Sematic communication

By mapping QoS flows to DRBs using assistance information and semantic-specific identifiers, the RAN enhances semantic communication, addressing the challenge of conveying meaning and intention in future wireless networks.

WO2025171723A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/127163
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 technologies struggle to effectively convey the exact meaning, intention, and emotion of data beyond theoretical realms, necessitating advancements in semantic communication to support interactive applications in future 6G networks.

Method used

A network entity receives assistance information from UE or a core network entity to determine a configuration for mapping QoS flows to DRBs, incorporating semantic-specific QoS flow identifiers, parameters, and AI models to facilitate semantic services handling in RAN.

Benefits of technology

Enables the RAN to be aware of semantic service transmissions, enhancing the interpretation and understanding of semantic communication by mapping QoS flows to DRBs, thus improving the semantic functionality and service handling.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024127163_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024127163_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to sematic communication. In an aspect, a network entity receives assistance information associated with at least one sematic service; and determines a configuration for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) based on the assistance information. The at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SEMATIC COMMUNICATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment (UE) , a base station, a core network entity, processors, and methods for sematic communication.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, 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] Semantic Communication (SC) has emerged as a novel communication paradigm that goes beyond the theoretical realm by providing a receiver with meaningful information extracted from the source to maximize the throughput of information transmission in wireless networks. In future 6G networks, semantic services should support interactive applications to realize the shift from “net-connected things” to “net-connected intelligence” . The main challenges in SC study include exploring how to convey not only the exact meaning of the source data, but also the sender's intention and emotion, which requires in-depth research on transmission technologies that enable the sender to successfully “extract” the information meaning and the receiver to successfully “interpret” the semantic communication.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support sematic communication. By receiving assistance information associated with sematic service (s) from the UE or a core network entity, the network entity may determine a configuration for mapping between QoS flow (s) for the sematic service (s) and DRB (s) based on the assistance information. In this way, the RAN may be aware of the transmission for semantic services, facilitating to achieve the semantic functionality and assist the semantic services handing in RAN.

[0005] In a first aspect of the solution, a UE transmits, to a network entity, assistance information associated with at least one sematic service; and receives, from the network entity, a configuration for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) . The at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service. In this way, the RAN may be aware of the transmission for semantic services.

[0006] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the assistance information may include at least one of the following: respective semantic specific QoS flow identifiers (QFIs) for the at least one QoS flow specific to at least one semantic service; respective QFIs for the at least one QoS flow containing one or more semantic packets of the at least one semantic service; respective information of QoS parameters for the at least one QoS flow; respective importance levels of the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; respective sematic service types associated with the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; information of respective artificial intelligence (AI) models for the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; information of respective AI functionalities for the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; or a QoS flow or a packet for calibrating an AI model or an AI functionality of the at least one semantic service.

[0007] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow may include at least one of the following: QoS identifiers (IDs) associated with sematic specific QoS parameters; or sematic specific QoS parameters.

[0008] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow further may include at least one of the following: 5G QoS identifiers (5QIs) ; or QoS parameters for 5G services.

[0009] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the respective sematic service types comprise at least one of the following: a text service type; an image service type; a voice service type; or a video service type.

[0010] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one QoS flow is specific to the at least one sematic service.

[0011] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one QoS flow may include at least one sematic packet of the at least one sematic service.

[0012] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the network entity, traffic information of the at least one sematic service.

[0013] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the traffic information is carried in a scheduling request. The scheduling request is configured by the network entity for resource request for the at least one sematic service. The scheduling request is further configured to be associated with a sematic service type or with an importance level of QoS flows or packets associated with at least one semantic service type.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the traffic information is carried in a buffer status report and may include a buffer size of at least one sematic packet of the at least one sematic service. The buffer status report is further configured to be associated with a sematic service type or with an importance level of QoS flows or packets associated with at least one semantic service type.

[0015] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the network entity, data transmission via a DRB among the at least one DRB, wherein the data transmission may include one or more sematic packets of one or more sematic services among the at least one sematic service.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, information of the one or more sematic services is comprised in a packet data unit (PDU) header of each sub-access stratum (sub-AS) layer of the data transmission.

[0017] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the information of the one or more sematic services may include at least one of the following: an indication of an existence of sematic packets in the data transmission; importance information associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets; sematic service type associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more  sematic packets; or information of one or more AI models or AI functionalities associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets.

[0018] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the DRB is mapped to one or more sematic specific QoS flows. The importance information may include one of the following: an importance level, wherein the one or more sematic specific QoS flows are associated with the importance level; respective importance levels of the one or more sematic specific QoS flows; a range of importance levels of the one or more sematic specific QoS flows; a highest importance level among importance levels of the one or more sematic specific QoS flows; respective importance flags for the one or more sematic specific QoS flows; or an indication of existence of at least one sematic specific QoS flow with an importance flag of a first value among the one or more sematic specific QoS flows.

[0019] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the DRB is associated with an importance level and is mapped to one or more sematic specific QoS flows associated with the importance level, the importance information may include the importance level.

[0020] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the DRB is mapped to one or more QoS flows containing the one or more sematic packets. The information of the one or more sematic services may include one of the following: a first flag, wherein the one or more QoS flows only contains the one or more sematic packets; a second flag, wherein the one or more QoS flows contains the one or more sematic packets and at least one non-sematic packet; or a third flag indicating an existence of sematic packets in the one or more QoS flows.

[0021] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the DRB is mapped to one or more QoS flows containing the one or more sematic packets, the importance information may include one of the following: respective importance levels of the one or more sematic packets; a range of importance levels of the one or more sematic packets; a highest importance level among importance levels of the one or more sematic packets; respective importance flags for the one or more sematic packets; or an indication of existence of at least one sematic packet with an importance flag of a first value among the one or more sematic packets.

[0022] In a second aspect of the solution, a network entity receives assistance information associated with at least one sematic service; and determines a configuration for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) based on the assistance information. The at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service. In this way, the RAN may be aware of the transmission for semantic services.

[0023] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the assistance information may include at least one of the following: respective semantic specific QoS flow identifiers (QFIs) for the at least one QoS flow specific to at least one semantic service; respective QFIs for the at least one QoS flow containing one or more semantic packets of the at least one semantic service; respective information of QoS parameters for the at least one QoS flow; respective importance levels of the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; respective sematic service types associated with the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; information of respective artificial intelligence (AI) models for the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; information of respective AI functionalities for the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; or a QoS flow or a packet for calibrating an AI model or an AI functionality of the at least one semantic service.

[0024] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow may include at least one of the following: QoS identifiers (IDs) associated with sematic specific QoS parameters; or sematic specific QoS parameters.

[0025] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow further may include at least one of the following: 5G QoS identifiers (5QIs) ; or QoS parameters for 5G services.

[0026] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the respective sematic service types comprise at least one of the following: a text service type; an image service type; a voice service type; or a video service type.

[0027] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one QoS flow is specific to the at least one sematic service.

[0028] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one QoS flow may include at least one sematic packet of the at least one sematic service.

[0029] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the assistance information is received from a core network entity. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to a user equipment (UE) , data transmission via a DRB among the at least one DRB, wherein the data transmission may include one or more sematic packets of one or more sematic services among the at least one sematic service.

[0030] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the assistance information is received from a UE. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, the configuration; and receiving, from the UE, data transmission via a DRB among the at least one DRB, wherein the data transmission may include one or more sematic packets of one or more sematic services among the at least one sematic service.

[0031] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the UE, traffic information of the at least one sematic service.

[0032] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the traffic information is carried in a scheduling request. The scheduling request is configured by the network entity for resource request for the at least one sematic service. The scheduling request is further configured to be associated with a sematic service type or with an importance level of QoS flows or packets associated with at least one semantic service type.

[0033] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the traffic information is carried in a buffer status report and may include a buffer size of at least one sematic packet of the at least one sematic service. The buffer status report is further configured to be associated with a sematic service type or with an importance level of QoS flows or packets associated with at least one semantic service type.

[0034] In some implementations of the method and apparatuses described herein, information of the one or more sematic services is comprised in a packet data unit (PDU) header of each sub-access stratum (sub-AS) layer of the data transmission.

[0035] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the information of the one or more sematic services may include at least one of the following: an indication of an existence of sematic packets in the data transmission; importance information associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets; sematic service type associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets; or information of one or more AI models or AI functionalities associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets.

[0036] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the DRB is mapped to one or more sematic specific QoS flows, the importance information may include one of the following: an importance level, wherein the one or more sematic specific QoS flows are associated with the importance level; respective importance levels of the one or more sematic  specific QoS flows; a range of importance levels of the one or more sematic specific QoS flows; or a highest importance level among importance levels of the one or more sematic specific QoS flows; respective importance flags for the one or more sematic specific QoS flows; or an indication of existence of at least one sematic specific QoS flow with an importance flag of a first value among the one or more sematic specific QoS flows.

[0037] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the DRB is associated with an importance level and is mapped to one or more sematic specific QoS flows associated with the importance level, the importance information may include the importance level.

[0038] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the DRB is mapped to one or more QoS flows containing the one or more sematic packets, the information of the one or more sematic services may include one of the following: a first flag, wherein the one or more QoS flows only contains the one or more sematic packets; a second flag, wherein the one or more QoS flows contains the one or more sematic packets and at least one non-sematic packet; or a third flag indicating an existence of sematic packets in the one or more QoS flows.

[0039] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the DRB is mapped to one or more QoS flows containing the one or more sematic packets, the importance information may include one of the following: respective importance levels of the one or more sematic packets; a range of importance levels of the one or more sematic packets; or a highest importance level among importance levels of the one or more sematic packets; respective importance flags for the one or more sematic packets; or an indication of existence of at least one sematic packet with an importance flag of a first value among the one or more sematic packets.

[0040] In a third aspect of the solution, a core network entity transmits, to a network entity, assistance information for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) is based on the assistance information, wherein the at least one QoS flow is associated with at least one sematic service. In this way, the RAN may be aware of the transmission for semantic services.

[0041] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the assistance information may include at least one of the following: respective semantic specific QoS flow identifiers (QFIs) for the at least one QoS flow specific to at least one semantic service; respective QFIs for the at least one QoS flow containing one or more semantic packets of the at least one semantic service; respective information of QoS parameters for the at least one QoS flow; respective importance levels of the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at  least one sematic service; respective sematic service types associated with the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; information of respective artificial intelligence (AI) models for the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; information of respective AI functionalities for the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; or a QoS flow or a packet for calibrating an AI model or an AI functionality of the at least one semantic service.

[0042] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow may include at least one of the following: QoS identifiers (IDs) associated with sematic specific QoS parameters; or sematic specific QoS parameters.

[0043] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow further may include at least one of the following: 5G QoS identifiers (5QIs) ; or QoS parameters for 5G services.

[0044] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the respective sematic service types comprise at least one of the following: a text service type; an image service type; a voice service type; or a video service type.

[0045] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one QoS flow is specific to the at least one sematic service.

[0046] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one QoS flow may include at least one sematic packet of the at least one sematic service.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0047] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports sematic communication in accordance with aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 1B illustrates an example of a general transmission architecture of traditional wireless communications in related solutions.

[0049] FIG. 1C illustrates an example of a general transmission architecture of sematic wireless communications associated with aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 1D illustrates an example of a Layer 2 architecture for downlink associated with aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 1E illustrates an example of a Layer 2 architecture for uplink associated with aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 1F illustrates an example of a Layer 2 data flow associated with aspects of the present disclosure.

[0053] FIG. 2A illustrates an example of a signalling procedure for sematic communication in accordance with aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 2B illustrates another example of a signalling procedure for sematic communication in accordance with aspects of the present disclosure.

[0055] FIG. 3A illustrates an example diagram for mapping between sematic flows and QoS flows in accordance with aspects of the present disclosure.

[0056] FIG. 3B illustrates another example diagram for mapping between sematic flows and QoS flows in accordance with aspects of the present disclosure.

[0057] FIG. 4 illustrates an example diagram for labelling on data flows in sematic communication in accordance with aspects of the present disclosure.

[0058] FIG. 5 illustrates an example of a device that supports sematic communication in accordance with aspects of the present disclosure.

[0059] FIG. 6 illustrates an example of a processor that supports sematic communication in accordance with aspects of the present disclosure.

[0060] FIGS. 7 through 9 illustrate flowcharts of methods that support sematic communication in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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 terminal device 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 (e.g., 6G communication protocols) . 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.

[0067] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a terminal device 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 BS, a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0068] As used herein, the term “terminal device” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, a user equipment (UE) , 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 terminal device 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 terminal device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless terminal device, 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: “terminal device, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0069] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system. FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports CSI compression 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 (NE) ) , 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] 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) .

[0076] 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 radio access network (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 CU, a 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.

[0077] 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) ) .

[0078] 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.

[0079] 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) .

[0080] 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.

[0081] 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) or a core network support future network beyond 5G (e.g., 6G) , 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.

[0082] 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) .

[0083] 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.

[0084] 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.

[0085] 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.

[0086] 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.

[0087] 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.

[0088] 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.

[0089] The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G, e.g., 6G. The UEs 102, the network entities 104 and the core network 106 may support 6G communication and may collaborate to deliver advanced services, incorporating innovative technologies such as sensing, artificial intelligence / machine learning (AI / ML) , semantic communication, etc. The UEs 102 may support advanced functionalities of 6G technology and may be equipped with enhanced processing power, advanced antennas, and energy-efficient technologies, allowing them to handle high data rates and low-latency requirements essential for applications such as augmented reality, autonomous driving, and real-time remote collaboration. As fundamental components of the 6G network architecture, the base stations 104 may leverage advanced technologies such as massive MIMO, beamforming, and multi-access edge computing to handle significantly higher data rates and increased device densities. The core network 106 is responsible for managing data traffic, ensuring security, and facilitating seamless connectivity among diverse user devices and applications. The core network 106 may integrate advanced technologies such as network slicing, which allows for the creation of tailored virtual networks optimized for specific use cases, and edge computing, which brings processing capabilities closer to users to reduce latency. The core network 106 may also employ artificial intelligence to enhance network management and optimize resource allocation, making it capable of adapting to real-time demands and user behaviors.

[0090] The sematic communication is different from traditional wireless communications in various aspects. In terms of the transmission, the information transmission in semantic communications 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. In terms of the transmitted content, the semantic communication is mostly task-oriented rather than information-oriented. In terms of the communication conditions, the semantic communication needs the support of the semantic knowledge base. The semantic source and destination can build the background knowledge base through self-learning. In addition, the performance of semantic communication is usually measured by semantic similarity and also varies according to different types of transmission content.

[0091] The semantic communication may be beneficial compared to traditional wireless communications. For example, the semantic communication has advantages in transmission  efficiency and energy consumption. This is because that the semantic communication extracts the meaning or characteristics from the source information, simplifies the information, and eliminates redundancy. In addition, the semantic communication has the advantages of intelligent error correction and accuracy enhancement. The semantic communication can 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. Furthermore, semantic communication systems 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. Also, the semantic communication can improve the quality of user experience.

[0092] FIG. 1B illustrates an example of a general transmission architecture of traditional (i.e., non-semantic) wireless communications in related solutions. As shown in FIG. 1B, the source information is transmitted through physical channels by channel coding and channel decoding. The source information can be text, picture, audio, or video.

[0093] FIG. 1C illustrates an example of a general transmission architecture of sematic wireless communications associated with aspects of the present disclosure. Compared with the architecture of traditional wireless communications as shown in FIG. 1B, the architecture of sematic communications has an additional layer, which may be referred to as a semantic layer. 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 sematic communications 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.

[0094] The Layer 2 of new radio (NR) may be split into the following sublayers: medium access control (MAC) , radio link control (RLC) , packet data convergence protocol (PDCP) and service data adaptation protocol (SDAP) . FIG. 1D illustrates an example of a Layer 2 architecture for downlink associated with aspects of the present disclosure. FIG. 1E illustrates an example of  a Layer 2 architecture for uplink associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIGS. 1D and 1E, the physical (PHY) layer offers transport channels to the MAC sublayer. The MAC sublayer offers logical channels to the RLC sublayer. The RLC sublayer offers RLC channels to the PDCP sublayer. The PDCP sublayer offers radio bearers to the SDAP sublayer. The SDAP sublayer offers QoS flows to 5G core network (5GC) . The term “Comp. ” refers to header compression or uplink data compression. The term “Segm. ” refers to segmentation. The control channels (e.g., broadcast control channel (BCCH) , paging control channel (PCCH) are not depicted for clarity. The gNB may not be able to guarantee that a Layer 2 buffer overflow will never occur. If such overflow occurs, the UE may discard packets in the Layer 2 buffer.

[0095] FIG. 1F illustrates an example of a Layer 2 data flow associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1F, a transport block is generated by MAC by concatenating two RLC PDUs from RBx and one RLC PDU from RBy. The two RLC PDUs from RBx each corresponds to one IP packet (n and n+1, respectively) while the RLC PDU from RBy is a segment of an IP packet (m) . The “H” in FIG. 1F depicts the headers and subheaders.

[0096] Considering the differences between the general architectures of semantic communication and traditional wireless communication, the semantic service-related data should be delivered to the semantic layer for additional handling. To achieve the semantic functionality and assist the semantic services handing in radio access network (RAN) , the network needs to be aware of the transmission for semantic services and differentiate the semantic communication related data and traditional communication data in access stratum (AS) layer.

[0097] Some embodiments of the present disclosure propose a solution to enable the RAN to be aware of the transmission for semantic services, thus facilitating to achieve the semantic functionality and assist the semantic services handing in RAN. Some embodiments of the present disclosure propose a solution to label / mark the semantic service-related data in AS layer. In this way, the AS layer may differentiate the semantic communication data and traditional communication data, and may thus perform semantic specific operations (e.g., semantic specific QoS handling, semantic encoding / decoding etc. ) on the semantic data.

[0098] FIG. 2A illustrates an example of signalling procedure for sematic communication in accordance with aspects of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200A will be described with reference to FIG. 1A, and the process 200A may involve a UE 104 and a network entity 102 as shown in FIG. 1A. The network entity 102 may be implemented as a base station. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2A are merely for  illustration, and not for limitation. It is to be understood that process 200A may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0099] As shown in FIG. 2A, the UE 104 transmits (202) , to the base station 102, assistance information 204 associated with at least one sematic service. The base station 102 receives (206) the assistance information 204 from the UE 104 and determines (208) a configuration 212 for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) based on the assistance information 204. The at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service. In some embodiments, one sematic service may be associated with multiple QoS flows. The base station 102 transmits (210) the configuration 212 to the UE 104. Accordingly, the UE 104 receives (214) the configuration 212 from the base station 102. In this way, the UE may indicate the assistance information on the sematic service awareness to the base station.

[0100] For semantic communications, an additional layer referred to as a semantic layer may be introduced, which realizes the semantic feature extraction of source information and semantic recovery of a received information to complete efficient transmission and communication. Generally, in the case that a service request is initiated by the application server, for the semantic-related services, the service flows are processed by the semantic layer and one or multiple semantic flows may be generated based on the source information. The semantic service type may include e.g. text, image, voice or video etc., which may correspond to same or different semantic flows. Those semantic flows may be mapped to one or multiple QoS flows. The UE may handle QoS flows for uplink transmissions based on the configuration received from the base station. As used herein, the terms “sematic flow” and “sematic stream” may be used interchangeably.

[0101] Regarding to the uplink transmission, the service request related to semantic communication may be generated from the UE application layer, and the UE may indicate the assistance information related to semantic services to the base station. Then, the base station may provide associated configuration for the mapping between QoS flow (s) and DRB (s) to the UE.

[0102] In some embodiments, the at least one QoS flow may be specific to the at least one sematic service. In other words, a QoS flow associated with sematic service (s) is a sematic specific QoS flow and only includes sematic data. A data handling per semantic QoS flow may thus be designed for the semantic service transmission. The one or multiple semantic flows may be mapped to one or multiple semantic specific QoS flows. An example diagram for the mapping between sematic flows and QoS flows is illustrated in FIG. 3A.

[0103] In some embodiments, the assistance information 204 may include respective semantic specific QFIs for the at least one QoS flow specific to at least one semantic service. A QoS flow specific to semantic service (s) may be a QoS flow containing only sematic flows. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective information of QoS parameters for the at least one QoS flow. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective importance levels of the at least one QoS flow. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective sematic service types associated with the at least one QoS flow. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective artificial intelligence (AI) model (s) information (e.g., AI mode ID (s) , or specific parameters of the AI mode (s) ) for the at least one QoS flow. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective AI functionality (ies) information (e.g., AI functionality ID (s) or specific parameters of the AI functionality (ies) ) for the at least one QoS flow. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include a QoS flow or a packet for calibrating an AI model or an AI functionality of the at least one semantic service.

[0104] In some embodiments, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow may include at least one of the following: QoS IDs associated with sematic specific QoS parameters; or sematic specific QoS parameters. In some embodiments, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow further may include at least one of the following: 5G QoS identifiers (5QIs) ; or QoS parameters for 5G services. In some embodiments, the respective sematic service types may include at least one of the following: a text service type; an image service type; a voice service type; or a video service type.

[0105] For example, the QoS flows are specified for the semantic data and may be characterized by the QFIs specified for the semantic services. The semantic specific QoS flows may be associated with a set of QoS parameters to indicate the QoS characteristic of semantic related services. Such information related to semantic services needs to be informed from the UE to the RAN side, then the base station may provide corresponding configurations to the UEs for the service transmission.

[0106] In a more specific example, for uplink transmissions for sematic services, the UE may indicate semantic service-related information to the base station. The semantic service-related information be included in UEAssistanceInformation (UAI) or any other UL RRC messages for DRB configuration. The semantic service QoS related information may include one or more of the following information: a QFI for each semantic specific QoS flow, QoS parameters for each  semantic specific QoS flow, an importance indication (e.g., an importance value) for each semantic specific QoS flow, semantic service type (s)  / mode (s) for each semantic specific QoS flow; AI model (s)  / functionality (ies) used for the semantic specific QoS flows; or a semantic associated packet (e.g. a packet used for semantic model test or calibrate etc. ) .

[0107] The QFIs for semantic specific QoS flows may be allocated to be specified for semantic related services. One or multiple values (e.g., X / Y / Z) or a specific range of the value (e.g., X~Z) in addition to legacy QFI values for NR may be allocated for semantic specific QoS flows by the server.

[0108] In some implementations, the QoS parameters for a semantic specific QoS flow may include a set of QoS parameters specific for semantic services. For example, a dedicated QoS ID may be allocated for the set of QoS parameters, which may include the combination of legacy QoS parameters (e.g., latency, bit error ratio (BER) , etc. ) and semantic specific QoS parameters (e.g., semantic similarity, etc. ) , or may only include semantic specific parameters (or semantic only parameters) .

[0109] In some implementations, the QoS parameters for a semantic specific QoS flow may include a set of QoS parameters, which may include both legacy QoS parameters / legacy 5QI (e.g., latency, BER, etc. ) and semantic specific QoS parameters (e.g., semantic similarity etc. ) . For example, the set of QoS parameters may be characterized by a legacy 5QI value with additional parameters specific for semantic related services.

[0110] For each semantic specific QoS flow, an importance indication (e.g., an importance value) may be included in the assistance information to indicate the importance of the semantic specific QoS flows. In some implementations, the importance indication may be implemented as an importance level. For example, the values {1, 2, 3, 4, 5} may indicate different importance levels, wherein “1” refers to the highest (or strictest) importance and “5” refers to the lowest importance or vice versa. In some other implementations, the importance indication may be implemented as an importance flag. For example, a 1-bit value {0, 1} may indicate the importance of the QoS flow, wherein ‘1’ refer to ‘important’ and 0 refers to ‘not important’ or vice versa. The importance indication may help the transmitter (e.g., the UE in the uplink transmission) to determine the priority or whether the sematic QoS flow can be discarded or not during the transmission.

[0111] The semantic service type / mode for the semantic specific QoS flow may indicate the semantic specific QoS flow is for which service type or service mode, e.g., text, image, voice or video etc.

[0112] In addition to the configuration 212, the base station may also provide the UE with a resource scheduling for the uplink transmission. In some embodiments, the UE 104 may transmit traffic information of the at least one sematic service to the base station 102. In other words, for the uplink transmission, the UE may indicate semantic traffic information details for the resources scheduling used for the sematic transmission.

[0113] In some implementations, the traffic information may be carried in a scheduling request (SR) configured by the base station 102 for resource request for the at least one sematic service. In other words, for the uplink transmission, the UE may indicate semantic traffic information details by a SR for the resources scheduling used for the transmission. The SR may be used for triggering the resource scheduling for BSR reporting when there has not enough resources for BSR reporting. The semantic specific SR may be configured by the base station for requesting the BSR resources related to semantic data transmission. In some examples, the SR may be further configured to be associated with a sematic service type of semantic specific QoS flows. In other words, the semantic specific SR may be configured per semantic service type, e.g. text, image, voice or video etc. Alternatively, the SR may be further configured to be associated with an importance level of semantic specific QoS flows. In other words, the semantic specific SR may be configured per importance indication. For example, for QoS flows with different importance values, the SR configurations may be different or dedicated.

[0114] In some implementations, the traffic information may be carried in a buffer status report (BSR) and may include a buffer size of at least one sematic packet of the at least one sematic service. In other words, for the uplink transmission, the UE may indicate semantic traffic information details by a BSR for the resources scheduling used for the transmission. The semantic specific BSR may be configured to report the date buffer size for semantic specific QoS flows. The semantic specific BSR may be used by the UE to report the data buffer size, and then the base station may allocate appropriate resources for the data transmission. In some examples, the BSR may be further configured to be associated with a sematic service type of semantic specific QoS flows. In other words, the semantic specific BSR may be configured per semantic service type, e.g. text, image, voice or video etc. Alternatively, the BSR may be further configured to be associated with an importance level of semantic specific QoS flows. In other words, the semantic specific  BSR may be configured per importance indication. For example, for QoS flows with different importance values, the BSR configurations may be different or dedicated.

[0115] In some embodiments, the at least one QoS flow may include at least one sematic packet of the at least one sematic service. In other words, a QoS flow associated with sematic service (s) may include both sematic data and legacy (i.e., normal or non-sematic) data. A data handling per semantic packet may thus be designed for the semantic service transmission. The one or multiple semantic flows may be mapped to one or multiple QoS flows which are common for both semantic data and legacy (or normal or non-semantic) data without semantic handling. The QoS flows common for both semantic data and normal data may be referred to as non-specific sematic QoS flows, common QoS flows or mixed QoS flows. An example diagram for the mapping between sematic flows and QoS flows is illustrated in FIG. 3B.

[0116] In some embodiments, the assistance information 204 may include respective QFIs for the at least one QoS flow containing one or more semantic packets of the at least one semantic service. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective information of QoS parameters for the at least one QoS flow. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective importance levels of at least one sematic packet of the at least one sematic service. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective sematic service types associated with at least one sematic packet of the at least one sematic service. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective artificial intelligence (AI) model (s) information (e.g., AI mode ID (s) , or specific parameters of the AI mode (s) ) for at least one sematic packet of the at least one sematic service. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective AI functionality (ies) information (e.g., AI functionality (s) , or specific parameters of the AI functionality (ies) ) for at least one sematic packet of the at least one sematic service. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include a QoS flow or a packet for calibrating an AI model or an AI functionality of the at least one semantic service.

[0117] In some embodiments, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow may include at least one of the following: QoS IDs associated with sematic specific QoS parameters; or sematic specific QoS parameters. In some embodiments, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow further may include at least one of the following: 5G QoS identifiers (5QIs) ; or QoS parameters for 5G services. In some embodiments, the respective sematic service types may include at least one of the following: a text service type; an image service type; a voice service type; or a video service type.

[0118] For example, the QoS flows may be characterized by the QFIs used for legacy service data, and may be associated with a set of QoS parameters to indicate the QoS characteristic of the services. The semantic related information needs to be informed to the RAN side, then the base station may provide corresponding configurations to the UEs for the service transmission. For the uplink transmissions for sematic services, the UE may indicate the assistance information related to semantic services to the base station, then the base station may provide associated configuration for the mapping between QoS flow (s) and DRB (s) based on the received information. The semantic service-related information be included in UEAssistanceInformation (UAI) or any other UL RRC messages for DRB configuration. The assistance information related to semantic services may include one or more of the following information: a QFI for each QoS flow containing semantic packets; QoS parameters for each QoS flow containing the semantic packets; an importance indication (e.g., an importance value) for each semantic packet; semantic service type (s)  / mode (s) for each semantic packet; AI model (s)  / functionality (ies) used for the semantic packets; or a semantic associated packet (e.g. a packet used for semantic model test or calibrate etc. ) . No semantic-specific QFI values are defined and the UE may just indicate the QFI value which contains semantic packets. Per-packet information may be included in the GTP-U header. The per-packet information may include at least one of the following: an indication of whether the packet is a semantic packet or not; semantic service types / modes (e.g. text, image, voice, video etc. ) for the semantic packets; or a per packet importance indication for the semantic packets. The importance indication may be implemented as an importance level. For example, the values {1, 2, 3, 4, 5} may indicate different importance levels, wherein “1” refers to the highest (or strictest) importance and “5” refers to the lowest importance or vice versa. In some other implementations, the importance indication may be implemented as an importance flag. For example, a 1-bit value {0,1} may indicate the importance of the QoS flow, wherein ‘1’ refer to ‘important’ and 0 refers to ‘not important’ or vice versa. The importance indication may help the transmitter (e.g., the UE in the uplink transmission) to determine the priority or whether the packet can be discarded or not during the packet transmission.

[0119] In addition to the configuration 212, the base station may also provide the UE with a resource scheduling for the uplink transmission. In some embodiments, the UE 104 may transmit traffic information of the at least one sematic service to the base station 102. In other words, for the uplink transmission, the UE may indicate semantic traffic information details for the resources scheduling used for the sematic transmission.

[0120] In some implementations, the traffic information may be carried in a SR configured by the base station 102 for resource request for the at least one sematic service. In other words, for the uplink transmission, the UE may indicate semantic traffic information details by a SR for the resources scheduling used for the transmission. The SR may be used for triggering the resource scheduling for BSR reporting when there has not enough resources for BSR reporting. The semantic specific SR may be configured by the base station for requesting the BSR resources related to semantic data transmission. In some examples, the SR may be further configured to be associated with a sematic service type of sematic packets. In other words, the semantic specific SR may be configured per semantic service type, e.g. text, image, voice or video etc. Alternatively, the SR may be further configured to be associated with an importance level of packets associated with at least one semantic service type. In other words, the semantic specific SR may be configured per importance indication. For example, for QoS flows with different importance values, the SR configurations may be different or dedicated.

[0121] In some implementations, the traffic information may be carried in a buffer status report (BSR) and may include a buffer size of at least one sematic packet of the at least one sematic service. In other words, for the uplink transmission, the UE may indicate semantic traffic information details by a BSR for the resources scheduling used for the transmission. The semantic specific BSR may be configured to report the date buffer size for semantic specific QoS flows. The semantic specific BSR may be used by the UE to report the data buffer size, and then the base station may allocate appropriate resources for the data transmission. In some examples, the BSR may be further configured to be associated with a sematic service type of packets associated with at least one semantic service type. In other words, the semantic specific BSR may be configured per semantic service type, e.g. text, image, voice or video etc. Alternatively, the SR may be further configured to be associated with an importance level of packets associated with at least one semantic service type. For example, for QoS flows with different importance values, the BSR configurations may be different or dedicated.

[0122] In some embodiments, the UE 104 may transmit, to the base station 102, data transmission via a DRB among the at least one DRB. The data transmission may include one or more sematic packets of one or more sematic services among the at least one sematic service. In some embodiments, information of the one or more sematic services is comprised in a packet data unit (PDU) header of each sub-access stratum (sub-AS) layer of the data transmission. Based on the assistance information from the UE, the base station may configure the mapping between the semantic related QoS flow (s) and DRB (s) . Depending on different semantic related service  information, different types of DRB may be configured corresponding to the different types of QoS flows. When corresponding mapping between DRBs and QoS flows are configured based on the service assistance information, the data packets are transmitted from the upper layer to the lower layer at the transmitter side, e.g., from the SDAP, PDCP, RLC, MAC layer to the PHY layer. In order to assist the PHY layer to identify the semantic packets and perform semantic specific operations and make the receiver side to decode the semantic packets in each sub-AS layers, the semantic specific information may be included / labeled in the PDU header for each sub-AS layer, e.g., SDAP, PDCP, RLC and MAC PDU header.

[0123] In some embodiments, the information of the one or more sematic services may include at least one of the following: an indication of an existence of sematic packets in the data transmission; importance information associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets; sematic service type associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets; or information of one or more AI models or AI functionalities associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets. For example, the semantic specific information may include semantic packet indication and corresponding importance indication, service type of the semantic packet, and AI model information or AI functionality information.

[0124] In some embodiments, the DRB may be mapped to one or more sematic specific QoS flows. The information of the one or more sematic services may include importance information associated with the one or more semantic specific QoS flows. In other words, dedicated DRB (s) may be configured for semantic specific QoS flows. The dedicated DRB (s) are specified only for semantic specific QoS flows, i.e., for data handling per semantic QoS flow. Since each semantic specific QoS flow may be configured with an importance indication, then the dedicated DRBs may be configured based on the importance values of the specific QoS flows.

[0125] In a specific example, the importance information may include an importance level, wherein the one or more sematic specific QoS flows are associated with the importance level. In other words, the semantic PDUs within one DRB have the same / common importance value indication, e.g., an importance value of “1” . The semantic specific information labelled in the header includes the common importance value, e.g., “1” .

[0126] In some cases, the semantic PDUs within one DRB have different importance value indications. For example, importance value 1 / 2 / 3 may correspond to the semantic PDUs A / B / C within one DRB. In a specific example, the importance information may include respective  importance levels of the one or more sematic specific QoS flows. In other words, the semantic specific information labelled in the header may include specific importance values for each semantic PDU, e.g., {1, 2, 3} in the same semantic PDU header. Alternatively, the importance information may include a range of importance levels of the one or more sematic specific QoS flows. In other words, the semantic specific information labelled in the header may include an importance value range, e.g., {1, 3} in the semantic PDU header. Alternatively, the importance information may include a highest importance level among importance levels of the one or more sematic specific QoS flows. In other words, the semantic specific information labelled in the header may include a highest / strictest importance value among the multiple values, e.g., 1 or 3 (depending on which value refers to a higher importance) in the semantic PDU header.

[0127] In some other implementations, the importance information may include respective importance flags for the one or more sematic specific QoS flows. For example, the importance indication of a sematic specific QoS flow may be implemented as an importance flag with a value of ‘0’ or ‘1’ , wherein ‘1’ refer to ‘important’ and 0 refers to ‘not important’ or vice versa. In a more specific example, the semantic specific information labelled in the header may include specific importance flags for each semantic PDU, e.g., {1, 0, 1} in the same semantic PDU header, indicating that the first, second and third sematic specific QoS flows are important, not important and important respectively.

[0128] In some other implementations, the importance information may include an indication of existence of at least one sematic specific QoS flow with an importance flag of a first value among the one or more sematic specific QoS flows. For example, the semantic specific information labelled in the header may be identified as ‘important’ if at least one sematic specific QoS flow has an importance flag of ‘important’ .

[0129] In some embodiments, the DRB may be associated with an importance level and may be mapped to one or more sematic specific QoS flows associated with the importance level. The importance information may include the importance level. In other words, per-importance DRBs may be configured for semantic specific QoS flows. That is, the DRBs are dedicated for semantic specific QoS flows, and further subdivided based on the importance values. All the semantic PDUs within one DRB have the same / common importance value indication, e.g., “1” . Based on such DRB configuration, the semantic specific information labelled in the header includes the common importance value, e.g., “1” .

[0130] In some embodiments, the DRB may be mapped to one or more QoS flows containing the one or more sematic packets. In some embodiments, the information of the one or more sematic services may include a first flag, wherein the one or more QoS flows only contains the one or more sematic packets. Alternatively, the information of the one or more sematic services may include a second flag, wherein the one or more QoS flows only contains the one or more sematic packets and at least one non-sematic packet. Alternatively, the information of the one or more sematic services may include a third flag indicating an existence of sematic packets in the one or more QoS flows. In other words, for the scenario of data handling per semantic packet, the mixed / common DRBs may be configured for the mixed QoS flows (containing semantic packets) . In this case, the semantic packet and normal data packet may be transmitted in a mixed PDU. To label / mark the mixed PDU, the semantic specific information in the header may include a flag labeling the existence of sematic packets in the PDU. In an example implementation, the flag may be a one-bit flag, indicating a semantic PDU or a non-semantic PDU. The semantic PDU may be a PDU carrying semantic packets and optionally normal data packets. The non-semantic PDU may be a normal data PDU carrying only normal data. In another example implementation, the flag may be a two-bit flag, indicating one of a semantic-only PDU, a mixed PDU with semantic packets and normal data or a normal data PDU. Only semantic packets are carried in semantic-only PDUs. Both semantic packet and normal data packets are carried in one mixed PDU. Only normal data packets are carried in normal data PDUs, and no semantic packets are carried in normal data PDUs.

[0131] In some embodiments, the DRB may be mapped to one or more QoS flows containing the one or more sematic packets. The information of the one or more sematic services may include importance information associated with one or more sematic packets. In other words, for the scenario of data handling per semantic packet, the mixed / common DRBs may be configured for the mixed QoS flows (containing semantic packets) . In this case, the semantic packet and normal data packet may be transmitted in a mixed PDU. The semantic specific information in the header may include an importance value indication to label / mark a sematic-related PDU (e.g., a semantic-only PDU or a mixed PDU) .

[0132] In a specific example, the importance information may include respective importance levels of the one or more sematic packets. Alternatively, the importance information may include a range of importance levels of the one or more sematic packets. Alternatively, the importance information may include a highest importance level among importance levels of the one or more sematic packets. In other words, based on the difference of importance values of sematic packets,  the importance value indication in the semantic specific information labelled in the header of a sematic-related PDU may include one of the following: specific importance values for semantic packets in the sematic-related PDU; an importance value range of semantic packets in the sematic-related PDU; or a strictest importance value range among the multiple values of semantic packets in the sematic-related PDU. No importance value indication is needed for the normal data PDU.

[0133] In some other implementations, the importance information may include respective importance flags for the one or more sematic packets. For example, the importance indication of a sematic packet may be implemented as an importance flag with a value of ‘0’ or ‘1’ , wherein ‘1’ refer to ‘important’ and 0 refers to ‘not important’ or vice versa. In a more specific example, the semantic specific information labelled in the header may include specific importance flags for semantic packets in the sematic-related PDU, e.g., {1, 0, 1} in the same semantic PDU header, indicating that the first, second and third sematic packets are important, not important and important respectively.

[0134] In some other implementations, the importance information may include an indication of existence of at least one sematic packet with an importance flag of a first value among the one or more sematic packets. For example, the semantic specific information labelled in the header may be identified as ‘important’ if at least one sematic packet has an importance flag of ‘important’ .

[0135] With the process 200A, the RAN node is able to be aware of the semantic related service for uplink transmissions based on the assistance information from the UE and the UE (i.e., the transmitter of the uplink transmission) may label / mark the semantic service data / packet in the AS layer. It should be understood that embodiments of the present disclosure related to labeling / marking the semantic service-related data in AS layer may be performed independent of the process 200A.

[0136] FIG. 2B illustrates an example of signalling procedure for sematic communication in accordance with aspects of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200B will be described with reference to FIG. 1A, and the process 200B may involve a CN entity 106 and a network entity 102 as shown in FIG. 1A. The network entity 102 may be implemented as a base station. In some embodiments, the process 200B may also involve a UE (not shown) . It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2B are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that process 200B may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard. The same reference numerals are used to denote the elements or components  described in FIG. 2B having the same operations as the elements or components described in FIG. 2A, and detailed description thereof will be omitted.

[0137] As shown in FIG. 2B, the CN entity 106 transmits (222) , to the base station 102, assistance information 204 associated with at least one sematic service. The base station 102 receives (224) the assistance information 204 from the CN entity 106 and determines (208) a configuration 212 for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) based on the assistance information 204. The at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service. In some embodiments, one sematic service may be associated with multiple QoS flows. In this way, the CN entity may indicate the assistance information on the sematic service awareness to the base station.

[0138] For semantic communications, an additional layer referred to as a semantic layer may be introduced, which realizes the semantic feature extraction of source information and semantic recovery of a received information to complete efficient transmission and communication. Generally, in the case that a service request is initiated by the application server, for the semantic-related services, the service flows are processed by the semantic layer and one or multiple semantic flows may be generated based on the source information. The semantic service type may include e.g. text, image, voice or video etc., which may correspond to same or different semantic flows. Those semantic flows may be mapped to one or multiple QoS flows. The base station may handle QoS flows for downlink transmissions based on the determined configuration.

[0139] Regarding to the downlink transmission, the core network may indicate the semantic service-related information to the RAN node, then the base station may determine associated configuration for the mapping between QoS flow (s) and DRB (s) .

[0140] In some embodiments, the at least one QoS flow may be specific to the at least one sematic service. In other words, a QoS flow associated with sematic service (s) is a sematic specific QoS flow and only includes sematic data. A data handling per semantic QoS flow may thus be designed for the semantic service transmission. The one or multiple semantic flows may be mapped to one or multiple semantic specific QoS flows. An example diagram for the mapping between sematic flows and QoS flows is illustrated in FIG. 3A.

[0141] In some embodiments, the assistance information 204 may include respective semantic specific QFIs for the at least one QoS flow specific to at least one semantic service. A QoS flow specific to semantic service (s) may be a QoS flow containing only sematic flows. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective information of QoS  parameters for the at least one QoS flow. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective importance levels of the at least one QoS flow. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective sematic service types associated with the at least one QoS flow. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective artificial intelligence (AI) model (s) information (e.g., AI mode ID (s) , or specific parameters of the AI mode (s) ) for the at least one QoS flow. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective AI functionality (ies) information (e.g., AI functionality ID (s) , or specific parameters of the AI functionality (ies) ) for the at least one QoS flow. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include a QoS flow or a packet for calibrating an AI model or an AI functionality of the at least one semantic service.

[0142] In some embodiments, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow may include at least one of the following: QoS IDs associated with sematic specific QoS parameters; or sematic specific QoS parameters. In some embodiments, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow further may include at least one of the following: 5G QoS identifiers (5QIs) ; or QoS parameters for 5G services. In some embodiments, the respective sematic service types may include at least one of the following: a text service type; an image service type; a voice service type; or a video service type.

[0143] For example, the QoS flows are specified for the semantic data and may be characterized by the QFIs specified for the semantic services. The semantic specific QoS flows may be associated with a set of QoS parameters to indicate the QoS characteristic of semantic related services. Such information related to semantic services needs to be informed to the RAN side, then the base station may determine corresponding configurations for the service transmission.

[0144] In a more specific example, for downlink transmission, the core network may indicate the semantic service-related information to the base station. The semantic service QoS related information may include one or more of the following information: a QFI for each semantic specific QoS flow, QoS parameters for each semantic specific QoS flow, an importance indication (e.g., an importance value) for each semantic specific QoS flow, semantic service type (s)  / mode (s) for each semantic specific QoS flow; AI model (s)  / functionality (ies) used for the semantic specific QoS flows; or a semantic associated packet (e.g. a packet used for semantic model test or calibrate etc. ) .

[0145] The QFIs for semantic specific QoS flows may be allocated to be specified for semantic related services. One or multiple values (e.g., X / Y / Z) or a specific range of the value (e.g., X~Z) in addition to legacy QFI values for NR may be allocated for semantic specific QoS flows by the server. In some implementations, the QoS parameters for a semantic specific QoS flow may include a set of QoS parameters specific for semantic services. For example, a dedicated QoS ID may be allocated for the set of QoS parameters, which may include the combination of legacy QoS parameters (e.g., latency, bit error ratio (BER) , etc. ) and semantic specific QoS parameters (e.g., semantic similarity, etc. ) , or may only include semantic specific parameters (or semantic only parameters) .

[0146] In some implementations, the QoS parameters for a semantic specific QoS flow may include a set of QoS parameters, which may include both legacy QoS parameters / legacy 5QI (e.g., latency, BER, etc. ) and semantic specific QoS parameters (e.g., semantic similarity etc. ) . For example, the set of QoS parameters may be characterized by a legacy 5QI value with additional parameters specific for semantic related services.

[0147] For each semantic specific QoS flow, an importance indication (e.g., an importance value) may be included in the assistance information to indicate the importance of the semantic specific QoS flows. In some implementations, the importance indication may be implemented as an importance level. For example, the values {1, 2, 3, 4, 5} may indicate different importance levels, wherein “1” refers to the highest (or strictest) importance and “5” refers to the lowest importance or vice versa. The importance indication may help the transmitter (e.g., the base station in the downlink transmission) to determine the priority or whether the sematic QoS flow can be discarded or not during the transmission.

[0148] The semantic service type / mode for the semantic specific QoS flow may indicate the semantic specific QoS flow is for which service type or service mode, e.g., text, image, voice or video etc.

[0149] In some embodiments, the at least one QoS flow may include at least one sematic packet of the at least one sematic service. In other words, a QoS flow associated with sematic service (s) may include both sematic data and legacy (i.e., normal or non-sematic) data. A data handling per semantic packet may thus be designed for the semantic service transmission. The one or multiple semantic flows may be mapped to one or multiple QoS flows which are common for both semantic data and legacy (or normal or non-semantic) data without semantic handling. An example diagram for the mapping between sematic flows and QoS flows is illustrated in FIG. 3B.

[0150] In some embodiments, the assistance information 204 may include respective QFIs for the at least one QoS flow containing one or more semantic packets of the at least one semantic service. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective information of QoS parameters for the at least one QoS flow. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective importance levels of at least one sematic packet of the at least one sematic service. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include respective sematic service types associated with at least one sematic packet of the at least one sematic service. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include information of respective artificial intelligence (AI) models for at least one sematic packet of the at least one sematic service. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include information of respective AI functionalities for at least one sematic packet of the at least one sematic service. Alternatively or additionally, the assistance information 204 may include a QoS flow or a packet for calibrating an AI model or an AI functionality of the at least one semantic service.

[0151] In some embodiments, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow may include at least one of the following: QoS IDs associated with sematic specific QoS parameters; or sematic specific QoS parameters. In some embodiments, the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow further may include at least one of the following: 5G QoS identifiers (5QIs) ; or QoS parameters for 5G services. In some embodiments, the respective sematic service types may include at least one of the following: a text service type; an image service type; a voice service type; or a video service type.

[0152] For example, the QoS flows may be characterized by the QFIs used for legacy service data, and may be associated with a set of QoS parameters to indicate the QoS characteristic of the services. The semantic related information needs to be informed to the RAN side, then the base station may determine corresponding configurations for the service transmission. For the downlink transmission for sematic services, the core network may indicate the assistance information related to semantic services to the base station, then the base station may determine associated configuration for the mapping between QoS flow (s) and DRB (s) based on the received information. The assistance information related to semantic services may include one or more of the following information: a QFI for each QoS flow containing semantic packets; QoS parameters for each QoS flow containing the semantic packets; an importance indication (e.g., an importance value) for each semantic packet; semantic service type (s)  / mode (s) for each semantic packet; AI model (s)  / functionality (ies) used for the semantic packets; or a semantic associated packet (e.g. a  packet used for semantic model test or calibrate etc. ) . No semantic-specific QFI values are defined and the CN entity may just indicate the QFI value which contains semantic packets. Per-packet information may be included in the GTP-U header. The per-packet information may include at least one of the following: an indication of whether the packet is a semantic packet or not; semantic service types / modes (e.g. text, image, voice, video etc. ) for the semantic packets; or a per packet importance indication for the semantic packets. The importance indication may be implemented as an importance level. For example, the values {1, 2, 3, 4, 5} may indicate different importance levels, wherein “1” refers to the highest (or strictest) importance and “5” refers to the lowest importance or vice versa. The importance indication may help the transmitter (e.g., the base station in the downlink transmission) to determine the priority or whether the packet can be discarded or not during the packet transmission.

[0153] In some embodiments, the base station 102 may transmit, to a UE, data transmission via a DRB among the at least one DRB. The data transmission may include one or more sematic packets of one or more sematic services among the at least one sematic service.

[0154] In some embodiments, information of the one or more sematic services is comprised in a packet data unit (PDU) header of each sub-access stratum (sub-AS) layer of the data transmission. Based on the assistance information from the CN entity, the base station may configure the mapping between the semantic related QoS flow (s) and DRB (s) . Depending on different semantic related service information, different types of DRB may be configured corresponding to the different types of QoS flows. When corresponding mapping between DRBs and QoS flows are configured based on the service assistance information, the data packets are transmitted from the upper layer to the lower layer at the transmitter side, e.g., from the SDAP, PDCP, RLC, MAC layer to the PHY layer. In order to assist the PHY layer to identify the semantic packets and perform semantic specific operations and make the receiver side to decode the semantic packets in each sub-AS layers, the semantic specific information may be included / labeled in the PDU header for each sub-AS layer, e.g., SDAP, PDCP, RLC and MAC PDU header.

[0155] In some embodiments, the information of the one or more sematic services may include at least one of the following: an indication of an existence of sematic packets in the data transmission; importance information associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets; sematic service type associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets; or information of one or more AI models or AI functionalities associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets. For example, the semantic specific information may include semantic packet  indication and corresponding importance indication, service type of the semantic packet, and AI model information or AI functionality information.

[0156] In some embodiments, the DRB may be mapped to one or more sematic specific QoS flows. The information of the one or more sematic services may include importance information associated with the one or more semantic specific QoS flows. In other words, dedicated DRB (s) may be configured for semantic specific QoS flows. The dedicated DRB (s) are specified only for semantic specific QoS flows, i.e., for data handling per semantic QoS flow. Since each semantic specific QoS flow may be configured with an importance indication, then the dedicated DRBs may be configured based on the importance values of the specific QoS flows.

[0157] In a specific example, the importance information may include an importance level, wherein the one or more sematic specific QoS flows are associated with the importance level. In other words, the semantic PDUs within one DRB have the same / common importance value indication, e.g., an importance value of “1” . The semantic specific information labelled in the header includes the common importance value, e.g., “1” .

[0158] In some cases, the semantic PDUs within one DRB have different importance value indications. For example, importance value 1 / 2 / 3 may correspond to the semantic PDUs A / B / C within one DRB. In a specific example, the importance information may include respective importance levels of the one or more sematic specific QoS flows. In other words, the semantic specific information labelled in the header may include specific importance values for each semantic PDU, e.g., {1, 2, 3} in the same semantic PDU header. Alternatively, the importance information may include a range of importance levels of the one or more sematic specific QoS flows. In other words, the semantic specific information labelled in the header may include an importance value range, e.g., {1, 3} in the semantic PDU header. Alternatively, the importance information may include a highest importance level among importance levels of the one or more sematic specific QoS flows. In other words, the semantic specific information labelled in the header may include a highest / strictest importance value among the multiple values, e.g., 1 or 3 (depending on which value refers to a higher importance) in the semantic PDU header.

[0159] In some other implementations, the importance information may include respective importance flags for the one or more sematic specific QoS flows. For example, the importance indication of a sematic specific QoS flow may be implemented as an importance flag with a value of ‘0’ or ‘1’ , wherein ‘1’ refer to ‘important’ and 0 refers to ‘not important’ or vice versa. In a more specific example, the semantic specific information labelled in the header may include  specific importance flags for each semantic PDU, e.g., {1, 0, 1} in the same semantic PDU header, indicating that the first, second and third sematic specific QoS flows are important, not important and important respectively.

[0160] In some other implementations, the importance information may include an indication of existence of at least one sematic specific QoS flow with an importance flag of a first value among the one or more sematic specific QoS flows. For example, the semantic specific information labelled in the header may be identified as ‘important’ if at least one sematic specific QoS flow has an importance flag of ‘important’ .

[0161] In some embodiments, the DRB may be associated with an importance level and may be mapped to one or more sematic specific QoS flows associated with the importance level. The importance information may include the importance level. In other words, per-importance DRBs may be configured for semantic specific QoS flows. That is, the DRBs are dedicated for semantic specific QoS flows, and further subdivided based on the importance values. All the semantic PDUs within one DRB have the same / common importance value indication, e.g., “1” . Based on such DRB configuration, the semantic specific information labelled in the header includes the common importance value, e.g., “1” .

[0162] In some embodiments, the DRB may be mapped to one or more QoS flows containing the one or more sematic packets. In some embodiments, the information of the one or more sematic services may include a first flag, wherein the one or more QoS flows only contains the one or more sematic packets. Alternatively, the the information of the one or more sematic services may include a second flag, wherein the one or more QoS flows only contains the one or more sematic packets and at least one non-sematic packet. Alternatively, the information of the one or more sematic services may include a third flag indicating an existence of sematic packets in the one or more QoS flows. In other words, for the scenario of data handling per semantic packet, the mixed / common DRBs may be configured for the mixed QoS flows (containing semantic packets) . In this case, the semantic packet and normal data packet may be transmitted in a mixed PDU. To label / mark the mixed PDU, the semantic specific information in the header may include a flag labeling the existence of sematic packets in the PDU. In an example implementation, the flag may be a one-bit flag, indicating a semantic PDU or a non-semantic PDU. The semantic PDU may be a PDU carrying semantic packets and optionally normal data packets. The non-semantic PDU may be a normal data PDU carrying only normal data. In another example implementation, the flag may be a two-bit flag, indicating one of a semantic-only PDU, a mixed PDU with semantic packets and normal data or a normal data PDU. Only semantic packets are  carried in semantic-only PDUs. Both semantic packet and normal data packets are carried in one mixed PDU. Only normal data packets are carried in normal data PDUs, and no semantic packets are carried in normal data PDUs.

[0163] In some embodiments, the DRB may be mapped to one or more QoS flows containing the one or more sematic packets. The information of the one or more sematic services may include importance information associated with one or more sematic packets. In other words, for the scenario of data handling per semantic packet, the mixed / common DRBs may be configured for the mixed QoS flows (containing semantic packets) . In this case, the semantic packet and normal data packet may be transmitted in a mixed PDU. The semantic specific information in the header may include an importance value indication to label / mark a sematic-related PDU (e.g., a semantic-only PDU or a mixed PDU) .

[0164] In a specific example, the importance information may include respective importance levels of the one or more sematic packets. Alternatively, the importance information may include a range of importance levels of the one or more sematic packets. Alternatively, the importance information may include a highest importance level among importance levels of the one or more sematic packets. In other words, based on the difference of importance values of sematic packets, the importance value indication in the semantic specific information labelled in the header of a sematic-related PDU may include one of the following: specific importance values for semantic packets in the sematic-related PDU; an importance value range of semantic packets in the sematic-related PDU; or a strictest importance value range among the multiple values of semantic packets in the sematic-related PDU. No importance value indication is needed for the normal data PDU.

[0165] In some other implementations, the importance information may include respective importance flags for the one or more sematic packets. For example, the importance indication of a sematic packet may be implemented as an importance flag with a value of ‘0’ or ‘1’ , wherein ‘1’ refer to ‘important’ and 0 refers to ‘not important’ or vice versa. In a more specific example, the semantic specific information labelled in the header may include specific importance flags for semantic packets in the sematic-related PDU, e.g., {1, 0, 1} in the same semantic PDU header, indicating that the first, second and third sematic packets are important, not important and important respectively.

[0166] In some other implementations, the importance information may include an indication of existence of at least one sematic packet with an importance flag of a first value among the one  or more sematic packets. For example, the semantic specific information labelled in the header may be identified as ‘important’ if at least one sematic packet has an importance flag of ‘important’ .

[0167] With the process 200B, the RAN node is able to be aware of the semantic related service for downlink transmissions based on the assistance information from the CN entity and the RAN node (i.e., the transmitter of the uplink transmission) may label / mark the semantic service data / packet in the AS layer. It should be understood that embodiments of the present disclosure related to labeling / marking the semantic service-related data in AS layer may be performed independent of the process 200B.

[0168] FIG. 3A illustrates an example diagram for mapping between sematic flows and QoS flows in accordance with aspects of the present disclosure. In the example in FIG. 3A, semantic flows are mapped to semantic specific QoS flows and normal flows are mapped to normal QoS flows. The semantic specific QoS flows are mapped to semantic specific DRBs and normal QoS flows are mapped to normal DRBs. A data handling for the semantic service transmission may be performed per semantic QoS flow.

[0169] FIG. 3B illustrates another example diagram for mapping between sematic flows and QoS flows in accordance with aspects of the present disclosure. In the example in FIG. 3B, semantic flows and normal flows may be mapped to the same QoS flow. A mixed QoS flow may include both semantic flow (s) and normal flow (s) . A normal QoS flows may only include normal flows. The mixed QoS flows are mapped to semantic specific DRB (s) and the normal QoS flow (s) are mapped to normal DRB (s) . A data handling for the semantic service transmission may be performed per semantic packet. Although not shown in FIG. 3B, in some implementations, sematic-only QoS flow (s) may only include semantic flows and may be mapped to semantic specific DRB (s) .

[0170] FIG. 4 illustrates an example diagram for labelling on data flows in sematic communication in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 4, semantic specific information may be included / labeled in the PDU header for each sub-AS layer, e.g., SDAP, PDCP, RLC and MAC PDU header. The semantic specific information may include semantic packet and corresponding importance indication  / service type  / AI model. The base station may configure the mapping between semantic related QoS flow (s) and DRB based on the information received from CN entity or from the UE. The semantic specific information may be different for different types of DRBs. It should be understood that although three types of DRBs are shown in FIG. 4, some of them may not be applicable for some embodiments. For example, for the data  handling per semantic QoS flow, there may be only sematic specific DRBs (left portion of FIG. 4) and normal DRBs (right portion of FIG. 4) , while mixed DRBs (middle portion of FIG. 4) is not applicable.

[0171] In a first implementation, dedicated DRBs may be configured for semantic specific QoS flows. In some scenarios, the semantic PDUs within the DRB are associated with a same / common importance value indication, and the common importance value may be included in the PDU header for each sub-AS layer. In some scenarios, the semantic PDUs within the DRB are associated with different importance value indications. The PDU header for each sub-AS layer may include specific importance values for each semantic PDU, or an importance value range, or a strictest importance value among the multiple importance values. No importance value indication is needed for the normal data PDU.

[0172] In a second implementation, per-importance DRBs may be configured for semantic specific QoS flows. In other words, the semantic PDUs within the DRB are associated with a same / common importance value indication. The common importance value may be included in the PDU header for each sub-AS layer.

[0173] In a third implementation, mixed DRBs may be configured for mixed QoS flows (containing semantic packets) . A flag may be included in the PDU header for each sub-AS layer to indicate that the PDU is a semantic-only PDU, or a mixed PDU with semantic packets and normal data, or a normal data PDU. Alternatively, the flag may be included in the PDU header for each sub-AS layer to indicate that the PDU is a semantic-related PDU or non-semantic PDU. That is, the same flag may apply to the semantic-only PDUs and the mixed PDUs. In some examples, the importance value indication may also be included in the PDU header for each sub-AS layer for semantic-only PDUs and mixed PDUs. For example, the PDU header for each sub-AS layer may include specific importance values for each semantic PDU, or an importance value range, or a strictest importance value among the multiple importance values. No importance value indication is needed for the normal data PDU.

[0174] FIG. 5 illustrates an example of a device 500 that supports sematic communication in accordance with aspects of the present disclosure. The device 500 may be an example of a UE 104 or a base station 102 or a CN entity 106 as described herein. The device 500 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 500 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 502, a memory 504, a transceiver  506, and, optionally, an I / O controller 508. 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) .

[0175] The processor 502, the memory 504, the transceiver 506, 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 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0176] In some implementations, the processor 502, the memory 504, the transceiver 506, 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 502 and the memory 504 coupled with the processor 502 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 502, instructions stored in the memory 504) .

[0177] For example, the processor 502 may support wireless communication at the device 500 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 502 may be configured to operable to support a means for transmitting, to a network entity, assistance information associated with at least one sematic service; and a means for receiving, from the network entity, a configuration for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) , wherein the at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service.

[0178] In another example, the processor 502 may support wireless communication at the device 500 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 502 may be configured to operable to support a means for receiving assistance information associated with at least one sematic service; and a means for determining a configuration for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) based on the assistance information, wherein the at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service.

[0179] In a further example, the processor 502 may support wireless communication at the device 500 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 502 may be configured  to operable to support a means for transmitting, to a network entity, assistance information for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) is based on the assistance information, wherein the at least one QoS flow is associated with at least one sematic service.

[0180] The processor 502 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 502 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 502. The processor 502 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 504) to cause the device 500 to perform various functions of the present disclosure.

[0181] The memory 504 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 502 cause the device 500 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 502 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 504 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.

[0182] The I / O controller 508 may manage input and output signals for the device 500. The I / O controller 508 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 508 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 508 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 508 may be implemented as part of a processor, such as the processor 506. In some implementations, a user may interact with the device 500 via the I / O controller 508 or via hardware components controlled by the I / O controller 508.

[0183] In some implementations, the device 500 may include a single antenna 510. However, in some other implementations, the device 500 may have more than one antenna 510 (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 506 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 510, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 506 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 506 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 510 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 510. The transceiver 506 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0184] 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 510 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0185] 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 510 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.

[0186] FIG. 6 illustrates an example of a processor 600 that supports sematic communication in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 600 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may include a controller 602 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may optionally include at least one memory 604, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 600 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 606. 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) .

[0187] The processor 600 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 600) 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) .

[0188] The controller 602 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 600 to cause the processor 600 to support various operations of a base station in accordance with examples as described herein. For example, the controller 602 may operate as a control unit of the processor 600, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 600. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0189] The controller 602 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 604 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 602 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 604. The controller 602 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 602 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 602 may be configured to manage flow of data within the processor 600. The controller 602 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 600.

[0190] The memory 604 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 600 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 604 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 600) . In some other implementations, the memory 604 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 600) .

[0191] The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 600, cause the processor 600 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 602 and / or the processor 600 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 604 to cause the processor 600 to perform various functions. For example, the processor 600 and / or the controller 602 may be coupled with or to the memory 604, and the processor 600, the controller 602, and the memory 604 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 600 may include multiple processors and the memory 604 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.

[0192] The one or more ALUs 606 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 606 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 600) . In some other implementations, the one or more ALUs 606 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 600) . One or more ALUs 606 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 606 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 606 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 606 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 606 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0193] For example, the processor 600 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 600 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a network entity, assistance information associated with at least one sematic service; and a means for receiving, from the network entity, a configuration for mapping  between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) , wherein the at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service.

[0194] In another example, the processor 600 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 600 may be configured to or operable to support a means for receiving assistance information associated with at least one sematic service; and a means for determining a configuration for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) based on the assistance information, wherein the at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service.

[0195] In a further example, the processor 600 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 600 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a network entity, assistance information for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) is based on the assistance information, wherein the at least one QoS flow is associated with at least one sematic service.

[0196] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method 700 that supports sematic communication 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 the 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.

[0197] At 705, the method may include transmitting, to a network entity, assistance information associated with at least one sematic service. 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.

[0198] At 710, the method may include receiving, from the network entity, a configuration for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) , wherein the at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service. 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.

[0199] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method 800 that supports sematic communication 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 the base station 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.

[0200] At 805, the method may include receiving assistance information associated with at least one sematic service. 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.

[0201] At 810, the method may include determining a configuration for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) based on the assistance information, wherein the at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service. 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.

[0202] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method 900 that supports sematic communication 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 the CN entity 106 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.

[0203] At 905, the method may include transmitting, to a network entity, assistance information for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) is based on the assistance information, wherein the at least one QoS flow is associated with at least one sematic service. 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.

[0204] 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.

[0205] 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.

[0206] 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.

[0207] 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.

[0208] 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.

[0209] 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 (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, to a network entity via the transceiver, assistance information associated with at least one sematic service; andreceive, from the network entity via the transceiver, a configuration for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) , wherein the at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service.2.The UE of claim 1, wherein the assistance information comprises at least one of the following:respective semantic specific QoS flow identifiers (QFIs) for the at least one QoS flow specific to at least one semantic service;respective QFIs for the at least one QoS flow containing one or more semantic packets of the at least one semantic service;respective information of QoS parameters for the at least one QoS flow;respective importance levels of the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service;respective sematic service types associated with the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service;information of respective artificial intelligence (AI) models for the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service;information of respective AI functionalities for the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; ora QoS flow or a packet for calibrating an AI model or an AI functionality of the at least one semantic service.3.The UE of claim 2, wherein the respective information of the QoS parameters for the at least one QoS flow comprises at least one of the following:QoS identifiers (IDs) associated with sematic specific QoS parameters; orsematic specific QoS parameters.4.The UE of claim 1, wherein the at least one QoS flow is specific to the at least one sematic service; orwherein the at least one QoS flow comprises at least one sematic packet of the at least one sematic service.5.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit, to the network entity via the transceiver, traffic information of the at least one sematic service.6.The UE of claim 5, wherein the traffic information is carried in a scheduling request,wherein the scheduling request is configured by the network entity for resource request for the at least one sematic service; andwherein the scheduling request is further configured to be associated with a sematic service type or with an importance level of QoS flows or packets associated with at least one semantic service type.7.The UE of claim 5, wherein the traffic information is carried in a buffer status report and comprises a buffer size of at least one sematic packet of the at least one sematic service; andwherein the buffer status report is further configured to be associated with a sematic service type or with an importance level of QoS flows or packets associated with at least one semantic service type.8.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit, to the network entity via the transceiver, data transmission via a DRB among the at least one DRB, wherein the data transmission comprises one or more sematic packets of one or more sematic services among the at least one sematic service.9.The UE of claim 8, wherein information of the one or more sematic services is comprised in a packet data unit (PDU) header of each sub-access stratum (sub-AS) layer of the data transmission.10.The UE of claim 9, wherein the information of the one or more sematic services comprises at least one of the following:an indication of an existence of sematic packets in the data transmission;importance information associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets;sematic service type associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets; orinformation of one or more AI models or AI functionalities associated with the one or more semantic specific QoS flows or one or more sematic packets.11.The UE of claim 10, wherein the DRB is mapped to one or more sematic specific QoS flows, the importance information comprises one of the following:an importance level, wherein the one or more sematic specific QoS flows are associated with the importance level; respective importance levels of the one or more sematic specific QoS flows;a range of importance levels of the one or more sematic specific QoS flows;a highest importance level among importance levels of the one or more sematic specific QoS flows;respective importance flags for the one or more sematic specific QoS flows; oran indication of existence of at least one sematic specific QoS flow with an importance flag of a first value among the one or more sematic specific QoS flows.12.The UE of claim 10, wherein the DRB is associated with an importance level and is mapped to one or more sematic specific QoS flows associated with the importance level, the importance information comprises the importance level.13.The UE of claim 9, wherein the DRB is mapped to one or more QoS flows containing the one or more sematic packets, the information of the one or more sematic services comprises one of the following:a first flag, wherein the one or more QoS flows only contains the one or more sematic packets;a second flag, wherein the one or more QoS flows contains the one or more sematic packets and at least one non-sematic packet; ora third flag indicating an existence of sematic packets in the one or more QoS flows.14.The UE of claim 10, wherein the DRB is mapped to one or more QoS flows containing the one or more sematic packets, the importance information comprises one of the following:respective importance levels of the one or more sematic packets;a range of importance levels of the one or more sematic packets;a highest importance level among importance levels of the one or more sematic packets;respective importance flags for the one or more sematic packets; oran indication of existence of at least one sematic packet with an importance flag of a first value among the one or more sematic packets.15.A network entity, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver, assistance information associated with at least one sematic service; anddetermine a configuration for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) based on the assistance information, wherein the at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service.16.The network entity of claim 15, wherein the assistance information comprises at least one of the following:respective semantic specific QoS flow identifiers (QFIs) for the at least one QoS flow specific to at least one semantic service;respective QFIs for the at least one QoS flow containing one or more semantic packets of the at least one semantic service;respective information of QoS parameters for the at least one QoS flow;respective importance levels of the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service;respective sematic service types associated with the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service;information of respective artificial intelligence (AI) models for the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service;information of respective AI functionalities for the at least one QoS flow or at least one sematic packet of the at least one sematic service; ora QoS flow or a packet for calibrating an AI model or an AI functionality of the at least one semantic service.17.The network entity of claim 15, wherein the assistance information is received from a core network entity, and the processor is further configured to:transmit, to a user equipment (UE) via the transceiver, data transmission via a DRB among the at least one DRB, wherein the data transmission comprises one or more sematic packets of one or more sematic services among the at least one sematic service.18.The network entity of claim 15, wherein the assistance information is received from a UE, and the processor is further configured to:transmit, to the UE via the transceiver, the configuration; andreceive, from the UE via the transceiver, data transmission via a DRB among the at least one DRB, wherein the data transmission comprises one or more sematic packets of one or more sematic services among the at least one sematic service.19.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:transmitting, to a network entity, assistance information associated with at least one sematic service; andreceiving, from the network entity, a configuration for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) , wherein the at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service.20.A method performed by a network entity, the method comprising:receiving assistance information associated with at least one sematic service; anddetermining a configuration for mapping between at least one quality of service (QoS) flow and at least one data radio bearer (DRB) based on the assistance information, wherein the at least one QoS flow is associated with the at least one sematic service.

Citation Information

Patent Citations

  • Attention (AT) interface for radio access network bit rate recommendation

    CN115918143A

  • Communication method and communication device

    CN116939700A

  • Adaptive and scalable qos architecture for single-bearer multicast / broadcast services

    CN1998195A

  • Enhanced Handling on QoS Flow Description

    US20200053596A1