循环冗余校验的方法和设备与流程

文档序号:16976868发布日期:2019-02-26 19:05阅读:526来源:国知局
本发明实施例涉及通信
技术领域
:,尤其涉及循环冗余校验的方法和设备。
背景技术
::循环冗余校验(cyclicredundancycheck,crc)是数据通信领域中最常用的校验方式,crc本质上是一种数据传输检错功能,发送端设备对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在待传输的帧的后面,接收端设备也对数据进行类似的多项式计算,以保证数据传输的正确性和完整性。目前的crc校验方法不能够满足不同的控制信息对误块率(blockerrorrate,bler)和虚警(falsealarm)的个性化要求,影响控制信息的接收性能。技术实现要素:本发明实施例提供一种循环冗余校验的方法和设备,以解决控制信息接收性能差的问题。第一方面,提供了一种循环冗余校验的方法,应用于发送端设备,所述方法包括:确定载荷部分,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特;确定目标循环冗余校验crc比特生成方式,所述目标crc比特生成方式为多种crc比特生成方式中的一种;根据所述载荷部分和所述目标crc比特生成方式,生成crc比特;生成包括所述载荷部分和所述crc比特的控制信息。第二方面,提供了一种循环冗余校验的方法,应用于接收端设备,所述方法包括:接收控制信息;根据所述多种crc比特生成方式和所述crc比特,校验所述控制信息;其中,所述控制信息包括载荷部分和循环冗余校验crc比特,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特,所述crc比特是发送端设备根据目标crc比特生成方式和所述载荷部分生成的,所述目标crc比特生成方式为多种crc比特生成方式中的一种。第三方面,提供了一种发送端设备,包括:第一处理模块,用于确定载荷部分,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特;所述第一处理模块,还用于确定目标循环冗余校验crc比特生成方式,所述目标crc比特生成方式为多种crc比特生成方式中的一种;第二处理模块,用于根据所述载荷部分和所述目标crc比特生成方式,生成crc比特;所述第二处理模块,还用于生成包括所述载荷部分和所述crc比特的控制信息。第四方面,提供了一种接收端设备,包括:收发模块,用于接收控制信息;处理模块,用于根据所述多种crc比特生成方式和所述crc比特,校验所述控制信息;其中,所述控制信息包括载荷部分和循环冗余校验crc比特,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特,所述crc比特是发送端设备根据目标crc比特生成方式和所述载荷部分生成的,所述目标crc比特生成方式为多种crc比特生成方式中的一种。第五方面,提供了一种发送端设备,包括: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循环冗余校验程序,所述循环冗余校验程序被所述处理器执行时实现如第一方面所述的循环冗余校验的方法的步骤。第六方面,提供了一种接收端设备,包括: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循环冗余校验程序,所述循环冗余校验程序被所述处理器执行时实现如第二方面所述的循环冗余校验的方法的步骤。第七方面,提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质上存储有循环冗余校验程序,所述循环冗余校验程序被处理器执行时实现如第一方面所述的循环冗余校验的方法的步骤。第八方面,提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质上存储有循环冗余校验程序,所述循环冗余校验程序被处理器执行时实现如第二方面所述的循环冗余校验的方法的步骤。第九方面,提供了一种包括指令的计算机程序产品,当计算机运行所述计算机程序产品的所述指令时,所述计算机执行上述第一方面的循环冗余校验的方法。具体地,该计算机程序产品可以运行于上述第三方面的发送端设备上。第十方面,提供了一种包括指令的计算机程序产品,当计算机运行所述计算机程序产品的所述指令时,所述计算机执行上述第二方面的循环冗余校验的方法。具体地,该计算机程序产品可以运行于上述第四方面的接收端设备上。在本发明实施例中,发送端设备从多种crc比特生成方式中确定出目标crc比特生成方式,根据确定的载荷部分和目标crc比特生成方式生成crc比特,并生成包括载荷部分和根据目标crc比特生成方式生产的crc比特的控制信息。因此,本发明实施例的方法,发送端设备可以为不同的控制信息选择不同的目标crc比特生成方式,满足控制信息对误块率(blockerrorrate,bler)和虚警(falsealarm)的个性化要求,提高控制信息的接收性能。附图说明为了更清楚地说明本发明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发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是根据本发明实施例的循环冗余校验的方法的示意性流程图;图2是根据本发明实施例的信息字段、填充字段和crc比特在控制信息中的位置的示意图;图3是根据本发明实施例的信息字段、填充字段和crc比特在控制信息中的位置的另一示意图;图4是根据本发明一具体实施例的循环冗余校验的方法的示意性流程图;图5是根据本发明另一具体实施例的循环冗余校验的方法的示意性流程图;图6是根据本发明另一实施例的循环冗余校验的方法的示意性流程图;图7是根据本发明实施例的发送端设备的结构示意图;图8是根据本发明实施例的接收端设备的结构示意图;图9是根据本发明另一实施例的发送端设备的结构示意图;图10是根据本发明另一实施例的接收端设备的结构示意图。具体实施方式为了使本
技术领域
:的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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,都应当属于本发明保护的范围。应理解,本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(globalsystemofmobilecommunication,gsm)系统、码分多址(codedivisionmultipleaccess,cdma)系统、宽带码分多址(widebandcodedivisionmultipleaccess,wcdma)系统、通用分组无线业务(generalpacketradioservice,gprs)、长期演进(longtermevolution,lte)系统、lte频分双工(frequencydivisionduplex,fdd)系统、lte时分双工(timedivisionduplex,tdd)、通用移动通信系统(universalmobiletelecommunicationsystem,umts)或全球互联微波接入(worldwideinteroperabilityformicrowaveaccess,wimax)通信系统、5g系统,或者说新无线(newradio,nr)系统。在本发明实施例中,发送端设备可以为网络设备,相对应地,接收端设备为终端设备。或者发送端设备可以为终端设备,相对应地,接收端设备为网络设备。在本发明实施例中,终端设备可以包括但不限于移动台(mobilestation,ms)、移动终端(mobileterminal)、移动电话(mobiletelephone)、用户设备(userequipment,ue)、手机(handset)及便携设备(portableequipment)、车辆(vehicle)等,该终端设备可以经无线接入网(radioaccessnetwork,ran)与一个或多个核心网进行通信,例如,终端设备可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、具有无线通信功能的计算机等,终端设备还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。本发明实施例中,网络设备是一种部署在无线接入网中用以为终端设备提供无线通信功能的装置。所述网络设备可以为基站,所述基站可以包括各种形式的宏基站,微基站,中继站,接入点等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具有基站功能的设备的名称可能会有所不同。例如在lte网络中,称为演进的节点b(evolvednodeb,enb或enodeb),在第三代(3rdgeneration,3g)网络中,称为节点b(nodeb)等等。图1示出了根据本发明实施例的循环冗余校验的方法100,该方法100由发送端设备执行。如图1所示,方法100包括:s110,确定载荷部分,载荷部分包括至少一个信息字段,至少一个信息字段用于承载信息比特。可选地,在新无线(newradio,nr)系统中会有多种格式的控制信息,不同格式的控制信息的大小(size)会有差别,如果要求接收端设备盲检测这些控制信息的格式的话,会导致接收端设备具有较高的复杂度。因此,在本发明实施例中,通过在某些较短的控制信息的尾部填加填充比特(paddingbits)的方法对齐不同格式的控制信息,以降低接收端设备的复杂度,其中,paddingbits通常为“0”。具体地,在一些实施例中,发送端设备根据要生成的控制信息的格式,确定是否有paddingbits,如果确定有paddingbits,载荷部分还包括填充字段,填充字段用于承载paddingbits。s120,确定目标循环冗余校验crc比特生成方式,目标crc比特生成方式为多种crc比特生成方式中的一种。需要说明的是,本发明实施例中,循环冗余校验(cyclicredundancycheck,crc)比特也可以被称为“crc码”,不同的crc比特生成方式的差别在于生成crc比特的过程的输入比特(inputbits)的差别。可选地,作为一个例子,多种crc比特生成方式包括下列方式中的至少两种:将所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特作为生成所述crc比特的过程的输入比特;将所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特作为生成所述crc比特的过程的输入比特;将所述载荷部分中承载的所有比特作为生成所述crc比特的过程的输入比特。可选地,针对将至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特作为生成crc比特的过程的输入比特的crc比特生成方式,发送端设备和接收端设备可以事先约定将控制信息中的哪些信息字段中承载的信息比特作为生成crc比特的过程的输入比特,或者发送端设备可以通过配置信息告知接收端设备需要将哪些字段中承载的信息比特作为生成crc比特的过程的输入比特。以上行控制信息(uplinkcontrolinformation,uci)为例,假设uci中包括承载确认(acknowledgement,ack)/否定确认(non-acknowledgement,nack)信息的字段、承载上行调度请求(schedulingrequest,sr)的字段和承载信道状态指示信息(channelstateinformation,csi)的字段,发送端设备和接收端设备可以事先约定将承载ack/nack的字段和承载sr的字段中承载的信息比特作为生成crc比特的过程的输入比特。或者发送端设备可以通过配置信息指示接收端设备将据承载ack/nack的字段和承载sr的字段中承载的信息比特作为生成crc比特的过程的输入比特。可以理解的是,将至少一个信息字段中的全部信息字段承载的信息比特作为生成crc比特的过程的输入比特,或者将至少一个信息字段中的部分信息字段承载的信息比特作为生成crc比特的过程的输入比特,与现有技术中将整个载荷部分承载的所有比特作为生成crc比特的过程的输入比特相比,能够避免在控制信息中的信息比特传输没有出错而填充比特传输出错时,接收端设备认为控制信息传输出错的情况,提高通信系统的链路性能。在本发明实施例中,可选地,发送端设备根据控制信息的格式,确定目标crc比特生成方式;和/或发送端设备根据用于加扰控制信息的无线网络临时标识的类型,确定目标crc比特生成方式。s130,根据所述载荷部分和所述目标crc比特生成方式,生成crc比特。具体地,在s130中,发送端设备根据目标crc比特生成方式确定所述载荷部分中承载的所有比特中作为生成crc比特的过程的输入比特的比特,并根据确定的作为输入比特的比特生成crc比特。s140,生成包括所述载荷部分和所述crc比特的控制信息。可选地,在s110中载荷部分还包括填充字段,crc比特和载荷部分在控制信息中的位置如图2或图3所示。在图2中,填充字段的位置在至少一个信息字段的位置和crc比特的位置之间。在图3中,crc比特的位置在至少一个信息字段的位置和填充字段的位置之间。在本发明实施例中,crc比特和载荷部分在控制信息中的位置可以是协议规定的,也可以是发送端设备和接收端设备事先约定的,还可以是发送端设备通过配置信息告知接收端设备的。可选地,作为一个例子,控制信息中的载荷部分包括的至少一个信息字段中的一个信息字段用于指示控制信息的格式,接收端设备根据这个信息字段指示的控制信息的格式对控制信息进行解析,即可以获取到载荷部分承载的所有比特。举例来说,用于指示控制信息的格式的信息字段取不同的值指示不同的格式。例如,假设通信系统中的控制信息的格式有4种,依次为格式aa、格式bb、格式cc和格式dd,用于指示控制信息的格式的信息字段包括2个比特,则可以用“00”指示控制信息的格式为“格式aa”,“01”指示控制信息的格式为“格式bb”、用“10”指示控制信息的格式为“格式cc”、用“11”指示控制信息的格式为“格式dd”。进一步地,payload的长度和crc比特的长度可以通过预配置或者事先约定得知,为了便于接收端设备获知至少一个信息字段的总长度,可以通过协议规定或者发送端设备配置控制信息的格式与控制信息中包括的至少一个信息字段的总长度具有对应关系,接收端设备可以根据接收到的控制信息的格式和上述对应关系,确定接收到的控制信息中包括至少一个信息字段的总长度,进而获取到至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的informationbits。可选地,作为另一个例子,至少一个信息字段中的一个信息字段中承载的信息比特为预定比特(或者说固定比特),接收端设备可以根据预定比特的传输情况判断控制信息是否有效,从而判断控制信息的传输是否是虚警,能够满足控制信息对虚警的要求。在这种情况下,如果接收端设备校验控制信息成功,接收端设备进一步判断预定比特的传输情况,如果确定预定比特传输正确,则确定控制信息有效,控制信息的传输不是虚警(falsealarm);如果确定预定比特传输错误,则确定控制信息无效,控制信息的传输是虚警。下面将结合具体的例子描述根据本发明实施例的循环冗余校验的方法。图4是根据本发明一具体实施例的循环冗余校验的方法,如图4所示,方法200包括:s210,发送端设备确定要发送的控制信息的格式。可选地,作为一个例子,控制信息为下行控制信息(downlinkcontrolinformation,dci),控制信息的格式为下列格式中的一种:“0”、“1”、“1a”、“1b”、“1c”、“1d”、“2”、“2a”、“2b”、“3”、“3a”。s220,发送端设备确定有paddingbits,发送端设备对要发送的informationbits补充paddingbits构成payload。s230,发送端设备根据控制信息的格式,确定目标crc比特生成方式,根据目标crc比特生成方式生成crc比特。可选地,目标crc比特生成方式为方法100中描述的多种crc比特生成方式中的一种。可选地,发送端设备为载荷部分长度相同的不同格式的控制信息选择不同的目标crc比特生成方式。以dci为例,为了降低接收端设备盲检的复杂度,格式为“1a”的dci和格式为“0”的dci的载荷部分的大小可以相同,但内容不相同。格式为“1a”的dci用于下行数据的调度,对于falsealarm不敏感,而格式为“0”的dci用于上行数据的调度,对falsealarm敏感。因此,当dci的格式为“1a”时,发送端设备确定的目标crc比特生成方式为将至少一个信息字段中的全部信息字段承载的信息比特作为生成crc比特的过程的输入比特,或者将至少一个信息字段中的部分信息字段承载的信息比特作为生成crc比特的过程的输入比特。当dci的格式为“0”时,发送端设备确定的目标crc比特生成方式为将所述载荷部分中承载的所有比特作为生成所述crc比特的过程的输入比特。s240,将crc比特附着到载荷部分构成控制信息。可选地,在s240中生成的控制信息中informationbits承载在至少一个信息字段中,paddingbits承载在填充字段中,至少一个信息字段、填充字段和crc比特在控制信息中的位置如图2和图3所示。s250,发送端设备向接收端设备发送控制信息。可选地,在s250中,如果控制信息为dci,则发送端设备为网络设备,接收端设备为终端设备,网络设备在物理下行控制信道(physicaldownlinkcontrolchannel,pdcch)上向终端设备发送dci。如果控制信息为uci,则发送端设为终端设备,接收端设备为网络设备,终端设备在物理上行控制信道(physicaldownlinkcontrolchannel,pdcch)上向网络设备发送uci。s260,接收端设备确定控制信息的多种候选格式。具体地,在s260中,接收端设备根据协议的规定确定控制信息的多种候选格式,或者接收端设备根据发送端设备的配置信息确定控制信息的多种候选格式。s270,接收端设备根据控制信息的多种候选格式,确定多种crc比特生成方式。可选地,控制信息的每种候选格式对应一种crc比特生成方式,或者几种候选格式对应同一种crc比特生成方式,候选格式与crc比特生成方式之间的对应关系可以是协议规定的,也可以是发送端设备通过配置信息配置的。s280,接收端设备根据多种crc比特生成方式和控制信息中的crc比特,校验控制信息。可选地,在s280中,接收端设备根据多种crc比特生成方式中的每一种crc比特生成方式计算crc比特,并将计算出的多种crc比特与控制信息中的crc比特进行比较,如果计算出的多种crc比特中存在与控制信息中的crc比特相同的crc比特,则控制信息校验成功,否则,控制信息校验失败。s290,接收端设备根据校验结果,判断控制信息是否传输正确。具体地,如果在s280中控制信息校验成功,则在s290中认为控制信息传输正确。如果在s280中控制信息校验失败,则在s290中认为控制信息传输错误。图5是根据本发明另一具体实施例的循环冗余校验的方法,如图5所示,方法300包括:s310,发送端设备确定用于加扰要发送的控制信息的无线网络临时标识rnti(radionetworktemporaryidentity,rnti)。可选地,在s310中,控制信息为dci,rnti为下列rnti中的一种:si-rnti、p-rnti、ra-rnti、c-rnti、tpc-pucch-rnti、tpc-pusch-rnti和spss-rnti。s320,发送端设备确定有paddingbits,发送端设备对要发送的informationbits补充paddingbits构成payload。s330,发送端设备根据用于加扰要发送的控制信息的rnti,确定目标crc比特生成方式,根据目标crc比特生成方式生成crc比特。可选地,目标crc比特生成方式为方法100中描述的多种crc比特生成方式中的一种。可选地,发送端设备为载荷部分长度相同的采用不同rnti加扰的控制信息选择不同的目标crc比特生成方式。以dci为例,为了降低接收端设备盲检的复杂度,用半持续性-无线网络临时标识(semi-persistentscheduling-rnti,sps-rnti)加扰的dci和用c-rnti加扰的dci的载荷部分的大小可以相同,但内容不相同。因此发送端设备可以为用sps-rnti和用c-rnti加扰的dci选择不同的目标crc比特生成方式。进一步地,在用sps-rnti加扰的dci中的informationbits中包括预定比特,接收端设备判断控制信息是否有效时,需要根据校验结果和预定比特的传输情况判断控制信息是否有效。s340,将crc比特附着到载荷部分构成控制信息。s350,发送端设备向接收端设备发送控制信息。s360,接收端设备确定控制信息的多种候选rnti。具体地,在s360中,接收端设备根据协议的规定确定控制信息的多种候选rnti,或者接收端设备根据发送端设备的配置信息确定控制信息的多种候选rnti。s370,接收端设备根据控制信息的多种候选rnti,确定多种crc比特生成方式。可选地,控制信息的每种候选rnti对应一种crc比特生成方式,或者几种候选rnti对应同一种crc比特生成方式,候选rnti与crc比特生成方式之间的对应关系可以是协议规定的,也可以是发送端设备通过配置信息配置的。s380,接收端设备根据多种crc比特生成方式和控制信息中的crc比特,校验控制信息。可选地,在s380中,接收端设备根据多种crc比特生成方式中的每一种crc比特生成方式计算crc比特,并将计算出的多种crc比特与控制信息中的crc比特进行比较,如果计算出的多种crc比特中存在与控制信息中的crc比特相同的crc比特,则认为控制信息校验成功,并且与控制信息中的crc比特相同的crc比特对应的crc比特生成方式对应的rnti即为用于加扰控制信息的rnti。如果计算出的多种crc比特中不存在与控制信息中的crcf比特相同的crc比特,则认为控制信息校验失败。s390,接收端设备根据校验结果,判断控制信息是否传输正确。具体地,如果在s380中控制信息校验成功,则在s390中认为控制信息传输正确。如果在s380中控制信息校验失败,则在s390中认为控制信息传输错误。在本发明实施例中,可选地,在方法200中的s230中和在方法300中的s330中,发送端设备可以根据要发送的控制信息的格式和用于加扰该控制信息的rnti从多种crc比特生成方式中确定目标crc比特生成方式,并根据目标crc比特生成方式生产crc比特。相对应地,在方法200中的s270中和方法300中的s370中,接收端设备根据控制信息的多种候选格式和用于加扰控制信息的多种rnti确定多种crc比特生成方式,并根据确定出的多种crc比特生成方式和控制信息中的crc比特校验控制信息。图6示出了根据本发明另一实施例的循环冗余校验的方法400,该方法400可以由接收端设备执行。可以理解的是,从接收端设备侧描述的发送端设备与接收端设备的交互与发送端设备侧的描述相同,为避免重复,适当省略相关描述。如图6所示,方法400包括:s410,接收控制信息;s420,根据所述多种crc比特生成方式和所述crc比特,校验所述控制信息;其中,所述控制信息包括载荷部分和循环冗余校验crc比特,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特,所述crc比特是发送端设备根据目标crc比特生成方式和所述载荷部分生成的,所述目标crc比特生成方式为多种crc比特生成方式中的一种。可选地,作为一个例子,在s420中,接收端设备根据多种crc比特生成方式生成多种crc比特,并将生成的多种crc比特与控制信息中的crc比特进行比较,根据比较的结果判断控制信息是否传输正确。根据本发明实施例的循环冗余校验的方法,接收端设备接收到的控制信息中的crc比特是发送端设备根据多种crc比特生成方式中的目标crc比特生成方式生成的,接收端设备根据多种crc比特生成方式和控制信息中的crc比特对控制信息进行校验,能够提高控制信息的接收性能。在本发明实施例中,可选地,所述多种crc比特生成方式包括下列crc码生成方式中的至少两种:将所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特作为生成所述crc比特过程的输入比特;将所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特作为生成所述crc比特过程的输入比特;将所述载荷部分中承载的所有比特作为生成所述crc比特过程的输入比特。在本发明实施例中,可选地,接收端设备根据所述控制信息的多种候选格式,确定所述多种crc比特生成方式;和/或,根据用于加扰所述控制信息的多种候选无线网络临时标识rnti,确定所述多种crc比特生成方式。在本发明实施例中,可选地,所述至少一个信息字段中的第一信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效,若接收端设备根据所述多种crc比特生成方式和所述crc比特校验所述控制信息成功,则接收端设备根据所述预定比特的传输情况,判断所述控制信息是否有效;若所述预定比特传输正确,则确定所述控制信息有效;若所述预定比特传输错误,则确定所述控制信息无效。在本发明实施例中,可选地,所述至少一个信息字段中的第二信息字段用于指示所述控制信息的格式;接收端设备根据控制信息的格式,获取载荷部分承载的所有比特,之后根据所述多种crc比特生成方式、所述载荷部分承载的所有比特中的部分或全部比特以及所述crc比特,校验所述控制信息。在本发明实施例中,可选地,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特。在本发明实施例中,可选地,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述crc比特的位置之间;或,所述crc比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。在本发明实施例中,以上结合图1至图6详细描述了根据本发明实施例的循环冗余校验的方法,下面将结合图7详细描述根据本发明实施例的发送端设备。图7是根据本发明实施例的发送端设备的结构示意图。如图7所示,发送端设备10包括:第一处理模块11,用于确定载荷部分,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特;所述第一处理模块11,还用于确定目标循环冗余校验crc比特生成方式,所述目标crc比特生成方式为多种crc比特生成方式中的一种;第二处理模块12,用于根据所述载荷部分和所述目标crc比特生成方式,生成crc比特;所述第二处理模块12,还用于生成包括所述载荷部分和所述crc比特的控制信息。根据本发明实施例的发送端设备从多种crc比特生成方式中确定出目标crc比特生成方式,根据确定的载荷部分和目标crc比特生成方式生成crc比特,并生成包括载荷部分和根据目标crc比特生成方式生产的crc比特的控制信息。发送端设备可以为不同的控制信息选择不同的目标crc比特生成方式,满足控制信息对误块率和虚警的要求,提高控制信息的接收性能。可选地,作为一个实施例,所述多种crc比特生成方式包括下列方式中的至少两种:将所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特作为生成所述crc比特的过程的输入比特;将所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特作为生成所述crc比特的过程的输入比特;将所述载荷部分中承载的所有比特作为生成所述crc比特的过程的输入比特。可选地,作为一个实施例,所述第一处理模块11具体用于:根据所述控制信息的格式,确定所述目标crc比特生成方式;和/或,根据用于加扰所述控制信息的无线网络临时标识rnti的类型,确定所述目标crc比特生成方式。可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第一信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效。可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第二信息字段用于指示所述控制信息的格式。可选地,作为一个实施例,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特。可选地,作为一个实施例,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述crc比特的位置之间;或,所述crc比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。根据本发明实施例的发送端设备可以参照对应本发明实施例的方法100-方法300的流程,并且,该发送端设备中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法100-方法300中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。图8是根据本发明实施例的接收端设备的结构示意图。如图8所示,接收端设备20包括:收发模块21,用于接收控制信息;处理模块22,用于根据所述多种crc比特生成方式和所述crc比特,校验所述控制信息;其中,所述控制信息包括载荷部分和循环冗余校验crc比特,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特,所述crc比特是发送端设备根据目标crc比特生成方式和所述载荷部分生成的,所述目标crc比特生成方式为多种crc比特生成方式中的一种。根据本发明实施例的接收端设备接收到的控制信息中的crc比特是发送端设备根据多种crc比特生成方式中的目标crc比特生成方式生成的,接收端设备根据多种crc比特生成方式和控制信息中的crc比特对控制信息进行校验,能够提高控制信息的接收性能。可选地,作为一个实施例,所述多种crc比特生成方式包括下列crc码生成方式中的至少两种:将所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特作为生成所述crc比特过程的输入比特;将所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特作为生成所述crc比特过程的输入比特;将所述载荷部分中承载的所有比特作为生成所述crc比特过程的输入比特。可选地,作为一个实施例,所述处理模块22还用于:根据所述控制信息的多种候选格式,确定所述多种crc比特生成方式;和/或,根据用于加扰所述控制信息的多种候选无线网络临时标识rnti,确定所述多种crc比特生成方式。可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第一信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效,所述处理模块22还用于:若根据所述多种crc比特生成方式和所述crc比特校验所述控制信息成功,则根据所述预定比特的传输情况,判断所述控制信息是否有效;若所述预定比特传输正确,则确定所述控制信息有效;若所述预定比特传输错误,则确定所述控制信息无效。可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第二信息字段用于指示所述控制信息的格式;其中,所述处理模块22具体用于:根据所述控制信息的格式,获取所述载荷部分承载的所有比特;根据所述多种crc比特生成方式、所述载荷部分承载的所有比特中的部分或全部比特以及所述crc比特,校验所述控制信息。可选地,作为一个实施例,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特。可选地,作为一个实施例,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述crc比特的位置之间;或,所述crc比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。根据本发明实施例的接收端设备可以参照对应本发明实施例的方法200-方法400的流程,并且,该接收端设备中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法200-方法400中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。图9示出了根据本发明另一实施例的发送端设备的结构示意图,能够实现方法100至方法300中的循环冗余校验的方法的细节,并能达到相同的效果。如图9所示,发送端设备100包括处理器110、收发机120、存储器130和总线接口。其中:在本发明实施例中,发送端设备100还包括:存储在存储器130上并可在所述处理器110上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器110执行时执行以下步骤:确定载荷部分,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特;确定目标循环冗余校验crc比特生成方式,所述目标crc比特生成方式为多种crc比特生成方式中的一种;根据所述载荷部分和所述目标crc比特生成方式,生成crc比特;生成包括所述载荷部分和所述crc比特的控制信息。在图9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110代表的一个或多个处理器和存储器130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120可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器110负责管理总线架构和通常的处理,存储器130可以存储处理器110在执行操作时所使用的数据。可选的,计算机程序被处理器110执行时还可实现如下步骤:根据所述控制信息的格式,确定所述目标crc比特生成方式;和/或,根据用于加扰所述控制信息的无线网络临时标识rnti的类型,确定所述目标crc比特生成方式。可选地,作为一个实施例,所述多种crc比特生成方式包括下列方式中的至少两种:将所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特作为生成所述crc比特的过程的输入比特;将所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特作为生成所述crc比特的过程的输入比特;将所述载荷部分中承载的所有比特作为生成所述crc比特的过程的输入比特。可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第一信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效。可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第二信息字段用于指示所述控制信息的格式。可选地,作为一个实施例,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特。可选地,作为一个实施例,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述crc比特的位置之间;或,所述crc比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。根据本发明实施例的发送端设备从多种crc比特生成方式中确定出目标crc比特生成方式,根据确定的载荷部分和目标crc比特生成方式生成crc比特,并生成包括载荷部分和根据目标crc比特生成方式生产的crc比特的控制信息。发送端设备可以为不同的控制信息选择不同的目标crc比特生成方式,满足控制信息对误块率和虚警的要求,提高控制信息的接收性能。根据本发明实施例的发送端设备100可以参照对应本发明实施例的发送端设备10,并且,该发送端设备中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法100-方法300中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。图10示出了根据本发明另一实施例的接收端设备的结构示意图,如图10所示,接收端设备200包括:至少一个处理器210、存储器220、至少一个网络接口230和用户接口240。接收端设备200中的各个组件通过总线系统250耦合在一起。可理解,总线系统250用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统250除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图10中将各种总线都标为总线系统250。其中,用户接口240可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。可以理解,本发明实施例中的存储器220可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-onlymemory,rom)、可编程只读存储器(programmablerom,prom)、可擦除可编程只读存储器(erasableprom,eprom)、电可擦除可编程只读存储器(electricallyeprom,eeprom)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(randomaccessmemory,ram),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的ram可用,例如静态随机存取存储器(staticram,sram)、动态随机存取存储器(dynamicram,dram)、同步动态随机存取存储器(synchronousdram,sdram)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(doubledataratesdram,ddrsdram)、增强型同步动态随机存取存储器(enhancedsdram,esdram)、同步连接动态随机存取存储器(synchlinkdram,sldram)和直接内存总线随机存取存储器(directrambusram,drram)。本发明实施例描述的系统和方法的存储器220旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。在一些实施方式中,存储器220存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统221和应用程序222。其中,操作系统221,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序222,包含各种应用程序,例如媒体播放器(mediaplayer)、浏览器(browser)等,用于实现各种应用业务。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序222中。在本发明实施例中,接收端设备200还包括:存储在存储器上220并可在处理器210上运行的计算机程序,计算机程序被处理器210执行时实现如下步骤:接收控制信息;根据所述多种crc比特生成方式和所述crc比特,校验所述控制信息;其中,所述控制信息包括载荷部分和循环冗余校验crc比特,所述载荷部分包括至少一个信息字段,所述至少一个信息字段用于承载信息比特,所述crc比特是发送端设备根据目标crc比特生成方式和所述载荷部分生成的,所述目标crc比特生成方式为多种crc比特生成方式中的一种。上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器210中,或者由处理器210实现。处理器210可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器210中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器210可以是通用处理器、数字信号处理器(digitalsignalprocessor,dsp)、专用集成电路(applicationspecificintegratedcircuit,asic)、现成可编程门阵列(fieldprogrammablegatearray,fpga)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的计算机可读存储介质中。该计算机可读存储介质位于存储器220,处理器210读取存储器220中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。具体地,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器210执行时实现如上述方法200至方法400中的方法实施例的各步骤。可以理解的是,本发明实施例描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(applicationspecificintegratedcircuits,asic)、数字信号处理器(digitalsignalprocessing,dsp)、数字信号处理设备(dspdevice,dspd)、可编程逻辑设备(programmablelogicdevice,pld)、现场可编程门阵列(field-programmablegatearray,fpga)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本发明所述功能的其它电子单元或其组合中。对于软件实现,可通过执行本发明实施例所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本发明实施例所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。可选的,计算机程序被处理器210执行时还可实现如下步骤:根据所述控制信息的多种候选格式,确定所述多种crc比特生成方式;和/或,根据用于加扰所述控制信息的多种候选无线网络临时标识rnti,确定所述多种crc比特生成方式。可选地,作为一个实施例,所述多种crc比特生成方式包括下列crc码生成方式中的至少两种:将所述至少一个信息字段中的全部信息字段中承载的信息比特作为生成所述crc比特过程的输入比特;将所述至少一个信息字段中的部分信息字段中承载的信息比特作为生成所述crc比特过程的输入比特;将所述载荷部分中承载的所有比特作为生成所述crc比特过程的输入比特。可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第一信息字段中承载的信息比特为预定比特,所述预定比特用于接收端设备根据所述预定比特的传输情况判断所述控制信息是否有效,所述计算机程序被处理器210执行时还可实现如下步骤:若根据所述多种crc比特生成方式和所述crc比特校验所述控制信息成功,则根据所述预定比特的传输情况,判断所述控制信息是否有效;若所述预定比特传输正确,则确定所述控制信息有效;若所述预定比特传输错误,则确定所述控制信息无效。可选地,作为一个实施例,所述至少一个信息字段中的第二信息字段用于指示所述控制信息的格式;其中,计算机程序被处理器210执行时还可实现如下步骤:根据所述控制信息的格式,获取所述载荷部分承载的所有比特;根据所述多种crc比特生成方式、所述载荷部分承载的所有比特中的部分或全部比特、以及所述crc比特,校验所述控制信息。可选地,作为一个实施例,所述载荷部分还包括填充字段,所述填充字段用于承载填充比特。可选地,作为一个实施例,所述填充字段在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述crc比特的位置之间;或,所述crc比特在所述控制信息中的位置在所述至少一个信息字段的位置和所述填充字段的位置之间。根据本发明实施例的接收端设备接收到的控制信息中的crc比特是发送端设备根据多种crc比特生成方式中的目标crc比特生成方式生成的,接收端设备根据多种crc比特生成方式和控制信息中的crc比特对控制信息进行校验,能够提高控制信息的接收性能。根据本发明实施例的接收端设备200可以参照对应本发明实施例的接收端设备20,并且,该接收端设备中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法200-方法400中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。本发明实施例还提供一种包括指令的计算机程序产品,当计算机运行所述计算机程序产品的所述指令时,所述计算机执行上述方法实施例的循环冗余校验的方法。具体地,该计算机程序产品可以运行于上述发送端设备和接收端设备上。本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。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单元来实现本实施例方案的目的。另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。所述功能如果以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(read-onlymemory,rom)、随机存取存储器(randomaccessmemory,ram)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本
技术领域
:的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。当前第1页12当前第1页12
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