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1、(10)申请公布号 CN 103002558 A (43)申请公布日 2013.03.27 CN 103002558 A *CN103002558A* (21)申请号 201110275375.5 (22)申请日 2011.09.16 H04W 52/34(2009.01) H04B 7/06(2006.01) (71)申请人 华为技术有限公司 地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为 总部办公楼 (72)发明人 高磊 罗龙 (74)专利代理机构 北京龙双利达知识产权代理 有限公司 11329 代理人 毛威 张亮 (54) 发明名称 数据发送方法和设备 (57) 摘要 本发明实施例涉及数。
2、据发送方法和设备。数 据发送方法包括 : 向至少两个站点同时发送数 据 ; 如果所述至少两个站点中第一站点的数据发 送完后, 剩余的站点中还存在数据没有发送完的 第二站点, 则将用于发送第一站点的数据的功率 调整为用于发送所述第二站点的数据。根据本发 明实施例的数据发送方法, 有效地利用了接入点 发送数据的功率, 避免了 MU-MIMO 中向各个站点 发送的数据长度不等导致的功率浪费。 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图 1 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图 1 页 1/2 页 2 1. 一种。
3、数据发送方法, 其特征在于, 所述方法包括 : 向至少两个站点同时发送数据 ; 如果所述至少两个站点中第一站点的数据发送完后, 剩余的站点中还存在数据没有发 送完的第二站点, 则将用于发送第一站点的数据的功率调整为用于发送所述第二站点的数 据。 2. 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述第二站点为相移键控调制的站点。 3. 如权利要求 1 或 2 所述的方法, 其特征在于, 所述向至少两个站点同时发送数据包 括 : 根据为所述至少两个站点分配的功率权重同时向所述至少两个站点同时发送数据。 4. 如权利要求 1 或 2 所述的方法, 其特征在于, 如果所述第二站点有多个, 所述将用于。
4、发送第一站点的数据的功率调整为发送所述第 二站点的数据, 包括 : 按照为每个第二站点预设的百分比, 将所述用于发送第一站点的数据的功率相应百分 比的部分调整为发送所述每个第二站点的数据, 其中所述为每个所述第二站点预设的百分 比之和等于 100。 5. 如权利要求 1 或 2 所述的方法, 其特征在于, 所述第二站点有多个, 所述方法还包 括 : 当至少一个第二站点的数据发送完时, 如果剩余的第二站点中还存在数据未发完的第 三站点 ; 则将用于发送所述第二站点的数据的功率调整为发送所述第三站点的数据。 6. 如权利要求 5 所述的方法, 其特征在于, 如果所述第三站点有多个, 所述将用于发送。
5、所述第二站点的数据的功率调整为发送所 述第三站点的数据, 包括 : 按照为每个第三站点预设的百分比, 将所述用于发送所述第二站点的数据的功率相应 百分比的部分调整为发送所述每个第三站点的数据, 其中所述为每个所述第三站点预设的 百分比之和等于 100。 7. 如权利要求 4 所述的方法, 其特征在于, 所述为每个所述第二站点预设的百分比相等或者不等。 8. 如权利要求 6 所述的方法, 其特征在于, 所述为每个所述第三站点预设的百分比相等或者不等。 9. 如权利要求 1 或 2 所述的方法, 其特征在于, 所述第一站点为多个。 10. 一种用于数据发送的设备, 其特征在于, 所述设备包括 : 。
6、发送器, 用于向至少两个站点同时发送数据 ; 第一处理器, 用于如果在所述至少两个站点中第一站点的数据发送完后, 剩余的站点 中还存在数据没有发送完的第二站点, 则将用于发送第一站点的数据的功率调整为用于发 送所述第二站点的数据, 并通知所述发送器。 11. 如权利要求 10 所述的设备, 其特征在于, 所述第二站点为相移键控调制的站点。 12.如权利要求10或11所述的设备, 其特征在于, 如果所述第二站点有多个, 所述处理 权 利 要 求 书 CN 103002558 A 2 2/2 页 3 器具体用于 : 按照为每个第二站点预设的百分比, 将所述用于发送第一站点的数据的功率相应百分 比的。
7、部分调整为发送所述每个第二站点的数据, 并通知所述发送器, 其中所述为每个所述 第二站点预设的百分比之和等于 100 ; 所述发送器, 用于收到所述处理器的通知后发送所述第二站点的数据。 13.如权利要求10或11所述的设备, 其特征在于, 所述第二站点有多个, 所述设备还包 括第二处理器 : 用于当至少一个第二站点的数据发送完时, 如果剩余的第二站点中还存在 数据未发完的第三站点, 则将用于发送所述第二站点的数据的功率调整为发送所述第三站 点的数据, 并通知所述发送器。 14. 如权利要求 13 所述的设备, 其特征在于, 如果所述第三站点有多个, 所述第二处理 器具体用于, 按照为每个第三。
8、站点预设的百分比, 将所述用于发送所述第二站点的数据的 功率相应百分比的部分调整为发送所述每个第三站点的数据, 并通知所述发送器, 其中所 述为每个所述第三站点预设的百分比之和等于 100。 权 利 要 求 书 CN 103002558 A 3 1/7 页 4 数据发送方法和设备 技术领域 0001 本发明涉及无线通信领域, 更具体地说, 涉及数据发送方法和设备。 背景技术 0002 基本服务集 (Basic Service Set, 简称 BSS) 是一个无线局域网 (Wireless LAN) 的基本组成部分。处于某一特定覆盖区域之内, 并具有某种关联的站点 (Station, 简称 ST。
9、A) 组成一个 BSS。关联的最基本形式是站点在一个自组织网络中相互直接通信, 这被称 为独立 BSS。更常见的情形是 STA 与一个专职管理 BSS 的、 被称为接入点 (Access point, 简称 AP) 的中央站点相关联。建立在 AP 周边的 BSS 被称为带基础设施的 BSS。带基础实施 的 BSS 可以由它们的 AP 通过分布式系统 (Distributed System) 相互连接。 0003 802.11e协议修订中引入了传输机会(Transmission opportunity, 简称TXOP)这 一重要概念, 一个 TXOP 指的是站点可以传输特定通信类别的有界时段。站。
10、点通过竞争获 得 TXOP, 一旦获得了 TXOP, 站点可以传输数据帧、 控制帧与管理帧以及接收响应帧。不同于 BSS 中的普通 STA, AP 的直接数据传输对象可能是多个。因此, 当 AP 获得 TXOP 时, 在一个 TXOP 内, 数据的传输对象可能是多个。 0004 多用户多输入多输出 (Multiple User Multiple Input Multiple Output, 简称 MU-MIMO) 是一种同时向多个用户传输不同数据的 MIMO 技术, 通过发射端 (Beamformer) 进 行用户配对和加权处理, 实现在同一时刻, 同一频带上向多个用户传输数据, 并保证用户间。
11、 的干扰尽量小。 0005 以 802.11ac 为例, 在最新的 802.11ac 标准草案中, 针对 AP 数据下行, 定义了 MU-MIMO 下的 TXOP 共享模式, 该模式下, 多个 AP 可以共享一个 TXOP, 在 MU-MIMO 模式下实 现同时传输, 可以大幅度节省频谱资源。在 MU-MIMO 模式下, 可能存在各个用户的数据长度 不相等的情况, 此时会通过数据填充 (padding) 使得所有用户的数据长度相等。对数据长 度较短的用户进行填充处理, 这样可能发出大量无意义的数据, 造成资源的浪费。 发明内容 0006 本发明实施例的目的是提出一种充分利用接入点的发射功率的数。
12、据发送方法和 设备。 0007 根据本发明实施例, 提出了一种数据发送方法, 所述方法包括 : 0008 向至少两个站点同时发送数据 ; 0009 如果所述至少两个站点中第一站点的数据发送完后, 剩余的站点中还存在数据没 有发送完的第二站点, 则将用于发送第一站点的数据的功率调整为用于发送所述第二站点 的数据。 0010 根据本发明实施例, 提出了一种用于数据发送的设备, 所述设备包括 : 0011 发送器, 用于向至少两个站点同时发送数据 ; 0012 第一处理器, 用于如果在所述至少两个站点中第一站点的数据发送完后, 剩余的 说 明 书 CN 103002558 A 4 2/7 页 5 站。
13、点中还存在数据没有发送完的第二站点, 则将用于发送第一站点的数据的功率调整为用 于发送所述第二站点的数据, 并通知所述发送器。 0013 根据本发明实施例的数据发送方法, 有效地利用了接入点发送数据的功率, 避免 了 MU-MIMO 中向各个站点发送的数据长度不等导致的功率浪费。 附图说明 0014 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 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。 0015 图 1 是 AP 向 S。
14、TA 发送数据的时序图 ; 0016 图 2 是根据本发明实施例的数据发送方法的流程图 ; 0017 图 3 是根据本发明实施例的用于数据发送的设备的示意结构图。 具体实施方式 0018 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, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。基于本发 明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施 例, 都属于本发明保护的范围。 0019 图1是AP向STA发送数据的时序图。 为了便于说明, 图1中示例性地描绘了AP同 时发送 4 个 STA 的数据, 这些 S。
15、TA 顺序编号为 STA1、 STA2、 STA3 和 STA4。本领域技术人员 应该理解, STA 的数量可以多于或少于图 1 所示的个数。如图 1 所示, T0 时间段内, AP 需要 发送 4 个 STA 的数据, 而在 T0 时间段结束时, STA2 发送的数据已经发送完毕, 在 T1 时间段 结束时, STA3 的数据也已发送完, 进一步地, 在 T2 时间段结束时, STA1 的数据也已发送完, 在 T3 时间周期内, 只剩下 STA4 的数据。 0020 根据这种发送数据的情形, 本发明实施例提出了一种数据发送方法, 可以有效地 利用 AP 的发送功率。 0021 图 2 是根据。
16、本发明实施例的数据发送方法 200 的流程图。如图 2 所示, 方法 200 包括 : 0022 210 : 向至少两个站点同时发送数据 ; 0023 上述步骤 210 具体可以为 : 根据为所述至少两个站点分配的功率权重同时向所述 至少两个站点发送数据 ; 0024 220 : 如果所述至少两个站点中第一站点的数据发送完后, 剩余的站点中还存在数 据没有发送完的第二站点, 则将用于发送第一站点的数据的功率调整为用于发送所述第二 站点的数据。 0025 上述第二站点为相移键控调制的站点。 0026 图 2 中所示的第一站点和第二站点仅为描述方便进行的区分, 并不用来限制本发 明实施例的范围。同。
17、样, 下述第三站点也仅仅是为了描述方便进行的区分。以下将结合图 1 来举例详细描述本发明实施例的实现过程。 说 明 书 CN 103002558 A 5 3/7 页 6 0027 在图 1 所示发送数据的过程中, 在 T0 时间段内, AP 根据发送每个 STA 的数据的功 率的权重向量, 采用相应的功率发送每个 STA 的数据。例如, 对于图 1 中的 4 个 STA, 其加权 矩阵可以如式 (1) 所示 : 0028 w w1 w2 w3 w4 (1) 0029 其中w1w4分别为发送STA1STA4数据的功率的权重向量, 根据具体情况可 以具体设置。一般来说, 加权矩阵会进行功率归一化,。
18、 即按照式 (2) 进行归一化 : 0030 0031 其中表示 wi的 F 范数。 0032 到 T0 时间段结束时, AP 向 STA2 发送的数据已经发送完, 因此可以在 T1 时间段内 将用于发送 STA2 数据的功率调整为用于发送其他 3 个 STA 的数据。在 T1 时间段内, 可以 将加权矩阵中对应于向 STA2 发送数据的功率的权重向量置为 0, 则加权矩阵变为式 (3) : 0033 0034 此时 AP 发送所有 STA 的数据所用的总功率小于 1, 在本发明实施例中, 将所述 STA2称为第一站点, 所述第一站点可以为多个。 例如, 在未示出的实施例中, 可能在T0时间 。
19、段结束时, 该多个STA2的数据已经发送完, 则将用于发送所述多个STA2的数据的功率调整 为用于发送剩余的 STA 的数据。在本发明实施例中, 为了方便描述, 可以将 T0 时间段结束 时, 数据还没有发送完的 STA 称为第二站点。 0035 由于对于正交幅度调制 (Quadrature Amplitude Modulation, 简称 QAM) 而言, 功 率的变化会引起星座图的失真, 所以一旦分配到 STA1、 STA3 和 STA4 的功率发生变化, 且这 些 STA 都是 QAM 调制, 那么必须将这个功率变化通过某种机制告知 STA。而对于相移键控 (Phase Shift Ke。
20、ying, 简称 PSK) 调制而言, 由于星座点本身只包含相位信息, 因此幅度的 缩放不会影响解调, 本发明实施例只考虑 PSK 这种不需要通知 STA 功率变化的情况。 0036 根据本发明实施例, 此时判断 STA1、 STA3 和 STA4 是否属于 PSK 调制的 STA。如果 STA1、 STA3 和 STA4 都不属于 PSK 调制的 STA, 则在后续的 T1、 T2 和 T3 时间周期内, 发送各 STA 的数据的功率权重向量保持不变。 0037 如果T0时间段结束时, 判断出例如STA1为PSK调制的STA, 则将用于发送STA2的 数据的功率调整为用于发送 STA1 的数。
21、据, 此时归一化加权矩阵为 : 0038 0039 如果 T0 时间段结束时, 判断出例如 STA1 和 STA3 为 PSK 调制的 STA, 即第二站点 有多个, 则将用于发送 STA2 的数据的功率调整为用于发送 STA1 和 STA3 的数据, 例如将用 于发送 STA2 的数据的功率按照百分比 A 和 B 调整为分别发送 STA1 和 STA3 的数据, 此时要 求满足 A+B 100。A 和 B 可以相等也可以不等, 例如 A 50, B 50, 也可以 A 30而 B 70。本领域技术人员可以根据发送数据的具体需求预设 A 和 B 的大小。在这 说 明 书 CN 10300255。
22、8 A 6 4/7 页 7 种情况下, 归一化加权矩阵为 : 0040 0041 如果T0时间段结束时, 判断出例如STA1、 STA3和STA4均为PSK调制的STA, 即第二 站点有多个, 则 AP 在 T1 周期将用于向 STA2 发送数据的功率调整为用于发送 STA1、 STA3 和 STA4 数据, 例如将用于发送 STA2 的数据的功率按照百分比 A、 B 和 C 调整为分别发送 STA1、 STA3 和 STA4 的数据, 此时要求满足 A+B+C 100。A、 B 和 C 可以相等也可以不等, 例如 A 33.3, B 33.3, C 33.3, 也可以 A 30、 B 20而。
23、 C 50。本领域技 术人员可以根据发送数据的具体需求预设 A、 B 和 C 的大小。在这种情况下, 归一化加权矩 阵为 : 0042 0043 (6) 0044 T1 时间段结束时, STA3 的数据也已经发送完毕, 即其中一个第二站点的数据已发 送完毕, 此时 AP 可以在 T2 时间段将 AP 用来发送 STA2 和 STA3 的数据的功率调整为用于发 送 STA1 和 STA4 的数据。为了方便说明, 在本发明的实施例中可以将 T1 时间段结束时数据 还没有发送完的 STA 称为第三站点, 即 STA1 和 STA4 为第三站点。首先将加权矩阵中对应 于向 STA2 和 STA3 发送。
24、数据的功率的权重向量置为 0, 则加权矩阵变为式 (7) : 0045 0046 由于在本发明的实施例中, 第三站点需要是PSK调制的STA。 因此, 在T1时间段结 束时, AP 需要确认 STA1 和 STA4 是否为 PSK 调制的 STA。如果 AP 确认 STA1 为 PSK 调制的 STA, 而 STA4 不为 PSK 调制的 STA, 则 AP 可以在 T2 周期将用于发送 STA2 和 STA3 的数据的 功率调整为用于发送 STA1 的数据, 此时归一化加权矩阵为 : 0047 0048 如果 T1 时间段结束时, AP 确定 STA1 和 STA4 均为 PSK 调制的 S。
25、TA, 即第三站点有 多个, 则 AP 可以在 T2 时间段将用于发送 STA2 和 STA3 数据的功率调整为用于发送 STA1 和 STA4 的数据, 例如将用于发送 STA2 和 STA3 的数据的功率按照百分比 D 和 E 分别调整为用 于发送 STA1 和 STA4 的数据, 此时要求满足 D+E 100。D 和 E 可以相等也可以不等, 例 如 D 50、 E 50, 也可以 D 30而 E 70。本领域技术人员可以根据发送数据 说 明 书 CN 103002558 A 7 5/7 页 8 的具体需求预设 D 和 E 的大小。在这种情况下, 归一化加权矩阵为 : 0049 0050。
26、 (9) 0051 到 T2 时间段结束时, AP 向 STA1 发送的数据也发送完。如 AP 确定 STA4 是 PSK 调 制的 STA, 则 AP 可以在 T3 周期将用于发送 STA1、 STA2 和 STA3 的数据的功率都调整为用于 发送 STA4 的数据, 此时归一化的加权矩阵为 : 0052 0053 根据本发明实施例, 这里所说的PSK包括但不限于二进制相移键控(Binary Phase Shift Keying, 简称 BPSK) 调制、 四相相移键控 (Quadrature Phase Shift Keying, 简称 QPSK) 调制、 八相相移键控 (Eight Ph。
27、ase Shift Keying, 简称 8PSK)。 0054 根据本发明实施例的数据发送方法, 有效地利用了接入点发送数据的功率, 避免 了 MU-MIMO 中向各个站点发送的数据长度不等导致的功率浪费。 0055 图 3 是根据本发明实施例的用来发送数据的设备的示意结构图。图 3 所示设备可 以用作实现本发明的方法实施例的接入点。如图 3 所示, 设备 300 包括 : 0056 发送器 310, 用于向至少两个站点同时发送数据 ; 0057 可选地, 上述发送器 310 具体可以用于根据为所述至少两个站点分配的功率权重 向所述至少两个站点同时发送数据。 0058 第一处理器 320, 。
28、用于如果在所述至少两个站点中第一站点的数据发送完后, 剩余 的站点中还存在数据没有发送完的第二站点, 则将用于发送第一站点的数据的功率调整为 用于发送所述第二站点的数据, 并通知所述发送器 310。 0059 所述发送器 310 收到第一处理器 320 的通知后, 将之前用于发送第一站点的数据 的功率用来向所述第二站点发送数据。 本发明方法实施例中的特征, 在适当的情况下, 适用 于本发明设备实施例, 反之亦然。 0060 结合上述例子, 举例说明本发明实施例的设备 300 的结构。例如, 发送器 310 根据 式 (2) 定义的归一化加权矩阵向 STA1 至 STA4 发送数据。在向第一站点。
29、, 例如 STA2 发送完 数据时, 处理器 320 确定剩余的 STA1、 STA3 和 STA4 中是否存在 PSK 调制的第二站点。例如 处理器 320 确定 STA1 为 PSK 调制的 STA, 即第二站点, 则处理器 320 根据上述式 (4) 将用于 发送 STA2 的数据的功率调整为用于发送 STA1 的数据。 0061 根据本发明实施例, 如果所述第二站点有多个, 例如 STA1 和 STA3 均为 PSK 调制的 STA, 则按照为每个第二站点预设的百分比, 将所述用于发送第一站点的数据的功率相应百 分比的部分调整为发送所述每个第二站点的数据, 并通知所述发送器, 其中所述。
30、为每个所 述第二站点预设的百分比之和等于 100; 所述发送器, 用于收到所述处理器的通知后将之 前用于发送第一站点的数据的功率用来向所述第二站点发送数据。 说 明 书 CN 103002558 A 8 6/7 页 9 0062 例如, 处理器 320 将用于发送 STA2 的数据的功率, 根据上述式 (5) 按照百分比 A 和 B 分别调整为用于发送 STA1 和 STA3 的数据, 此时要求满足 A+B 100。A 和 B 可以相 等也可以不等, 例如 A 50, B 50, 也可以 A 30而 B 70。 0063 根据本发明实施例, 如果所述第二站点有多个, 则所述设备 300 还包括。
31、第二处理 器 330, 用于当至少一个第二站点的数据发送完时, 如果剩余的第二站点中还存在数据未 发完的第三站点, 则将用于发送所述第二站点的数据的功率调整为发送所述第三站点的数 据, 并通知所述发送器 310 ; 所述发送器收到所述第二处理器的通知后, 将之前用于发送第 二站点的数据的功率用来向所述第二站点发送数据。 0064 例如, 在 T1 时间段结束时, 第二处理器 330 确认 STA1 为 PSK 调制的 STA, 即 STA1 为第三站点, 则处理器 330 根据式 (8) 将分配来用于向 STA2 和 STA3 发送数据的功率分配 给所述发送单元 310, 用于向 STA1 发。
32、送数据。 0065 根据本发明实施例, 如果所述第三站点有多个, 所述第二处理器 330 具体用于, 按 照为每个第三站点预设的百分比, 将所述用于发送所述第二站点的数据的功率相应百分比 的部分调整为发送所述每个第三站点的数据, 并通知所述发送器, 其中所述为每个所述第 三站点预设的百分比之和等于 100; 所述发送器收到第二处理器的通知后, 将用于发送第 二站点的数据的功率用来向所述第三站点发送数据。例如, 第二处理器 330 确定 STA1 和 STA4 均为 PSK 调制的 STA, 即第三站点为多个, 则第二处理器 330 将用于发送 STA2 和 STA3 的数据的功率调整为用于发送。
33、STA1和STA4的数据, 例如将用于发送STA2和STA3的数据的 功率根据式 (9) 按照百分比 D 和 E 分别调整为用于发送 STA1 和 STA4 的数据, 此时要求满 足 D+E 100。D 和 E 可以相等也可以不等, 例如 D 50、 E 50, 也可以 D 30 而 E 70。 0066 根据本发明实施例, 所述第一站点可以为多个。例如, 在未示出的实施例中, 可能 在 T0 时间段结束时, 向多个 STA2 发送的数据已经发送完, 则第一处理器 320 将用于发送所 述多个 STA2 的数据的功率调整为用于发送所述第二站点的数据, 并通知所述发送器 310 ; 所述发送器3。
34、10收到第一处理器310的通知后将之前用于发送所述多个第一站点的数据的 功率用来发送所述第二站点的数据。 0067 上述第一处理器 310 和第二处理器 320 可以是两个独立的处理器, 也可以是功能 集成在一起的一个处理器。 0068 本发明实施例中描述的设备 300 可以用于执行上述方法实施例中 AP 执行的所有 步骤, 由于方法实施例中已经详细描述, 因而, 在此不再赘述。 0069 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。
35、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。 0070 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。 0071 在本申请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 说 明 书 CN 103002558 A 9 7/7 页 10 划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以有。
36、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。 0072 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。 0073 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 。
37、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。 0074 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 (ROM, Read-Only Memory)、 随机存取 存储器 (RAM, Random Access Memory)、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。 0075 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。 说 明 书 CN 103002558 A 10 1/1 页 11 图 1 图 2 图 3 说 明 书 附 图 CN 103002558 A 11 。