Mac PDU related to semantic data

By determining and selecting logical channels based on priority and importance, the assembly of MAC PDUs for semantic data is optimized, addressing inefficiencies in existing wireless communication systems and enhancing transmission efficiency and error correction.

WO2025171722A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/127128
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-24
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems struggle to efficiently handle semantic data, particularly in assembling Medium Access Control (MAC) Protocol Data Units (PDUs), which requires differentiation and prioritization of logical channels to optimize transmission efficiency and error correction in semantic communication networks.

Method used

A user equipment determines whether to assemble a MAC PDU comprising semantic data and selects appropriate logical channels based on priority, type, and importance, multiplexing semantic data efficiently within the PDU.

Benefits of technology

Improves communication efficiency by optimizing the assembly of MAC PDUs for semantic data, enhancing transmission efficiency and error correction in semantic communication networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024127128_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024127128_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) associated with semantic data. In an aspect, a user equipment determines whether to assemble a MAC PDU comprising semantic data. Based on determining to assemble the MAC PDU comprising the semantic data, the user equipment selects at least one LCH for assembling the MAC PDU.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MAC PDU RELATED TO SEMANTIC DATATECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) associated with semantic data.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations (BSs) , which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] In recent years, semantic communication (SC) has emerged as a novel communication paradigm that provides a receiver with meaningful information extracted from the source to maximize information transmission throughput in wireless networks, beyond the theoretical. In future 6G networks or other communication systems, semantic services may support interactive applications to change from net-connected stuff to net-connected intelligence.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) associated with semantic data in accordance with aspects of the present disclosure.

[0005] Some implementations of the method and apparatuses described herein include, determining whether to assemble a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) comprising semantic data; and selecting at least one logical channel (LCH) for assembling the MAC PDU based on determining to assemble the MAC PDU comprising the semantic data.

[0006] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining to assemble the MAC PDU based on determining one of the following: an indication of a semantic data transmission is received from a base station; an LCH with a highest priority among candidate LCHs comprises the semantic data; an LCH with a highest priority among candidate LCHs comprises the semantic data and normal data, and a first packet in the LCH is a semantic packet; or an LCH with a highest priority among candidate LCHs comprises the semantic data and normal data, and a packet with a smallest remaining delay budge in the LCH is a semantic packet.

[0007] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include selecting the at least one LCH by selecting the at least one LCH comprising the semantic data.

[0008] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include selecting the at least one LCH by determining a semantic type of the MAC PDU; and selecting the at least one LCH comprising semantic data with the determined semantic type.

[0009] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include selecting the at least one LCH by: determining semantic importance of the MAC PDU; and selecting the at least one LCH based on one of (1) the determined semantic importance or (2) the determined semantic importance and a priority corresponding to the determined semantic importance.

[0010] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include multiplexing the semantic data from the at least one LCH into the MAC PDU based on at least one priority of the at least one LCH.

[0011] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include multiplexing normal data from at least one LCH into the MAC PDU based on determining that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data from the at least one LCH into the MAC PDU.

[0012] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include providing, from a MAC layer of the user equipment to a PHY layer of the user equipment, information on semantic data in the MAC PDU.

[0013] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include multiplexing semantic data or normal data consecutively. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include multiplexing semantic data with same semantic importance consecutively. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include multiplexing semantic data with a same semantic type consecutively.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the indication of the semantic data transmission may be comprised in scheduling information from the base station.

[0015] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the semantic type of the MAC PDU may be determined based on one of the following: an indication of the semantic type from the base station; or a semantic type of an LCH with a highest priority among the at least one LCH.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the semantic importance of the MAC PDU may be determined based on one of the following: an indication of the semantic importance from the base station; or semantic importance of an LCH with a highest priority among the at least one LCH.

[0017] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the semantic importance may correspond to a value or a value range.

[0018] In some implementations of the method and apparatuses described herein, an indication of multiplexing the normal data into the MAC PDU based on determining that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data may be received from a base station. In some implementations of the method and apparatuses described  herein, multiplexing the normal data into the MAC PDU based on determining that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data may be preconfigured by a base station.

[0019] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the information may comprise at least one of the following: an indication that the MAC PDU comprises semantic data; an indication that the MAC PDU comprises semantic data and normal data; a bit range for semantic data and a bit range for normal data in the MAC PDU; a bit range for semantic data with same semantic importance in the MAC PDU; or a bit range for semantic data with a same semantic type in the MAC PDU.

[0020] Some implementations of the method and apparatuses described herein include, transmitting, to a user equipment, an indication of a semantic data transmission; and receiving, from the user equipment, a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) comprising semantic data.

[0021] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include transmitting, to the user equipment, at least one of the following: an indication of multiplexing normal data into the MAC PDU in the case that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data; an indication of a semantic type of the MAC PDU; or an indication of semantic importance of the MAC PDU.

[0022] Some implementations of the method and apparatuses described herein include, assembling a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) comprising at least one of semantic data or normal data; determining a type of the MAC PDU based on data comprised in the MAC PDU; and indicating, from a MAC layer of the user equipment to a physical (PHY) layer of the user equipment, the type of the MAC PDU.

[0023] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include indicating the type of the MAC PDU by providing, from the MAC layer of the user equipment to the PHY layer of the user equipment, an indication of the type of the MAC PDU.

[0024] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the type of the MAC PDU may comprise one of the following: a first type of a MAC PDU  comprising semantic data; a second type of a MAC PDU comprising semantic data and normal data; or a third type of a MAC PDU comprising normal data.

[0025] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the type of the MAC PDU may be indicated in a header of the MAC PDU.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0026] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 1B illustrates an example architecture of a traditional wireless communications associated with aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 1C illustrates an example architecture of the SC associated with aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 2 illustrates an example signaling chart illustrating an example process that supports a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 3 illustrates an example of assembling a MAC PDU comprising the semantic data in accordance with aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 4 illustrates an example of a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 5 illustrates another example of a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 6 illustrates yet another example of a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method that supports a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method that supports a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method that supports a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 10 illustrates an example of a device that support a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 11 illustrates an example of a processor that support a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure.

[0039] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0040] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0041] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0042] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0043] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element.  For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0044] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0045] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G new radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a user equipment and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0046] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a user equipment can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a  V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto a base station (BS) , a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology. The network device may further refer to a network function (NF) in the core network, for example, a SMF, an AMF, a PCF, a UPF or devices with same function in future network architectures, and so forth.

[0047] As used herein, the term “user equipment (UE) ” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a user equipment may also be referred to as a communication device, a terminal device, an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The user equipment may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable user equipment, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture user equipment such as a digital camera, a gaming user equipment, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless user equipment, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “user equipment, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0048] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may  support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0049] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0050] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands,  information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0051] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0052] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1A. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1A. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0053] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0054] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate  with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0055] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0056] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0057] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one  or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0058] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0059] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0060] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS)  functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0061] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0062] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0063] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be  associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0064] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0065] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0066] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system  100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0067] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0068] FIG. 1B illustrates an example architecture of a traditional wireless communications associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1B, source information is transmitted through physical channels by channel coding and channel decoding. The source information can be text, picture, audio, or video.

[0069] FIG. 1C illustrates an example architecture of the SC associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1C, the architecture of SC has an additional layer, which is a semantic layer, compared with the architecture of traditional wireless communications. The semantic layer realizes the semantic feature extraction of source information and semantic recovery of received information to complete efficient transmission and communication. Specifically, the semantic layer consists of a semantic coder, semantic decoder, and shared knowledge base. Source information undergoes a semantic coding process by the semantic coder before entering channel coding and then achieves transmission through physical channels by channel coding and channel decoding. Finally, the information is recovered by the semantic decoder. The semantic coding  process can reduce the redundancy of information transmission through semantic feature extraction. The architecture of SC realizes the collaboration between a semantic encoder and channel encoder instead of only channel coding, and the collaboration between a semantic decoder and channel decoder instead of only channel decoding.

[0070] For the SC, the information transmission is selective. Specifically, semantic information is understood prior to transmission. The useful information is extracted and transmitted, and the rest of the information is compressed, so as to reduce the occupation of bandwidth capacity. For the transmitted content, the SC is mostly task-oriented rather than information-oriented. For the communication conditions, the SC needs the support of the semantic knowledge base. The semantic source and destination can build the background knowledge base through self-learning. The performance of the SC is usually measured by semantic similarity and also varies according to different types of transmission content.

[0071] Compared to traditional wireless communications, the SC has advantages in transmission efficiency and energy consumption. For example, the SC may extract the meaning or characteristics from the source information, simplify the information, and eliminate redundancy. SC further has the advantages of intelligent error correction and accuracy enhancement. For example, the SC may understand the purpose of transmission, simplify the information on the sender side, and perform intelligent error correction and appropriate recovery on the receiver side based on the knowledge combined with context. SC systems can transmit and recover the meaning of the content without recovering precise bits. It is more robust to channel conditions and can maintain performance under conditions of limited bandwidths or relatively low signal-to-noise ratios. In addition, the SC can improve the quality of user experience.

[0072] The key challenges for the SC study include exploring how to covey not only the exact meaning of source data but also the intention and emotion of its sender, which requires an in-depth research of transmission technologies, enabling the successful “extraction” of the information meaning on the sender side and the successful “interpretation” of the semantic communication on the receiver side.

[0073] There has some study and considerations for differentiate handling of semantic data in physical layer. For example, for semantic data, there could use semantic similarity for the HARQ retransmission scheme, or specific CRC for semantic blocks, or  differentiate encoding based on different importance of semantic data etc. To enable these functionalities, the physical layer needs to know e.g. whether the transport block contains semantic-only data, or contains partial semantic data and which part is semantic data etc. Further information could be also needed e.g. semantic importance for different semantic packet. Then MAC layer needs to assemble a MAC PDU according to the physical layer requirements for differentiate handling for semantic data. For uplink transmission, multiplexing and assembly function, especially logical channel prioritization (LCP) is the key procedure to assemble MAC PDU. In this disclosure.

[0074] Considering there could be the dedicate logical channel (LCH) for semantic data, the mixed LCH by semantic data and normal data (i.e., non-semantic data or legacy data) , and normal LCH of normal data, some issues are to be addressed. For example, how to assemble a MAC PDU comprising semantic data and how to reuse legacy scheme to assemble the MAC PDU. How to assemble semantic-only and per semantic type MAC PDU or per semantic importance MAC PDU remains to be addressed. In addition, how to assist the physical layer to perform differentiate handling for different part of a transport block.

[0075] In view of the above discussions, some embodiments of the present disclosure provide a solution for a MAC PDU related to semantic data. In one aspect of the solution of the present disclosure, a user equipment determines whether to assemble a MAC PDU comprising semantic data. Based on determining to assemble the MAC PDU comprising the semantic data, the user equipment selects at least one LCH for assembling the MAC PDU. In this way, a MAC PDU comprising semantic data may be assembled, and thus the efficiency of the communications is improved. Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to FIGS. 2-11.

[0076] FIG. 2 illustrates a signaling chart illustrating an example process 200 in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200 may involve the user equipment 201 and the base station 202. It would be appreciated that although the process 200 is applied in the communication environment 100 of FIG. 1A, this process may be likewise applied to other communication scenarios with similar issues.

[0077] In the process 200, the user equipment 201 determines 225 whether to assemble a MAC PDU comprising semantic data. In other words, the user equipment 201  may determine whether the MAC PDU contains the semantic data when assembling the MAC PDU. In an example, the user equipment 201 may determine to assemble a MAC PDU comprising semantic data only (hereinafter may also be referred to as a semantic-only MAC PDU) .

[0078] In some embodiments, the user equipment 201 may determine to assemble the MAC PDU based on receiving 220 an indication of a semantic data transmission 215 from the base station 202. On the other side of the communication, the base station 202 transmit 210 the indication of a semantic data transmission 215 to the user equipment 201. Additionally or alternatively, the indication of the semantic data transmission 215 may be comprised in scheduling information from the base station 202.

[0079] For instance, when a new transmission is performed, the base station 202 may indicate the new transmission is for semantic data transmission e.g. in scheduling information. If the user equipment 201 receives such indication, the user equipment 201 may target for assembling a MAC PDU which contains semantic data for this new transmission. In a further example, the base station 202 may indicate the new transmission is for semantic-only data transmission, the user equipment 201 may a assemble semantic-only MAC PDU.

[0080] If the user equipment 201 does not receive the indication of a semantic data transmission 215, whether assembling a MAC PDU comprising the semantic data may be according to the LCP results. From the user equipment 201’s MAC layer point of view, there have established multiple LCHs that have available data for transmission, which may contain or not contain semantic data. There may be three kinds of LCHs: (1) the LCH dedicate for semantic data, so called semantic-only LCH or semantic dedicate LCH; (2) the LCH contains mixed data of semantic data and normal data, so called mixed LCH; (3) the LCH contains legacy / normal data, so called normal LCH.

[0081] In some alternative embodiments, the user equipment 201 may determine to assemble the MAC PDU comprising the semantic data if an LCH with a highest priority among candidate LCHs comprises the semantic data. For instance, the user equipment 201 may firstly determine the LCH with the highest priority among all LCHs if the indication of a semantic data transmission 215 is not received from the based station 202.

[0082] In an example, if the LCH with the highest priority is a semantic-only LCH, the user  equipment 201 may determine to assemble the MAC PDU comprising the semantic data or a semantic-only MAC PDU.

[0083] In some alternative embodiments, the user equipment 201 may determine to assemble the MAC PDU if an LCH with a highest priority among candidate LCHs comprises the semantic data and normal data, and a first packet, or the packet with the smallest remaining delay budget in the LCH is a semantic packet. In an example, if the LCH with the highest priority is a mixed LCH, and the first packet in the LCH is a semantic packet, the user equipment 201 may determine to assemble the MAC PDU comprising the semantic data or a semantic-only MAC PDU.

[0084] FIG. 3 illustrates an example of assembling a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 3, there have four LCHs that have available data for transmission, the first LCH 301 is a semantic-only LCH, the second LCH 302 is mixed LCH and the first packet comprises the semantic data, the third LCH 303 is a mixed LCH and the first packet comprises normal data, and the forth LCH 304 is a normal LCH. Only when the first LCH 301 or the second LCH 302 has the highest priority, the UE may determine to assemble a MAC PDU comprising the semantic data.

[0085] Reference is made back to FIG. 2, the user equipment 201 selects 230 at least one LCH for assembling the MAC PDU based on determining to assemble the MAC PDU comprising the semantic data.

[0086] For selecting the at least one LCH, the user equipment 201 may select the at least one LCH comprising the semantic data. For example, if the user equipment 201 receives the indication of a semantic data transmission 215 from the base station 202, the user equipment 201 may select LCHs for assembling the MAC PDU among all LCHs that contains the semantic data.

[0087] In a further example, there exists three LCHs that have available data for transmission, the first one is a semantic-only LCH, the second one is a mixed LCH, and the third one is a normal LCH. Then the user equipment 201 may select the first and the second LCHs for assembling the MAC PDU. Additionally, from the mixed LCH, the UE only multiplex semantic packet into the MAC PDU.

[0088] In some alternative embodiments, in order to select the at least one LCH, the user equipment 201 may determine a semantic type of the MAC PDU and select the at least one LCH comprising semantic data with the determined semantic type. For instance, the user equipment 201 may determine which semantic type of MAC PDU is formed after determining to assemble the MAC PDU. The semantic type may be a semantic service type, a semantic artificial intelligence (AI) model type, or a semantic packet type, e.g. the data is processed by the semantic entity or the data is for semantic AI model test / calibration. After determining the semantic type, the user equipment 201 may select LCHs for assembling the MAC PDU among all LCHs with semantic data with the same semantic type, and allocate resource for these selected LCHs with priority order.

[0089] In an example, there have five LCHs that have available data for transmission. The first one is a semantic-only LCH with semantic type#1, the second one is a semantic-only LCH with semantic type#2, the third one is a mixed LCH and contains semantic data with semantic type#1, and the forth one is a mixed LCH that contains semantic data with semantic type#3, and the fifth one is a normal LCH. If the first LCH has the highest priority, the user equipment 201 may select LCH#1 and LCH#3 for multiplexing.

[0090] Additionally or alternatively, the semantic type of the MAC PDU may be determined based on an indication of the semantic type from the base station, or a semantic type of an LCH with a highest priority among the at least one LCH. In some embodiments, the base station 202 may transmit the indication of a semantic type of the MAC PDU to the user equipment 201.

[0091] In some alternative embodiments, in order to select the at least one LCH, the user equipment 201 may determine semantic importance of the MAC PDU, and select the at least one LCH based on the determined semantic importance. Alternatively, the user equipment 201 may select the at least one LCH based on the determined semantic importance and a priority corresponding to the determined semantic importance. In other words, the user equipment 201 may determine the semantic-only MAC PDU is assembled with which semantic importance, and select and allocate resource to at least one LCH with the same semantic importance.

[0092] In addition, the semantic importance may correspond to a value or a value range. The semantic-only LCH or the mixed LCH contains the semantic data of different semantic importance values or different semantic importance ranges. The semantic  importance values or the semantic importance ranges indicate how important of the corresponding semantic data. For example, the semantic data with semantic importance value of 1 is more importance than the semantic data with semantic importance value of 2. The importance value / range is a relative value, i.e. the importance of the same importance value / range for different priorities of the LCH might be different.

[0093] In an example, the user equipment 201 may select at least one LCH with the same priority and the same semantic importance value and allocate the resource for the at least one LCH. If the LCH with the highest priority which has priority#1 and has the semantic importance#1, or the base station 202 indicates the new transmission is for priority#1 and semantic importance#1, the user equipment 201 may select LCHs that have priority#1 and semantic importance#1 among all LCHs that contains semantic data. Then the user equipment 201 may allocate resource to the selected LCHs and the MAC PDU contains only semantic data for priority#1 and semantic importance#1.

[0094] In another example, if the LCH with highest priority which has priority#1 and has the semantic importance#1, or the base station 202 indicates the new transmission is for semantic importance#1, the user equipment 201 may select LCHs that have semantic importance#1 among all LCHs that contains semantic data. Then the user equipment 201 may allocate resource to the selected LCHs according to the priority order and the MAC PDU contains only semantic data for semantic importance#1.

[0095] Additionally or alternatively, the semantic importance of the MAC PDU may be determined based on an indication of the semantic importance from the base station 202, or semantic importance of an LCH with a highest priority among the at least one LCH. In some embodiments, the base station 202 may transmit the indication of semantic importance of the MAC PDU to the user equipment 201.

[0096] In some embodiments, the user equipment 201 may multiplex the semantic data from the at least one LCH into the MAC PDU based on at least one priority of the at least one LCH. The LCH with higher priority will be selected firstly, i.e. the data from the LCH with highest priority will be multiplexed into the MAC PDU firstly.

[0097] In addition, if the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data from the at least one LCH into the MAC PDU, the user equipment 201 may further multiplex normal data from at least one LCH into the MAC PDU. For instance,  after multiplexing data into the MAC PDU from all selected LCHs, and there still have available size for the transmission, the user equipment 201 may multiplex semantic data from one or more of selected LCHs, or the user equipment 201 may multiplex normal data from other LCHs.

[0098] Whether the user equipment 201 can multiplex normal data may be indicated or configured by the base station 202. The limitation for normal data multiplexing e.g. priority threshold may be also configured.

[0099] In some embodiments, the base station 202 may transmit the indication of multiplexing normal data into the MAC PDU in the case that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data to the user equipment 201. Correspondingly, the user equipment 201 may multiplex normal data into the MAC PDU in the event that an indication is received from the base station 202. The indication indicates to multiplex the normal data into the MAC PDU based on determining that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data.

[0100] Alternatively, the user equipment 201 may multiplex normal data into the MAC PDU in the event that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data is preconfigured by the base station 202.

[0101] In some embodiments, the user equipment 201 may multiplex semantic data or normal data consecutively. In addition, the user equipment 201 may multiplex semantic data with same semantic importance consecutively. Additionally, the user equipment 201 may multiplex semantic data with a same semantic type consecutively.

[0102] After the MAC PDU is assembled, the MAC layer of the user equipment 201 may indicate semantic related information to the PHY layer. The MAC layer of the user equipment 201 may provide information on semantic data in the MAC PDU to the PHY layer of the user equipment.

[0103] In some embodiments, the information may comprise an indication that the MAC PDU comprises semantic data, an indication that the MAC PDU comprises semantic data and normal data, a bit range for semantic data and a bit range for normal data in the MAC PDU, a bit range for semantic data with same semantic importance in the MAC PDU, a bit range for semantic data with a same semantic type in the MAC PDU, or any combination of two or more of the above-mentioned items.

[0104] For the semantic-only MAC PDU, the MAC layer may indicate to the PHY layer that this MAC PDU contains only semantic data. For the mixed MAC PDU with semantic data and normal data, the MAC layer may multiplex semantic SDU or normal SDU consecutively (as shown in FIG. 4) and indicate the PHY layer this is a mixed MAC PDU. Additionally, the MAC layer may indicate which part of MAC PDU is for semantic data and which part of MAC PDU is for normal data, i.e., the bit range for semantic data and the bit range for normal data in the MAC PDU.

[0105] For the semantic-only MAC PDU or the mixed MAC PDU, if there are semantic SDUs with different semantic importance, the MAC layer may multiplex semantic SDUs with the same importance consecutively, as shown in FIG. 5. The MAC layer may indicate PHY layer each part with importance information, i.e. for which bit value / range, the SDU is for semantic data with which importance value / range.

[0106] For the semantic-only MAC PDU, or the mixed MAC PDU, if there are semantic SDUs with different semantic types, the MAC layer may multiplex semantic SDUs with the same semantic type consecutively, as shown in FIG. 6. The MAC layer may indicate PHY layer each part with semantic type information, i.e. for which bit value / range, the SDU is for semantic data with which semantic type.

[0107] Continuing with reference to FIG. 2, the user equipment 201 may transmit 235 the MAC PDU comprising semantic data 240 to the base station 202. Correspondingly, the base station 202 receives 245 the MAC PDU comprising semantic data 240 from the user equipment 201.

[0108] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method that supports a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 700 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0109] At 705, the method may include assembling a MAC PDU comprising semantic data, normal data, or both. The operations of 705 may be performed in  accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 705 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A. When a new transmission is performed, if there has no indication or configuration to transmit semantic-only data, or the base station indicates to perform legacy LCP procedure, the UE may determine to assemble a MAC PDU based on legacy LCP procedure and allocate resources to each selected LCH for the MAC PDU.

[0110] At 710, the method may include determining a type of the MAC PDU based on data comprised in the MAC PDU. The operations of 710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 710 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0111] In some embodiments, the type of the MAC PDU may comprise a first type of a MAC PDU comprising semantic data, a second type of a MAC PDU comprising semantic data and normal data, or a third type of a MAC PDU comprising normal data.

[0112] At 715, the method may include indicating, from a MAC layer of the user equipment to a physical (PHY) layer of the user equipment, the type of the MAC PDU. The operations of 715 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 715 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0113] In some embodiments, the type of the MAC PDU may be indicated in a header of the MAC PDU. Additionally or alternatively, for indicating the type of the MAC PDU, the MAC layer of the user equipment may provide an indication of the type of the MAC PDU to the PHY layer of the user equipment.

[0114] For instance, after the multiplexing procedure, there is possible to form three kinds of MAC PDU: the semantic-only MAC PDU, the mixed MAC PDU, the normal MAC PDU. The MAC layer of the user equipment may label the MAC PDU type into the MAC header, and / or indicate the MAC PDU type to the PHY layer of the user equipment.

[0115] It is to be understood that the embodiments of the method 700 may be used in combination with other embodiments of methods 800 and 900 or may be used alone. For example, the MAC layer of the user equipment may provide information on semantic data in the MAC PDU to the PHY layer of the user equipment. In some embodiments, the  information may comprise an indication that the MAC PDU comprises semantic data, an indication that the MAC PDU comprises semantic data and normal data, a bit range for semantic data and a bit range for normal data in the MAC PDU, a bit range for semantic data with same semantic importance in the MAC PDU, a bit range for semantic data with a same semantic type in the MAC PDU, or any combination of two or more of the above-mentioned items.

[0116] In addition, the user equipment may multiplex semantic data or normal data consecutively. Additionally or alternatively, the user equipment may multiplex semantic data with same semantic importance consecutively. Additionally, the user equipment may multiplex semantic data with a same semantic type consecutively.

[0117] In general, for the issue of how to assemble a MAC PDU comprising semantic data, the user equipment may determine to assemble the MAC PDU comprising semantic data according to the highest priority LCH, or the indication / configuration from the base station. If the highest priority LCH is a semantic-only LCH, or the LCH contains semantic data and the first available data is semantic data, the user equipment may determine to assemble the MAC PDU comprising semantic data. If the user equipment determines to assemble the MAC PDU comprising semantic data, the user equipment may select all those LCHs which contains semantic data for multiplexing, in the priority order. If there has remained resource, whether normal data may be multiplexed is configurable. The limitation for normal data multiplexing e.g. priority threshold may be also configured.

[0118] For the issue of how to reuse legacy scheme to assemble the MAC PDU comprising semantic data, the user equipment may perform legacy LCP scheme e.g. select and allocate resource for each LCH according to priority in corresponding quality of service (QoS) parameters even when there exist LCH contains semantic data. Then according to the results of multiplexing, the MAC layer label the MAC PDU by one of at least three types: 1) semantic-only MAC PDU; 2) mixed MAC PDU with both semantic and normal data; 3) normal MAC PDU which contains normal data only.

[0119] For the issue of how to assemble the MAC PDU comprising semantic data and per semantic type MAC PDU, if the user equipment determines to assemble the MAC PDU comprising semantic data, the user equipment may determine to assemble the MAC PDU comprising semantic data with a semantic type according to the highest priority LCH, or the indication / configuration from the base station. If the highest priority LCH  with semantic data is for a semantic type, this semantic type is determined as the semantic type for the MAC PDU. The user equipment may select LCHs with the semantic type among all LCHs containing semantic data, and allocate resource to the selected LCH with priority order.

[0120] For the issue of how to assemble the MAC PDU comprising semantic data and per semantic importance MAC PDU, if the user equipment determines to assemble the MAC PDU comprising semantic data, the user equipment may determine to assemble the MAC PDU comprising semantic data with the semantic importance according to the highest priority LCH, or the indication / configuration from the base station. If highest priority LCH with semantic data is for a semantic importance value / range, this semantic importance value / range is determined as the semantic importance value / range for the whole MAC PDU.

[0121] There are two options to select LCHs. In the first option, the user equipment may select the LCH with the highest priority, and if the LCH is a semantic dedicate LCH, or the LCH is a mixed LCH but the first SDU for transmission is a semantic SDU, the corresponding semantic importance is used to determine the semantic importance of the MAC PDU, i.e. the MAC PDU only multiplex semantic data among all LCHs for the same priority and same semantic importance. In the second option, the user equipment may select the LCH with the highest priority, and if the LCH is a semantic dedicate LCH, or the LCH is a mixed LCH but the first SDU for transmission is a semantic SDU, select LCHs with a value / range of semantic importance among all LCHs that contains semantic data for data multiplexing. That is to say, the MAC PDU only multiplex semantic data among all LCHs for the same semantic importance. The value / range of semantic importance for data multiplexing can be configured.

[0122] For the issue of how to enable the PHY layer to perform differentiate handling for different part of a transport block, information on the semantic data may be indicated to PHY layer.

[0123] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method 800 that supports a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of  instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0124] At 805, the method may include determining whether to assemble a MAC PDU comprising semantic data. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 805 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0125] At 810, the method may include selecting at least one LCH for assembling the MAC PDU based on determining to assemble the MAC PDU comprising the semantic data. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0126] In some embodiments, the method may further include determining to assemble the MAC PDU based on determining one of the following: an indication of a semantic data transmission is received from a base station; an LCH with a highest priority among candidate LCHs comprises the semantic data; an LCH with a highest priority among candidate LCHs comprises the semantic data and normal data, and a first packet in the LCH is a semantic packet; or an LCH with a highest priority among candidate LCHs comprises the semantic data and normal data, and a packet with a smallest remaining delay budge in the LCH is a semantic packet.

[0127] In some embodiments, the indication of the semantic data transmission may be comprised in scheduling information from the base station. In some embodiments, the method may further include selecting the at least one LCH by selecting the at least one LCH comprising the semantic data. In some embodiments, the method may further include selecting the at least one LCH by determining a semantic type of the MAC PDU; and selecting the at least one LCH comprising semantic data with the determined semantic type.

[0128] In some embodiments, the semantic type of the MAC PDU may be determined based on one of the following: an indication of the semantic type from the base station; or a semantic type of an LCH with a highest priority among the at least one LCH.

[0129] In some embodiments, the method may further include selecting the at least one LCH by: determining semantic importance of the MAC PDU; and selecting the at least one LCH based on one of (1) the determined semantic importance or (2) the determined semantic importance and a priority corresponding to the determined semantic importance.

[0130] In some embodiments, the semantic importance of the MAC PDU may be determined based on one of the following: an indication of the semantic importance from the base station; or semantic importance of an LCH with a highest priority among the at least one LCH. In some embodiments, the semantic importance may correspond to a value or a value range.

[0131] In some embodiments, the method may further include multiplexing the semantic data from the at least one LCH into the MAC PDU based on at least one priority of the at least one LCH.

[0132] In some embodiments, the method may further include multiplexing normal data from at least one LCH into the MAC PDU based on determining that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data from the at least one LCH into the MAC PDU.

[0133] In some embodiments, an indication of multiplexing the normal data into the MAC PDU based on determining that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data may be received from a base station. In some embodiments, multiplexing the normal data into the MAC PDU based on determining that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data may be preconfigured by a base station.

[0134] In some embodiments, the method may further include providing, from a MAC layer of the user equipment to a PHY layer of the user equipment, information on semantic data in the MAC PDU.

[0135] In some embodiments, the information may comprise at least one of the following: an indication that the MAC PDU comprises semantic data; an indication that the MAC PDU comprises semantic data and normal data; a bit range for semantic data and a bit range for normal data in the MAC PDU; a bit range for semantic data with same  semantic importance in the MAC PDU; or a bit range for semantic data with a same semantic type in the MAC PDU.

[0136] In some embodiments, the method may further include multiplexing semantic data or normal data consecutively. In some embodiments, the method may further include multiplexing semantic data with same semantic importance consecutively. In some embodiments, the method may further include multiplexing semantic data with a same semantic type consecutively.

[0137] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method 900 that supports a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0138] At 905, the method may include transmitting, to a user equipment, an indication of a semantic data transmission. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 905 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0139] At 910, the method may include receiving, from the user equipment, a MAC PDU comprising semantic data. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 910 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0140] In some embodiments, the method may further include transmitting, to the user equipment, at least one of the following: an indication of multiplexing normal data into the MAC PDU in the case that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data; an indication of a semantic type of the MAC PDU; or an indication of semantic importance of the MAC PDU.

[0141] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise  modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0142] FIG. 10 illustrates an example of a device 1000 that supports a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure. The device 1000 may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The device 1000 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 1000 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 1002, a memory 1004, a transceiver 1006, and, optionally, an I / O controller 1008. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0143] The processor 1002, the memory 1004, the transceiver 1006, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 1002, the memory 1004, the transceiver 1006, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0144] In some implementations, the processor 1002, the memory 1004, the transceiver 1006, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 1002 and the memory 1004 coupled with the processor 1002 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 1002, instructions stored in the memory 1004) .

[0145] For example, the processor 1002 may support wireless communication at the device 1000 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1002 may be configured to operable to support a means for assembling a MAC PDU comprising at  least one of semantic data or normal data; a means for determining a type of the MAC PDU based on data comprised in the MAC PDU; and a means for indicating, from a MAC layer of the user equipment to a PHY layer of the user equipment, the type of the MAC PDU. The processor 1002 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 700.

[0146] The processor 1002 may be further configured to operable to support a means for determining whether to assemble a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) comprising semantic data; and a means for selecting at least one logical channel (LCH) for assembling the MAC PDU based on determining to assemble the MAC PDU comprising the semantic data. The processor 1002 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 800.

[0147] The processor 1002 may be further configured to operable to support a means for transmitting, to a user equipment, an indication of a semantic data transmission; and a means for receiving, from the user equipment, a MAC PDU comprising semantic data. The processor 1002 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 900.

[0148] The processor 1002 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 1002 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 1002. The processor 1002 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 1004) to cause the device 1000 to perform various functions of the present disclosure.

[0149] The memory 1004 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1002 cause the device 1000 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 1002 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions  described herein. In some implementations, the memory 1004 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0150] The I / O controller 1008 may manage input and output signals for the device 1000. The I / O controller 1008 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 1008 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 1008 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 1008 may be implemented as part of a processor, such as the processor 1006. In some implementations, a user may interact with the device 1000 via the I / O controller 1008 or via hardware components controlled by the I / O controller 1008.

[0151] In some implementations, the device 1000 may include a single antenna 1010. However, in some other implementations, the device 1000 may have more than one antenna 1010 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1006 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 1010, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1006 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1006 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1010 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1010. The transceiver 1006 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0152] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to  amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 1010 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0153] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 1010 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0154] FIG. 11 illustrates an example of a processor 1100 that supports a MAC PDU comprising semantic data in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1100 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1100 may include a controller 1102 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1100 may optionally include at least one memory 1104. Additionally, or alternatively, the processor 1100 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1106. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0155] The processor 1100 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1100) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0156] The controller 1102 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1100 to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1102 may operate as a control unit of the processor 1100, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1100. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0157] The controller 1102 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1104 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1102 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1104. The controller 1102 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1102 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1100 to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1102 may be configured to manage flow of data within the processor 1100. The controller 1102 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1100.

[0158] The memory 1104 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1100 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1104 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1100) . In some other implementations, the memory 1104 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1100) .

[0159] The memory 1104 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1100, cause the processor 1100 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory.  The controller 1102 and / or the processor 1100 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1104 to cause the processor 1100 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization ) . For example, the processor 1100 and / or the controller 1102 may be coupled with or to the memory 1104, the processor 1100, the controller 1102, and the memory 1104 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1100 may include multiple processors and the memory 1104 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0160] The one or more ALUs 1106 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1106 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1100) . In some other implementations, the one or more ALUs 1106 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1100) . One or more ALUs 1106 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1106 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1106 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1106 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1106 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0161] The processor 1100 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1102 may be configured to or operable to support a means for assembling a MAC PDU comprising at least one of semantic data or normal data; a means for determining a type of the MAC PDU based on data comprised in the MAC PDU; and a means for indicating, from a MAC layer of the user equipment to a PHY layer of the user equipment, the type of the MAC PDU. The processor 1100 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 700.

[0162] The processor 1100 may be further configured to or operable to support a means for determining whether to assemble a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) comprising semantic data; and a means for selecting at least one logical channel (LCH) for assembling the MAC PDU based on determining to assemble the MAC PDU comprising the semantic data. The processor 1100 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 800.

[0163] The processor 1100 may be further configured to or operable to support a means for transmitting, to a user equipment, an indication of a semantic data transmission; and a means for receiving, from the user equipment, a MAC PDU comprising semantic data. The processor 1100 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 900.

[0164] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0165] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0166] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0167] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0168] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment, comprisinga processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:determine whether to assemble a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) comprising semantic data; andselect at least one logical channel (LCH) for assembling the MAC PDU based on determining to assemble the MAC PDU comprising the semantic data.2.The user equipment of claim 1, wherein the processor is configured to determine to assemble the MAC PDU based on determining one of the following:an indication of a semantic data transmission is received from a base station;an LCH with a highest priority among candidate LCHs comprises the semantic data;an LCH with a highest priority among candidate LCHs comprises the semantic data and normal data, and a first packet in the LCH is a semantic packet; oran LCH with a highest priority among candidate LCHs comprises the semantic data and normal data, and a packet with a smallest remaining delay budge in the LCH is a semantic packet.3.The user equipment of claim 2, wherein the indication of the semantic data transmission is comprised in scheduling information from the base station.4.The user equipment of claim 1, wherein the processor is caused to select the at least one LCH by:selecting the at least one LCH comprising the semantic data.5.The user equipment of claim 1, wherein the processor is caused to select the at least one LCH by:determining a semantic type of the MAC PDU; andselecting the at least one LCH comprising semantic data with the determined semantic type.6.The user equipment of claim 5, wherein the semantic type of the MAC PDU is determined based on one of the following:an indication of the semantic type from the base station; ora semantic type of an LCH with a highest priority among the at least one LCH.7.The user equipment of claim 1, wherein the processor is caused to select the at least one LCH by:determining semantic importance of the MAC PDU; andselecting the at least one LCH based on one of (1) the determined semantic importance or (2) the determined semantic importance and a priority corresponding to the determined semantic importance.8.The user equipment of claim 7, wherein the semantic importance of the MAC PDU is determined based on one of the following:an indication of the semantic importance from the base station; orsemantic importance of an LCH with a highest priority among the at least one LCH.9.The user equipment of claim 8, wherein the semantic importance corresponds to a value or a value range.10.The user equipment of claim 1, wherein the processor is further configured to:multiplex the semantic data from the at least one LCH into the MAC PDU based on at least one priority of the at least one LCH.11.The user equipment of claim 1, wherein the processor is further configured to:multiplex normal data from at least one LCH into the MAC PDU based on determining that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data from the at least one LCH into the MAC PDU.12.The user equipment of claim 11, wherein one of the following:an indication of multiplexing the normal data into the MAC PDU based on determining that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data is received from a base station; ormultiplexing the normal data into the MAC PDU based on determining that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data is preconfigured by a base station.13.The user equipment of claim 1, wherein the processor is further configured to:provide, from a MAC layer of the user equipment to a physical (PHY) layer of the user equipment, information on semantic data in the MAC PDU.14.The user equipment of claim 13, wherein the information comprises at least one of the following:an indication that the MAC PDU comprises semantic data;an indication that the MAC PDU comprises semantic data and normal data;a bit range for semantic data and a bit range for normal data in the MAC PDU;a bit range for semantic data with same semantic importance in the MAC PDU; ora bit range for semantic data with a same semantic type in the MAC PDU.15.The user equipment of claim 10 or 11, wherein the processor is further configured to one of the following:multiplex semantic data or normal data consecutively;multiplex semantic data with same semantic importance consecutively; ormultiplex semantic data with a same semantic type consecutively.16.A base station comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver and to a user equipment, an indication of a semantic data transmission; andreceive, via the transceiver and from the user equipment, a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) comprising semantic data.17.The base station of claim 16, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver and to the user equipment, at least one of the following:an indication of multiplexing normal data into the MAC PDU in the case that the MAC PDU has an available size after multiplexing the semantic data;an indication of a semantic type of the MAC PDU; oran indication of semantic importance of the MAC PDU.18.A user equipment, comprisinga processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:assemble a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) comprising at least one of semantic data or normal data;determine a type of the MAC PDU based on data comprised in the MAC PDU; andindicate, from a MAC layer of the user equipment to a physical (PHY) layer of the user equipment, the type of the MAC PDU.19.The user equipment of claim 18, wherein the type of the MAC PDU comprises one of the following:a first type of a MAC PDU comprising semantic data;a second type of a MAC PDU comprising semantic data and normal data; ora third type of a MAC PDU comprising normal data.20.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:determine whether to assemble a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) comprising semantic data; andselect at least one logical channel (LCH) for assembling the MAC PDU based on determining to assemble the MAC PDU comprising the semantic data.

Citation Information

Patent Citations

  • Data transmission method of air interface and electronic equipment

    CN116709228A

  • Semantic feature transmission verification method and device and storage medium

    CN118297070A

  • Communication method and device

    US20220022168A1

  • Semantic Communication: Protocol Stack and Model Selection

    US20230412709A1

  • Transport block transmission method and device

    WO2024096144A1