Methods and apparatus for CP-based UE side data collection with network awareness for wireless communication systems

WO2025184864A8PCT designated stage Publication Date: 2025-10-02MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD +3
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Application Number
PCT/CN2024/080544
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-03-07
Publication Date
2025-10-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in data collection due to limited data availability, storage capacity, computational constraints, and the need for non-standardized data transfer, which hinder effective offline model training for UE-side data collection.

Method used

A CP-based UE side Data Collection method with network awareness, involving stages of data collection configuration and control, data collection, and data report and transfer, utilizing network coordination to activate data collection, UE measurement, and data sharing over the air interface, with labeling and assistance information provided by UE, RAN, or CN.

Benefits of technology

Facilitates robust data collection and transfer to UE-side or neutral sites, enabling tailored data collection for various models based on UE conditions, enhancing model generalization and efficiency.

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Abstract

This disclosure describes methods and apparatus to perform CP based UE-side Data Collection with network awareness for wireless communication systems. The overall procedure contains the stage of data collection configuration and control, data collection, data report and transfer. The Data collection configuration and control stage contains network coordination and determines to activate data collection, network selects the UEs for data collection, network indicates the data collection activation indication and configuration to the selected UE, UE applies the configuration and activates data collection functionality to collect data. The data collection stage contains UE performs measurement based on the received configuration for data collections, UE collects UE-dependent information in the container, UE logs the collected data for data reporting. The data report and transfer stage contains data sharing over the air interface and data file transfer to the UE server.
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Description

METHODS AND APPARATUS FOR CP-BASED UE SIDE DATA COLLECTION WITH NETWORK AWARENESS FOR WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMSFIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, the method and apparatus for CP-based UE side Data Collection with network awareness for wireless communication systems.BACKGROUND

[0002] The integration of Artificial Intelligence (AI) into 3GPP and wireless technology has ushered in a new era of potential advancements and efficiencies. In the traditional model training process, practical implementation within the UE is often hindered by several constraints. These include the absence of a suitable training environment, limited data availability, data storage capacity, computational capacity, and compilation capabilities. To circumvent these challenges, offline model training is particularly suited to the wireless domain due to its feasibility and the ability to leverage large amounts of data for model generalization.

[0003] However, the effectiveness of offline model training is heavily reliant on the quality and quantity of data collected. This necessitates a robust data collection solution that can facilitate data transfer to either the UE-side or a neutral site. Moreover, it should be capable of collecting non-standardized or proprietary data, which can be tailored to various models based on UE internal and external conditions and design choices, such as UE resource constraints, radio environment, and feature engineering. The 3GPP have recognized these needs and proposed solutions that emphasize the importance of a standard data collection solution. These solutions suggest that the data collection process should be capable of terminating at a network server, thereby enabling data to reach the UE-side or a neutral site.

[0004] In 3GPP Release 18 discussion, RAN2 did not study or analyse on specific methodologies for data collection, thus the methods described in the following proposals remain plausible options.

[0005] In this invention, apparatus and mechanisms are sought to perform CP-based (Control Plane-based) UE side Data Collection with network awareness for wireless communication systems.SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects,  and is intended to neither identify key or critical elements of all aspects nor delineate the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a UE. The overall CP-based UE side Data Collection procedure (with network awareness) may contain the stages of Data collection configuration and control, Data collection, Data report and transfer. The Data collection configuration and control stage contains network performing data collection coordination and determines to activate data collection, network selects the UEs for data collection, network indicates the data collection activation indication and configuration to the selected UE, UE applies the configuration and activates data collection functionality to collect data. The data collection stage contains UE performs measurement based on the received configuration for data collections, UE collects UE-dependent information in the RRC container , UE logs the collected data for data reporting. The data report and transfer stage contains data sharing over the air interface and data file transfer to the UE server. In different embodiments, the labeling data is generated by UE, RAN or CN. The compiling of the collected data, labeling data as well as the assistance information can be performed in UE or network (including RAN and CN) side. The compiling means bringing together the collected data, assembling the labeled data, that provide ground true data with additional context or descriptions, and attaching assistance information that aids in the further processing or analysis of the collected data. In different embodiments, RAN node transfer the data file to the UE server by different tunnels.

[0008] The data collection configuration and control may also be referred to as an data collection activation and configuration, an configuration for data collection, a data collection activation and config, a data collection configuration and session activation or by other terminology used in the art. The data collection procedure may also be referred to as an UE measurement and data collection procedure, a collecting procedure, or by other terminology used in the art. The data report and transfer procedure may also be referred to as an report and transfer procedure, or by other terminology used in the art.

[0009] The invention is not limited to 5G NR, it may also apply to other communication systems, such as 6G or further-generation communication systems.

[0010] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the annexed drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed, and this description is intended to include all such aspects and their equivalents.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] Figure 1 illustrates a schematic system diagram illustrating an exemplary 5G new radio network in accordance with embodiments of the current invention.

[0012] Figure 2 illustrate exemplary diagrams of CP-based UE side data collection with network  awareness in accordance with embodiments of the current invention.

[0013] Figure 3 illustrate exemplary general procedures to perform CP-based UE side data collection with network awareness in accordance with embodiments of the current invention.

[0014] Figure 4 illustrate exemplary procedures from UE perspective of data collection configuration and control stage for CP-based UE side data collection in accordance with embodiments of the current invention.

[0015] Figure 5 illustrate exemplary procedures of OAM triggered data collection session activation for CP-based method in accordance with embodiments of the current invention.

[0016] Figure 6 illustrate exemplary procedures of core network triggered data collection session activation for CP-based method in accordance with embodiments of the current invention.

[0017] Figure 7 illustrate exemplary procedures from UE perspective of data collection stage for CP-based UE side data collection in accordance with embodiments of the current invention.

[0018] Figure 8 illustrate exemplary procedures from UE perspective of data report and transfer stage for CP-based UE side data collection in accordance with embodiments of the current invention.

[0019] Figure 9 illustrate an exemplary overall flow for CP-based UE side data collection with network awareness in accordance with embodiments of the current invention.DETAILED DESCRIPTION

[0020] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0021] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0022] Aspects of the present disclosure provide methods, apparatus, processing systems, and computer readable mediums for NR (new radio access technology, or 5G technology) , 6G or other radio access technology. NR may support various wireless communication services. These services may have different quality of service (QoS) requirements e.g. latency and reliability requirements.

[0023] Figure 1 illustrates a schematic system diagram illustrating an exemplary wireless network  in accordance with embodiments of the current invention. Wireless system includes one or more fixed base infrastructure units forming a network distributed over a geographical region. The base unit may also be referred to as an access point, an access terminal, a base station, a Node-B, an eNode-B, a gNB, or by other terminology used in the art. As an example, base stations serve a number of mobile stations within a serving area, for example, a cell, or within a cell sector. In some systems, one or more base stations are coupled to a controller forming an access network that is coupled to one or more core networks. gNB 1and gNB 2 are base stations in NR, the serving area of which may or may not overlap with each other. As an example, UE1 or mobile station is only in the service area of gNB 1 and connected with gNB1. UE1 is connected with gNB1 only, gNB1 is connected with gNB 2 and 3 via Xn interface. UE2 is in the overlapping service area of gNB1 and gNB2.

[0024] Figure 1 further illustrates simplified block diagrams for UE2 and gNB2, respectively. UE has an antenna, which transmits and receives radio signals. A RF transceiver, coupled with the antenna, receives RF signals from antenna, converts them to baseband signal, and sends them to processor. In one embodiment, the RF transceiver may comprise two RF modules (not shown) . A first RF module is used for transmitting and receiving on one frequency band, and the other RF module is used for different frequency bands transmitting and receiving which is different from the first transmitting and receiving. RF transceiver also converts received baseband signals from processor, converts them to RF signals, and sends out to antenna. Processor processes the received baseband signals and invokes different functional modules to perform features in UE. Memory stores program instructions and data to control the operations of mobile station. UE also includes multiple function modules that carry out different tasks in accordance with embodiments of the current invention. An application layer, which receives and transmits the signaling and data in application layer between UE and UE server.

[0025] A RRC config controller, which controls the RRC message transit / receive between UE and gNB.

[0026] A state controller, which controls UE RRC state according to network’s command and UE conditions. RRC supports the following states, RRC_IDLE, RRC_CONNECTED and RRC_INACTIVE.

[0027] A DRB controller, which controls to establish / add, reconfigure / modify and release / remove a DRB based on different sets of conditions for DRB establishment, reconfiguration and release.

[0028] A protocol stack controller, which manage to add, modify or remove the protocol stack for the DRB. The protocol Stack includes SDAP, PDCP, RLC, MAC and PHY layers.

[0029] A Data collection controller, which controls the data collection behavior, including UE measurement procedure, the storage of the collected data, the report / delivery of the collection data.

[0030] A assistance information controller, which may control to receive the assistance information from RAN, and deliver the assistance information to UE server. The assistance information may include use case / functionality the data used for, the scenario information, the site information (location) , RAN configuration information for the data, others.

[0031] Similarly, gNB2 has an antenna, which transmits and receives radio signals. A RF  transceiver, coupled with the antenna, receives RF signals from antenna, converts them to baseband signals, and sends them to processor. RF transceiver also converts received baseband signals from processor, converts them to RF signals, and sends out to antenna. Processor processes the received baseband signals and invokes different functional modules to perform features in gNB2. Memory stores program instructions and data to control the operations of gNB2.

[0032] Figure 1 further illustrates simplified block diagrams for UE server. In one example, the UE server is an UE-sided server, which is over the top and 3GPP transparent. In one example, the UE server is a UE-sided server, which is over the top but non-3GPP transparent. In another example, the UE server is a server in OAM domain. In another example, the UE server is a server in CN domain. The UE server receives and stores the data or data files and build up the dataset for model training. The UE server also performs model training with the dataset. The server organizes the received data into a structured format, known as a dataset, which can be used for further analysis or processing. This might involve data cleaning, data transformation, and labeling. The UE server may have functional blocks that are similar to those of UE and gNB, which are used to interface with UE and gNB and handle the transmission and reception of control signaling, collected data and assistance information. The UE server may include a data collection controller and an assistance information controller, which interface with equivalent functional blocks on the UE side or the network side. In one embodiment, the network node / entity / function (e.g., DCAF, CN, OAM, etc. ) performs authorization check and determine whether data collection and data delivery to the UE server is allowed or not. In one embodiment, the network node / entity / function (e.g., DCAF, CN, OAM, etc. ) also determines what types of data are allowed to be collected and delivered to the UE server. In one embodiment, the UE server may also be referred to as an OTT server, or by other terminology used in the art.

[0033] Figure 2 illustrate exemplary diagrams of CP-based UE side data collection with network awareness in accordance with embodiments of the current invention. The configuration and control for data collection is triggered from OAM and / or UE server. In one embodiment, the OAM and UE server exchanges the information related to data collections via a new interface (as shown in A interface in the figure) and determines to initialize data collection procedure. In one embodiment, the interface is introduced by an API or in the OAM domain.

[0034] The data collection configurations and control signaling is indicated to RAN to initiate data collection. In one embodiment, the configurations and signaling is indicated from UE server to RAN, and a new interface in introduced between RAN and UE server (as shown in B interface in the figure) . In another embodiment, the configurations and signaling is indicated from UE server to core network, and core network further transfers it to RAN. In one embodiment, a new interface in introduced between UE server and core network (e.g., AMF, as shown in C interface in the figure) .

[0035] In another embodiment, the configurations and signaling is indicated from OAM to RAN. In one embodiment, the OAM indicates the configurations and signaling to RAN. In another embodiment, the OAM indicates the configurations and signaling to core network, and core network further transfers it to  RAN.

[0036] The data is collected from UE side and transferred to UE server. UE sends the collected data to RAN. In one embodiment, RAN collects the data from one or multiple UEs and transfers the data files to UE server via new interface B. In another embodiment, RAN transfer the collected data file to OAM, and OAM further transfer it to UE server via new interface A.

[0037] In different embodiments, the new interfaces are standardized or non-standardized interface.

[0038] Figure 3 illustrate exemplary general procedures to perform CP-based UE side data collection with network awareness in accordance with embodiments of the current invention. The data collection starts with the configuration and signaling initialized by network. In one embodiment, the configurations controls UE data collection and UE reporting behaviors.

[0039] In data collection procedure, UE starts the measurement procedure and logs the data and labels from UE side when UE receives the activation signaling and configuration for data collection. In one embodiment, UE triggers the data reporting process when meets certain pre-defined conditions. In another embodiment, UE triggers the data reporting process when receives a data reporting indication from the network. In another embodiment, UE triggers the data reporting process periodically.

[0040] In data report and transfer procedure, UE reports the measurement log and collected data to RAN node for data reporting. RAN node transfer them to the UE server.

[0041] Figure 4 illustrate exemplary procedures from UE perspective of data collection configuration and control stage for CP-based UE side data collection in accordance with embodiments of the current invention. UE sends UE capability report to network for data collection preparation. In one embodiment, the UE capability report includes information for data collection. e.g., The capability of data collection, the leftover storage of UE for data collection, the supported datatype of UE, the current power or battery level for UE, the remaining computing power of UE, etc. In one embodiment, the network combines the reported capabilities reported from multiple UEs with extra information combined from the UE server, OAM, CN, and RAN nodes to make a decision on whether to issue a data collection activation indication to a particular UE. In one embodiment, the data collection configuration is included in the data collection activation indication.

[0042] The RAN node provides data collection configuration to the UE. In different embodiments, one or more of the following configurations may be included in the instructions.

[0043] The Existing measurement configuration, e.g. RRM measurement configuration, CSI configuration, positioning, etc., through RRC message or LPP message.

[0044] Measurement configuration for logging in CONNECTED mode: measurement quantity, configuration of the triggering of logging events, configuration of the logging duration, network absolute time stamp, data collection session reference parameter, data collection reporting session, UE server ID, PLMN list, configuration of a logging area, configuration of a list of neighboring frequencies / cells.

[0045] Content / type of the collected data, assistance information for UE data collection for categorizing the data for the purpose of differentiating characteristics of data due to specific configuration,  scenarios, site etc. In one example, the dataset is categorized into different categories and identified by ID.

[0046] Configurations for specific use cases. E.g., CSI-RS configuration for CSI feedback enhancement, reference signals and configuration related to different Sets A and / or Set B for beam management, reference signal configurations for AI / ML based positioning.

[0047] In one embodiment, RAN node indicate whether UE-dependent information is required to be carried or not. The UE-dependent information is the information generated by UE, which is specific to each UE. In one embodiment, the UE carries different information as UE-dependent information for different use case, and at different point of time. In one embodiment, the UE-dependent information is carried in a container, which can be decodable or non-decodable by the network side.

[0048] Figure 5 illustrate exemplary procedures of OAM triggered data collection session activation for CP-based method in accordance with embodiments of the current invention. Before the data collection activation starts, in one embodiment, core network sends initial context setup request / HQ request to RAN to indicate the data collection is allowed. In one embodiment, RAN node stores the UE context from core network and the indication that data collection is allowed. To initialize data collection procedure, the data collection coordination is performed between OAM and UE server. In one embodiment, the OAM and UE server exchanges the information related to data collections via a new interface and determines to initialize data collection procedure. In one embodiment, OAM sends data collection session activation indication to RAN node to initialize data collection procedure. In another embodiment, UE server sends data collection session activation indication to RAN node to initialize data collection procedure.

[0049] In different embodiments, OAM provides RAN nodes with one or multiple of the following data collection configurations: job type (e.g., data collection for BM, CSI, positioning, or mobility) , lists of measurement, Area scope (lists of cells, RNAs, TA, etc. ) , reporting triggering, report interval, report amount, event threshold, report type, logging interval, logging duration, collection period, data collection reference, server IP address, PLMN lists, the allowance to carry UE-dependent information. In one embodiment, RAN node stores the data collection configuration parameters from OAM.

[0050] In one embodiment, RAN node combines the reported capabilities reported from multiple UEs with the configuration parameters from OAM to select the group of UE for data collection activation. In different embodiments, the UE capability report includes one or multiple following information for data collection. e.g., The capability of data collection, the leftover storage of UE for data collection, the supported datatype of UE, the current power or battery level for UE, the remaining computing power of UE, etc. In one embodiment, the selection is based on the area received from the OAM and the area where UE is located, user consent information received from the core network, as well as the UE capability information.

[0051] RAN node activate the data collection functionality to the selected UEs and send the configuration information to the UE. In one embodiment, the data collection activation information and configuration are provided by one signalling to UE. In one embodiment, the data collection activation information is provided to UE via RRC reconfiguration message. When UE receives the data collection  activation, it starts the data collection functionality based on the received configuration parameters.

[0052] Figure 6 illustrate exemplary procedures of core network triggered data collection session activation for CP-based method in accordance with embodiments of the current invention. In order to provide data collection configuration to UE, in one embodiment, the OAM and UE server exchanges information via data collection coordination procedure. Once OAM or UE server determines to initialize data collection procedure, it further coordinates with core network for the decision. In one embodiment, OAM provides CN nodes with the data collection configurations. In one embodiment, CN stores data collection control and configuration parameters. In one embodiment, CN sends data collection session activation to RAN node with configuration parameters.

[0053] In different embodiments, CN provides RAN nodes with one or multiple of the following data collection configurations: job type (e.g., data collection for BM, CSI, positioning, or mobility) , lists of measurement, Area scope (lists of cells, RNAs, TA, etc. ) , reporting triggering, report interval, report amount, event threshold, report type, logging interval, logging duration, collection period, data collection reference, server IP address, PLMN lists, etc. In one embodiment, RAN node stores the data collection configuration parameters.

[0054] In one embodiment, the CN selects specific UEs for data collection and indicates the selected UEs to RAN. RAN node activate the data collection functionality to the selected UEs and send the configuration information to the UE. In one embodiment, the data collection activation information and configuration are provided by one signalling to UE. In one embodiment, the data collection activation information is provided to UE via RRC reconfiguration message. When UE receives the data collection activation, it starts the data collection functionality based on the received configuration parameters. In one embodiment, UE send RRCReconfiguration complete message to RAN for the acknowledgement of data collection activation.

[0055] Figure 7 illustrate exemplary procedures from UE perspective of data collection stage for CP-based UE side data collection in accordance with embodiments of the current invention. In one embodiment, when UE receives the data collection activation from network, it starts the data collection functionality and performs measurement based on the received configuration parameters. In one embodiment, the UE measurement procedure is performed in RRC CONNECTED state. During the measurement procedure, UE collects UE-dependent data based on network configuration. In one embodiment, the configuration includes different types of data collected for different use cases, e.g. L1-RSRP for BM, L3-RSRP for mobility, CSI, PDP, CIR, Timing difference, etc. UE logs the measurement and data files for data report in the future. In one embodiment, UE stores the logged measurement and data and not release them when RRC connection is released.

[0056] Figure 8 illustrate exemplary procedures from UE perspective of data report and transfer stage for CP-based UE side data collection in accordance with embodiments of the current invention. In one embodiment, UE triggers the data reporting process when meets certain pre-defined conditions configured by the network (e.g., when the collected data reaches a specific volume, or the collected data  has been accumulated over a certain period, or when measurement results exhibiting particular features satisfy a predetermined event, or when Radio link failure has happened, or when UE receives a Power Headroom Report (PHR) according to existing RRM configuration, or when end of the data collection period, etc. ) . In one embodiment, the trigger condition is be configured via data collection activation and configuration from network. In another embodiment, UE triggers the data reporting process when receives a data reporting indication from the network. In one embodiment, the data reporting indication is sent to UE via RRC message. In one embodiment, the data reporting indication is sent to UE via RRCReconfiguration message

[0057] When data reporting process is triggered, UE shares the logged measurement and data over the air interface. In different embodiments, the collected data including one or multiple of the following information: location information (e.g., GNSS location) , neighbor cell measurement information, ECGI, Cell-ID of serving cell, time stamps, etc. In different embodiments, the collected data including one or multiple informations for different use cases. E.g., Raw channel matrix, precoding matrix and ground-truth CSI labels for AI / ML based CSI compression; UE throughput, Measurements of beam (s) , implicit information of Tx beam ID and / or Rx beam ID for beam management; Time-domain channel impulse response (CIR) , power delay profile (PDP) , delay profile (DP) , channel measurement result, type of information (e.g., ToA, RSTD, AoD, AoA, LOS / NLOS indicator) as labels for positioning accuracy enhancement.

[0058] In one embodiment, RAN node sends labels and assistance information to UE. The UE compiles the collected data and transfer the complied data to RAN node. In another embodiment, UE sends the collected data to RAN node, RAN compiles the collected data with labels and assistance information. In different embodiments, the assistance information includes beams pattern, cell coverage deployment, and deployment related information. The compiling means bringing together the collected data, assembling the labeled data, that provide ground true data with additional context or descriptions, and attaching assistance information that aids in the further processing or analysis of the collected data.

[0059] RAN node further transfer the data file to UE server. In one embodiment, RAN receives the compiled data files from UE and transfer them to UE server. In another embodiment, RAN receives the collected data from UE and compile them. Then RAN further sends the compiled data files to UE server. In different embodiment, RAN transfer the data files to UE server via different tunnels. E.g., via a new interface between RAN and UE server, or via RAN to OAM, and from OAM to UE server. In one embodiment, The RAN stores the collected data and forwards it to the UE server once the data reaches a certain volume.

[0060] Figure 9 illustrate an exemplary overall flow for CP-based UE side data collection with network awareness in accordance with embodiments of the current invention. During activation and configuration procedure, the data collection coordination is performed between OAM and UE server to initialize data collection procedure. In one embodiment, the OAM and UE server (may also include core network) exchanges the information related to data collections. In one embodiment, OAM or UE server  decides to initialize data collection and sends data collection session activation indication to RAN node. In another embodiment, the decision of data collection activation is firstly sent to core network, and core network further indicate it to RAN node.

[0061] In different embodiments, RAN node receives the UE context, the consent of data collection and PLMN list from core network, and also receives the UE capability report with data collection information from UEs. In one embodiment, RAN node selects UEs based on the data collection parameters received from CN and / or OAM and / or UE server, as well as the UE capability information received from UEs. In one embodiment, RAN node sends data collection activation indication and related configurations to selected UEs. In one embodiment, RAN node sends data collection activation indication and related configurations to UE via RRC Reconfiguration message.

[0062] UE initiates the data collection procedure once receiving data collection activation indication from RAN node. UE perform measurement and logs the measurement and data. In different embodiments, UE triggers the data reporting process when the collected data meets certain conditions, or when UE receives a data reporting indication from the network.

[0063] During the data report and transfer procedure, data is firstly shared over the air interface between UE and RAN node. In different embodiments, the collected data is complied with label and assistance information at RAN or UE side. After getting the collected data files, RAN further transfer the data file to the UE server. In different embodiments, the data file is transfer to UE server via different tunnels, e.g., from RAN node to UE server, or from RAN node to OAM, and from OAM to UE server.

[0064] In one embodiment, the OAM and UE server exchanges the information related to data collections and decide to deactivate data collection procedure. In one embodiment, the data collection deactivation indication is send to RAN node. In one embodiment, the data collection deactivation indication is further transferred to UE. In one embodiment, the data collection deactivation indication is send to UE via RRC Reconfiguration message. In one embodiment, UE send RRCReconfiguration complete message to RAN for the acknowledgement of data collection deactivation.

[0065] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of exemplary approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not meant to be limited to the specific order or hierarchy presented.

[0066] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but is to be accorded the full scope consistent with the language claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not  necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0067] While aspects of the present disclosure have been described in conjunction with the specific embodiments thereof that are proposed as examples, alternatives, modifications, and variations to the examples may be made. Accordingly, embodiments as set forth herein are intended to be illustrative and not limiting. There are changes that may be made without departing from the scope of the claims set forth below.

Claims

1.A method for UE to perform CP-based UE side data collection with network awareness for wireless communication systems, comprising the steps of:Receiving data collection activation indication and configurations from RAN node.Applying the configuration and activating data collection functionality to collect data.Reporting the collected data to the RAN node.2.The method of claim 1, further comprising UE sends UE capability report with data collection information to network.3.The method of claim 2, wherein the data collection information in UE capability report includes one or more of the following information: The capability of data collection, the (leftover) storage of UE for data collection, the supported datatype of UE, the current power or battery level for UE, the remaining computing power of UE.4.The method of claim 1, wherein the data collection activation indication and configurations is delivered to UE via RRC Reconfiguration message.5.The method of claim 4, wherein the data collection configuration includes one or more of the following information: The Measurement configurations, content / type of the collected data, configurations for specific use cases.6.The method of claim 1, wherein UE performs measurement based on network configuration in RRC CONNECTED state to collect data.7.The method of claim 1, further comprising UE collects UE-dependent data based on network configuration.8.The method of claim 1, further comprising UE logs the measurement and data during data collection procedure.9.The method of claim 8, further comprising UE stores the logged information when RRC connection release.10.The method of claim 1, further comprising UE triggers data report procedure when certain condition is met.11.The method of claim 10, wherein the condition is one or more certain pre-defined events for data collection.12.The method of claim 10, wherein the condition is when UE receives the data report indication from RAN.13.The method of claim 10, wherein the condition is when UE receives the data report indication from UE server.14.The method of claim 1, further comprising UE compiles the collected data by labels and assistance information, and transfer the data file to RAN node.15.The method of claim 14, further comprising UE receives the labels and assistance information from network for data compilation.16.The method of claim 1, further comprising UE receives data collection deactivation from RAN and deactivates data collection functionality.17.A method for network to perform CP-based UE side data collection with network awareness for wireless communication systems, comprising the steps of:Performing data collection coordination and determines to activate data collection procedureSelecting UE to perform data collectionIndicating the data collection activation indication and configuration to UEReceiving collected data from UE18.The method of claim 17, wherein the data collection coordination is performed between OAM and UE server via a new interface.19.The method of claim 17, further comprising network indicates UE to report UE capability for data collection.20.The method of claim 17, wherein the activation of data collection is indicated from OAM to RAN node.21.The method of claim 17, wherein the activation of data collection is indicated from UE server to RAN node via a new interface.22.The method of claim 17, wherein the activation of data collection is indicated from OAM to core network, then from core network to RAN node.23.The method of claim 17, wherein the selection of UE is implemented by RAN node based on UE context and UE capability.24.The method of claim 17, wherein the selection of UE is implemented by OAM or core network.25.The method of claim 17, wherein the data collection activation indication and configurations is delivered to UE via RRC Reconfiguration message.26.The method of claim 17, further comprising network indicates UE to report collected data.27.The method of claim 17, further comprising network configures the trigger condition for UE to report collected data.28.The method of claim 17, further comprising network compiles the collected data reported by UE with labels and assistance information.29.The method of claim 17, wherein RAN node receives the collected data from UE and transfer it to UE server.30.The method of claim 29, wherein the RAN transfer the collected data to UE server via a interface between RAN and UE server, or from RAN to OAM, and from OAM to UE server.31.The method of claim 17, further comprising network decide to deactivate data collection functionality and sends deactivation indication to UE.