛选出可用于进行重选的小区。

步骤324,接入层进行重选评估:

(1)UE应至少在每次T

(2)根据终端的移动状态,需要对重选准则中的参数进行适当缩放以加快重选。示例性的,如果判断UE为中、高速移动状态,则计算服务小区用于重选评估的R值时会在迟滞值Qhyst加上一个offset(如下q-HystSF,网络配置为非正值),即可以放宽邻区的信号来满足重选条件,最多时邻区信号可以放宽6dB。同频和异系统重选频点的T

通常情况下,速度越高放宽和缩小的比例会越大。具体IE描述如下:

即,第一偏置值为{dB-6,dB-4,dB-2,dB0},第二偏置值为{dB-6,dB-4,dB-2,dB0};

重选准则中的参数包括SpeedStateScaleFactors和MobilityStateParameters;该IE SpeedStateScaleFactors是指当UE处于中速或高速移动状态时,用于缩放移动性控制相关参数的因素。具体IE描述如下:

即,中速移动状态下的SpeedStateScaleFactors(即第一缩放因子sf-Medium)可以是0.25,0.5,0.75或1;高速移动状态下的SpeedStateScaleFactors(即第二缩放因子sf-High)可以是0.25,0.5,0.75或1。

该IE MobilityStateParameters是指IE移动状态参数包含用于确定UE移动状态的参数,具体可以包括加速度和速度。

5G采用OFDM技术,在高速列车场景下,列车的移动速度越快,频率的变化(多普勒频移)就越大,会带来严重的载波间干扰,破坏载波间的正交性,影响接收端接收系统的性能。因此,多普勒频偏估计以及增强的多普勒频偏估计是高速场景下的一个重要过程。由于多普勒频移与速度成正比,接收机可以通过参考信号进行多普勒频偏估计进而估算出速度和加速度。由于同步信号的PSS和SSS信号具有非常好的内置相关特性,允许精确的到达时间(TOA)和偏离角(AOD)测量。可以通过使用SS作为参考信号,来跟踪列车的位置、速度和加速度。如图4所示,对接收到的参考信号进行采样,将采样信息输入信道估计器(channelestimator)估计出信道参数,信道参数输入到最强径搜索器(Selector forstrongestpath)。最强径搜索器统计信道参数中的平均功率或者瞬时功率,选择最强径进行频偏估计(Frequency shift estimation),并对频偏估计所得到的速度和加速度进行频偏校正(Frequency shift correction),以通过终端中自适应接收应用(Adaptive receivingapplications)输出最终的速度和加速度。

对于终端移动状态的判断,包括步骤318-步骤322:

步骤318,物理层可在有高速列车频点相关测量调度之时,在进行多普勒频偏估计时添加速度估算模块并告知层3当前速度V和加速度a,同时终端可以设置两个速度相关的中高速度门限值Vmedium,Vhigh,以及速度偏移Voffset。

步骤320,将上报的当前加速度a、当前速度V和速度门限值Vmedium,Vhigh,以及速度偏移Voffset等进行对比。

按照步骤322进行UE的移动状态的判断:

当前加速度a=0(列车匀速时,即处于匀速移动状态):

低速移动状态,即第一匀速移动状态:上报的当前速度V

中速移动状态,即第二匀速移动状态:上报的当前速度Vmedium=

高速移动状态,即第三匀速移动状态:上报的当前速度V>Vhigh。

加速度a<0(列车减速,即处于降速移动状态)时:

低速移动状态,即第一降速移动状态:上报的当前速度V

中速移动状态,即第二降速移动状态:上报的当前速度Vmedium+Voffset=

高速移动状态,即第三降速移动状态:上报的当前速度V>Vhigh+Voffset。

加速度a>0(列车加速,即处于加速移动状态)时:

低速移动状态,即第一加速移动状态:上报的当前速度V

中速移动状态,即第二加速移动状态:上报的当前速度Vmedium-Voffset=

高速移动状态,即第三加速移动状态:上报的当前速度V>Vhigh-Voffset。

其中,Vmedium为第一速度门限值、Vhigh为第二速度门限值、(Vmedium+Voffset)为第三速度门限值、(Vhigh+Voffset)为第四速度门限值、(Vmedium-Voffset)为第五速度门限值、(Vhigh-Voffset)为第六速度门限值,Voffset为预设速度偏移值。

如图5所示,为本实施例中移动状态判断的流程示意图。

获取当前速度V和当前加速度a,读取第一速度门限值Vmedium、第二速度门限值Vhigh以及预设速度偏移值Voffset。

判断加速度a是否等于0;a=0则判断当前速度V是否小于第一速度门限值Vmedium,VVhigh则判定为高速移动状态,即第三匀速移动状态。

a不等于0,则判断加速度a是否小于0;a<0则判断是否存在V<(Vmedium+Voffset),是则判定为低速移动状态,即第一降速移动状态,若存在(Vmedium+Voffset)=(Vhigh+Voffset)则判定为高速移动状态,即第三降速移动状态。

a不小于0,则表示a>0,则判断是否存在V<(Vmedium-Voffset),是则判定为低速移动状态,即第一加速移动状态,若存在(Vmedium-Voffset)=(Vhigh-Voffset)则判定为高速移动状态,即第三加速移动状态。

在步骤324中,接入层进行重选评估,具体包括:

在得到终端的移动状态后进行重选评估时,在低速移动状态下进行重选评估时不进行缩放,即在第一匀速移动状态、第一降速移动状态和第一加速移动状态下,不使用偏置值和缩放因子。

中速移动状态下进行重选评估时,服务小区的预设重选迟滞值q-Hyst需要加上缩放条件q-HystSF里配置的第一偏置值sf-Medium1后再用于准则的计算,预设持续时间Treselection需要乘以对应频点下的SpeedStateScaleFactors里配置的第一缩放因子sf-Medium2后再用于准则的计算。

高速移动状态下进行重选评估时,服务小区的预设重选迟滞值q-Hyst值需要加上缩放条件q-HystSF里配置的第二偏置值sf-High1后再用于准则的计算,预设持续时间Treselection需要乘以对应频点下的SpeedStateScaleFactors里配置的第二缩放因子sf-High2后再用。

示例性的,可以通过S准则和R准则进行小区重选。S准则公式如下:

接收信号电平值:Srxlev=Q

接收信号质量值:Squal=Q

其中,Q

Q

Q

同频小区重选标准:R准则,R准则的公式如下:

服务小区R

同频小区R

其中,同频小区即为与服务小区对应相同频点的候选小区,服务小区即为终端当前驻留小区。R

在服务小区R

当计算出来服务小区和同频小区各自的R值之后,可判断是否重选到同频小区,均满足以下条件时,终端重选到同频小区:

1)终端在当前服务小区上驻留超过1秒;

2)同频小区S值(S值包括Srxlev和Squal)满足Srxlev>0且Squal>0;

3)同频小区R

当存在多个同频小区满足上述条件时,则终端重选到多个同频小区中R值最大的同频小区。

本实施例中,同频持续时间Treselection

在服务小区和候选小区对应不同频点时,可使用异系统小区重选标准进行小区重选,当满足以下A)、B)、C)和D)中任意一种情况时,终端重选到该候选小区:

异系统小区即与服务小区对应不同频点的候选小区,包括高优先级小区重选和低优先级小区重选。

(1)高优先级小区重选,即异系统小区的频点的优先级高于服务小区的频点的优先级,包括:

A)服务小区系统消息里携带当前驻留小区重选门限参数threshServingLowQ参数;且

在异频持续时间Treselection

UE在当前小区驻留超过1秒,Srxlev>0且Squal>0;

B)服务小区系统消息里不携带threshServingLowQ参数;且

在异频持续时间Treselection

UE在当前小区驻留超过1秒,Srxlev>0且Squal>0;

(2)低优先级小区重选,即候选小区的频点的优先级低于服务小区的频点的优先级,包括:

C)服务小区系统消息里携带threshServingLowQ参数;且

在Treselection

UE在当前小区驻留超过1秒钟,Srxlev>0且Squal>0;

D)服务小区系统消息里不携带threshServingLowQ参数;且

在Treselection

UE在当前小区驻留超过1秒,Srxlev>0且Squal>0。

其中,Thresh

Thresh

Thresh

Thresh

Thresh

Thresh

本实施例中,异频持续时间Treselection

当存在多个异系统小区满足上述条件时,则终端重选到优先级最高的异系统小区。

在执行步骤324的重选评估后,若存在满足重选条件的候选小区,则终端从当前驻留小区重选到候选小区。

本实施例中,根据高速列车专网的网络部署特点,终端通过判断在有高速列车频点测量调度后,在物理层多普勒频偏估计时添加速度估算模块计算当前速度和加速度并上报接入层,使得接入层将得到的速度和加速度与设置的中高速门限以及速度偏移进行判断,可以实时而准确的得知当前终端的移动状态,进而在重选评估时做适当缩放,加快小区重选的速度。本实施例的小区重选方法能够有效避免传统方案在HST场景下通过判断重选次数而导致的移动状态误判的情况,保证了重选的顺利进行。

在一个实施例中,如图6所示,提供了一种小区重选方法的实验场景。假设gNB的BBU(Base Band Unit,基带单元)之间的距离为500m,相邻两个小区发射功率一致,一个BBU下有12个RRU(Remote Radio Unit,远程无线单元)共享相同小区ID,重叠覆盖距离为80m,一个BBU大致覆盖范围为6km。终端在重叠覆盖起始侧可以检测出邻小区,列车长度8节车厢为214m,速度为350km/h=97.222m/s,列车以该速度通过重叠覆盖区耗时约为80m/(350km/h)=0.8229s;

1)、在模拟高速列车环境的实验室环境下,设置一个BBU下有12个RRU共享相同小区ID,不同BBU共享频点但是小区ID不同,则一个BBU大致覆盖范围为6km,终端以最大速度通过该覆盖大致花费时间为6/350*3600s=61.714s。

2)、设置手机注册表registry中的Vmedium为120km/h,Vhigh为300km/h(3GPP中规定的LTE支持的高速列车速度,NR支持的高速列车速度为500km/h),Voffset可暂时设置为0。

3)、设置基站相关配置如下,系统消息中MobilityStateParameters移动性状态参数)的t-Evaluation取最小值30s,t-HystNormal取最小值30s,n-CellChangeMedium取最小值为1,n-CellChangeHigh为3,此设置可以保证终端在该覆盖范围下即使以最大速度通过,按照现有方案计算出来的移动状态仍为低速移动状态。取最小值已是误判,取其它值更是误判。

4)设置服务小区SMTC(基于SSB(Synchronization Signal Block,同步信号块)的RRM测量时间配置窗口(称为SMTC窗口),手机通过SMTC获得SSBs的测量周期和时间)为20ms,DRX(Discontinuous Reception,非连续性接收/间断接收机制)周期为320ms,q-HystSF里配置的sf-Medium对应的偏置值为-2dB,sf-High对应的偏置值为-4dB,SpeedStateScaleFactors里配置的sf-Medium对应缩放因子为0.5,sf-High对应缩放因子为0.25。同频小区重选相关参数,最小接入电平和服务小区一致,计算R值相关offset参数均设置为0。同频预设持续时间t

根据以上配置可以计算出重选大致调度的时间点示意图如图6所示:终端在重叠覆盖起始侧可以检测出邻区并开始测量邻区,连续2个测量结果filter后能够进行评估。对于2)中,传统方案评估时不进行缩放,则小区2测量结果需要持续满足1s方能进行重选,此时终端已经跑出小区1的覆盖范围,发生了掉网并开始进行小区选择。而按照本实施例的小区重选,可以判断终端为高速移动状态,则计算服务小区R值时重选迟滞值Qhyst可以减去第二偏置值4dB,t

当终端支持高速列车模式并在LTE高速列车场景下时,重选过程也需要判断当前终端的移动状态而对重选评估进行适当的缩放,进而加速重选,以及在小区切换时也需要根据当前终端的移动状态来对测报触发时间进行缩放,进而加速切换。因此,本实施例中的小区重选方法也可以应用到LTE高速列车场景下的重选和切换流程,以及5G高速列车场景下的切换流程,还可以应用到任何需要判断终端的移动状态,并应用判断结果的场景。

应该理解的是,虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

基于同样的发明构思,本申请实施例还提供了一种用于实现上述所涉及的小区重选方法的小区重选装置。该装置所提供的解决问题的实现方案与上述方法中所记载的实现方案相似,故下面所提供的一个或多个小区重选装置实施例中的具体限定可以参见上文中对于小区重选方法的限定,在此不再赘述。

在一个实施例中,如图7所示,提供了一种小区重选装置700,包括:确定模块702和重选模块704,其中:

确定模块702,用于根据终端的速度信息确定终端的第一移动状态。

重选模块704,用于根据第一移动状态进行小区重选。

本实施例中,根据终端的速度信息确定终端的第一移动状态,而所获取的速度信息不受终端当前驻留小区的影响,使得根据速度信息能够准确、快速地判断出终端的移动状态。根据第一移动状态进行小区重选,能够针对终端的移动状态下准确、快速地进行小区重选,从而重选到信号质量更好的小区。

在一个实施例中,该装置还包括估计模块;估计模块,用于对终端当前驻留小区的参考信号进行多普勒频偏估计,得到终端的速度信息。

本实施例中,对终端当前驻留小区的参考信号进行多普勒频偏估计,能够准确预估出终端的速度信息。

在一个实施例中,速度信息包括终端的当前加速度和/或当前速度。

本实施例中,将终端的当前加速度和/或当前速度作为终端的速度信息,能够根据当前加速度和/或当前速度准确判断出终端所处的移动状态,并且终端的速度和加速度不受当前驻留小区的影响,能够更准确判断终端的移动状态。

在一个实施例中,第一移动状态为多个移动状态中的一种;多个移动状态中,任意两个移动状态的加速度和/或速度不同。

本实施例中,第一移动状态为多个移动状态中的一种,多个移动状态中任意两个移动状态的加速度和/或速度不同,从而能够按照加速度和/或速度划分不同的移动状态。

在一个实施例中,确定模块702,还用于在当前加速度等于0,且当前速度小于第一速度门限值的情况下,终端处于第一匀速移动状态;或,

在当前加速度等于0、当前速度大于或等于第一速度门限值,且当前速度小于第二速度门限值的情况下,终端处于第二匀速移动状态;或,在当前加速度等于0,且当前速度大于或等于第二速度门限值的情况下,终端处于第三匀速移动状态。

本实施例中,根据终端当前的加速度是否等于0、以及当前速度与不同速度门限值的对比结果来判断终端的移动状态。在当前加速度为0的情况下,可初步判断出终端处于匀速移动状态,并且根据当前速度进一步判断出终端处于哪种匀速移动状态,使得对移动状态的判断更准确。

在一个实施例中,确定模块702,还用于在当前加速度小于0,且当前速度小于第三速度门限值的情况下,终端处于第一降速移动状态;或,

在当前加速度小于0、当前速度大于或等于第三速度门限值,且当前速度小于第四速度门限值的情况下,终端处于第二降速移动状态;或,在当前加速度小于0,且当前速度大于或等于第四速度门限值的情况下,终端处于第三降速移动状态。

本实施例中,根据终端当前的加速度是否小于0、以及当前速度与不同速度门限值的对比结果来判断终端的移动状态。在当前加速度小于0的情况下,可初步判断出终端处于减速移动状态,并且根据当前速度进一步判断出终端处于哪种减速移动状态,使得对移动状态的判断更准确。

在一个实施例中,确定模块702,还用于在当前加速度大于0,且当前速度小于第五速度门限值的情况下,判定终端处于第一加速移动状态;或,在当前加速度大于0、当前速度大于或等于第五速度门限值,且当前速度小于第六速度门限值的情况下,终端处于第二加速移动状态;或,在当前加速度大于0,且当前速度大于或等于第六速度门限值的情况下,终端处于第三加速移动状态。

本实施例中,根据终端当前的加速度是否大于0、以及当前速度与不同速度门限值的对比结果来判断终端的移动状态。在当前加速度大于0的情况下,可初步判断出终端处于加速移动状态,并且根据当前速度进一步判断出终端处于哪种加速移动状态,使得对加速移动状态的判断更准确。

在一个实施例中,候选小区与终端当前驻留小区对应相同频点,候选小区为当前驻留小区的邻小区,重选模块704,还用于根据预设重选迟滞值和第一移动状态,确定当前驻留小区的第一信号质量值;基于第一信号质量值进行小区重选。

本实施例中,根据预设重选迟滞值和第一移动状态,确定当前驻留小区的第一信号质量值,以基于第一信号质量值进行小区重选,从而将小区的信号质量作为小区重选的条件,以重选到质量更好的小区。

在一个实施例中,重选模块704,还用于根据预设重选迟滞值得到当前驻留小区的第一信号质量值;根据第一移动状态对第一信号质量值进行补偿;基于补偿后的第一信号质量值进行小区重选。

本实施例中,根据预设重选迟滞值得到当前驻留小区的第一信号质量值,根据第一移动状态对第一信号质量值进行补偿,从而能够基于终端当前所处的移动状态有针对性地进行信号补偿,从而能够基于补偿后的第一信号质量值更准确地进行小区重选。

在一个实施例中,重选模块704,还用于在候选小区的第二信号质量值大于第一信号质量值的情况下,选择候选小区。

本实施例中,在同频持续时间内,候选小区的第二信号质量值大于第一信号质量值的情况下,选择候选小区,从而能够在一定时间内候选小区的信号质量均大于终端当前驻留的小区的信号质量的情况下,重选到质量更好的小区。

在一个实施例中,重选模块704,还用于在同频持续时间内,候选小区的第二信号质量值大于第一信号质量值的情况下,选择候选小区。

在一个实施例中,重选模块704,还用于在候选小区的第二信号质量值大于补偿后的第一信号质量值的情况下,选择候选小区。

在一个实施例中,重选模块704,还用于在同频持续时间内,候选小区的第二信号质量值大于补偿后的第一信号质量值的情况下,选择候选小区。

在一个实施例中,该装置还包括时间确定模块,时间确定模块,用于根据第一移动状态,确定同频持续时间。

本实施例中,根据第一移动状态确定同频持续时间,从而能够在终端当前驻留小区和候选小区对应相同频点的情况下,针对性地确定终端在当前的移动状态下的同频持续时间,从而有效调整终端在当前的移动状态下重选到候选小区的时间条件,使得更容易重选到候选小区。

在一个实施例中,候选小区与终端的当前驻留小区对应不同频点,候选小区为当前驻留小区的邻小区,重选模块704,还用于根据终端当前速度确定异频持续时间;在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值的情况下,选择候选小区。

本实施例中,根据第一移动状态确定异频持续时间,以基于终端的移动状态调节在终端当前驻留的小区和候选小区对应不同频点时的重选时间,在调节后形成的异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号质量值满足信号质量阈值的情况下,选择候选小区,从而使得终端能够更容易重选到候选小区,并且能够更快速地重选到信号质量更好的小区。

在一个实施例中,候选小区与终端的当前驻留小区对应不同频点,候选小区为当前驻留小区的邻小区,重选模块704,还用于根据终端当前速度确定异频持续时间;在异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值的情况下,选择候选小区。

本实施例中,根据第一移动状态确定异频持续时间,以基于终端的移动状态调节在终端当前驻留的小区和候选小区对应不同频点时的重选时间,在调节后形成的异频持续时间内,测量得到的候选小区的接收信号电平值满足信号电平阈值的情况下,选择候选小区,从而使得终端能够更容易重选到候选小区。

上述小区重选装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。

在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图8所示。该计算机设备包括处理器、存储器、输入/输出接口、通信接口、显示单元和输入装置。其中,处理器、存储器和输入/输出接口通过系统总线连接,通信接口、显示单元和输入装置通过输入/输出接口连接到系统总线。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的输入/输出接口用于处理器与外部设备之间交换信息。该计算机设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、移动蜂窝网络、NFC(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现一种小区重选方法。该计算机设备的显示单元用于形成视觉可见的画面,可以是显示屏、投影装置或虚拟现实成像装置。显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。

本领域技术人员可以理解,图8中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。

本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质。一个或多个包含计算机可执行指令的非易失性计算机可读存储介质,当所述计算机可执行指令被一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行小区重选方法的步骤。

本申请实施例还提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行小区重选方法。

需要说明的是,本申请所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据,且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关国家和地区的相关法律法规和标准。

本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、磁带、软盘、闪存、光存储器、高密度嵌入式非易失性存储器、阻变存储器(ReRAM)、磁变存储器(Magnetoresistive Random Access Memory,MRAM)、铁电存储器(Ferroelectric RandomAccess Memory,FRAM)、相变存储器(Phase Change Memory,PCM)、石墨烯存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static RandomAccess Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic RandomAccessMemory,DRAM)等。本申请所提供的各实施例中所涉及的数据库可包括关系型数据库和非关系型数据库中至少一种。非关系型数据库可包括基于区块链的分布式数据库等,不限于此。本申请所提供的各实施例中所涉及的处理器可为通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器、基于量子计算的数据处理逻辑器等,不限于此。

以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。

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06120115924854