Hierarchical semantic packet design

The hierarchical semantic packet design addresses inefficiencies in conventional digital communication by prioritizing important information transmission, enhancing resource utilization and error handling in wireless communication systems.

WO2026025436A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05QUALCOMM INC +6
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/109140
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-01
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Conventional digital communication systems are vulnerable to dynamic channel conditions and noise during transmission, leading to inefficiencies in resource consumption and network traffic, as they focus on exact message reconstruction rather than accurate inference.

Method used

A hierarchical semantic packet design is introduced, where semantic portions are prioritized based on importance levels, allowing for intelligent and responsive communication strategies by ensuring the most important information is delivered first.

Benefits of technology

This approach enhances resource utilization and error handling in wireless communication by prioritizing the transmission of data based on its meaning and importance, improving overall performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024109140_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024109140_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for wireless communication at a first device and related apparatus are provided. In the method, the first device configures a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions. Each semantic portion in the plurality of semantic portions may be associated with one of a set of importance levels. The first device further transmits, to a second device, a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions. A first number of semantic portions in the first set of semantic portions may be less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

HIERARCHICAL SEMANTIC PACKET DESIGNTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems and, more particularly, to a hierarchical semantic packet design in wireless communication.

[0002] INTRODUCTION

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.

[0005] BRIEF 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. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates 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 for wireless communication at a user equipment (UE) . The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to receive, from a transmitting device, a first set of semantic portions in a plurality of semantic portions associated with a semantic packet, where a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to a total number of semantic portions in the plurality of semantic portions, and where each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels; and transmit, to the transmitting device, based on the first set of semantic portions, semantic feedback associated with remaining semantic portions of the plurality of semantic portions.

[0008] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a network entity. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to configure a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions, where each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels; and transmit, to a second device, a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions, where a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the  claims. The following description and the 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.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system and an access network.

[0011] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0016] FIG. 4A is a diagram illustrating an example of a semantic layer in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0017] FIG. 4B is a diagram illustrating an example of a semantic layer in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0018] FIG. 5 is a diagram illustrating example functionalities of a semantic layer in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 6A is a diagram illustrating the split of a semantic service data unit (SDU) to semantic portions with variable lengths in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 6B is a diagram illustrating the split of a semantic SDU to semantic portions with a fixed length in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of splitting multiple packets with variable lengths in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of splitting multiple packets with a fixed length in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of semantic transmission using a hierarchical semantic packet design in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 10 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 11 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a receiving device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 12 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a receiving device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 13 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a first device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 14 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a first device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or UE.

[0030] FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0031] Conventional digital communication primarily focuses on reliably transmitting symbols over a noisy channel with typically the ultimate goal of fully reconstructing the input message with minimal distortion. This method, however, is vulnerable to dynamic channel conditions and noise during transmission. On the other hand, semantic communication prioritizes making accurate inferences or actions based on the transmitted message, rather than its exact reconstruction. This approach alleviates some of the underlying engineering challenges associated with conventional digital communication, such as the need to partition the information into bits and transmit every bit of the information. Hence, semantic communication can significantly reduce resource consumption and network traffic. Example aspects presented herein provide methods and apparatus that utilize a hierarchical semantic packet design for semantic packet communication.

[0032] Various aspects relate generally to wireless communication. Some aspects more specifically relate to a hierarchical semantic packet design for semantic packet  communication. In some examples, a first device, such as a base station, may configure a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions. Each semantic portion in the plurality of semantic portions may be associated with one of a set of importance levels. The first device may further transmit, to a second device such as a user equipment (UE) , a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions. A first number of semantic portions in the first set of semantic portions may be less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions. In some examples, the first device may arrange, at a first layer (e.g., a semantic layer) associated with the first device, the source packet into the semantic packet according to the set of importance levels for the source packet. In some examples, the first device may transmit, to a second layer associated with the first device, semantic meta information for the associated semantic packet. In some examples, the first device may transmit, via a preconfigured radio bearer instead of sending semantic meta information, the plurality of semantic portions according to the set of importance levels of the plurality of semantic portions to a radio access network (RAN) , and the RAN may transmit the first set of semantic portions to the second device.

[0033] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by introducing a hierarchical semantic packet design that prioritizes the transmission of data based on its meaning and importance, the described techniques ensure that the most important information is delivered to the receiver first, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of resource utilization and error handling in wireless communication. In some examples, by dynamically adapting the functionalities of the semantic layer based on factors such as network conditions, the importance of information, and feedback from the receiver, the described techniques allow for more intelligent and responsive communication strategies, thereby improving the overall performance of wireless communication.

[0034] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not 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, 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.

[0035] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are 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.

[0036] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0037] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an  electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0038] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0039] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an  aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0040] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0041] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0042] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective  midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0043] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0044] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0045] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for  forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0046] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0047] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0048] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0049] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0050] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links  may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0051] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0052] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0053] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2,  which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0054] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0055] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0056] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0057] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a  transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0058] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite  System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0059] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0060] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may include a packet design component 198. The packet design component 198 may be configured to receive, from a transmitting device, such as a base station, a first set of semantic portions in a plurality of semantic portions associated with a semantic packet, where a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions, and where each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels; and transmit, to the transmitting device, based on the first set of semantic portions, semantic feedback associated with remaining semantic portions of the plurality of semantic portions. In certain aspects, the base station 102 may  include a packet design component 199. The packet design component 199 may be configured to configure a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions, where each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels; and transmit, to a second device such as a UE, a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions. A first number of semantic portions in the first set of semantic portions may be less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0061] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0062] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided  into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0063] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0064] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames,  there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0065] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0066] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0067] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system  frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0068] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0069] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0070] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement  reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0071] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0072] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368  and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0073] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0074] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0075] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0076] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0077] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0078] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the packet design component 198 of FIG. 1.

[0079] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the packet design component 199 of FIG. 1.

[0080] The present disclosure provides a protocol stack design for semantic packet communication.

[0081] Communication may be categorized into three distinct and intrinsically related levels, which may be referred to as “Level A, ” “Level B, ” and “Level C, ” respectively. The first level, Level A, focuses on the technical aspects of communication, addressing issues such as how accurately the symbols of communication can be transmitted. The first level deals with the transmission of a finite set of discrete symbols, including the engineering details of the communication system. The performance of the communication at the first level may be evaluated based on well-defined metrics, such as the accuracy of the transmitted symbols. The first level of communication may  include digital communication. The second level, Level B, is related to the semantic aspects of communication. It examines how precisely the transmitted symbols can convey the intended meaning. This level involves the transmission of one continuous function of time and the receiver’s interpretation of this transmission compared to the sender’s intended meaning. The second level of communication may be referred to as “semantic communication. ” The third level, Level C, focuses on the effectiveness of the communication, evaluated by the receiver’s conduct in response to the transmitted communication, exploring how effectively the received meaning affects the receiver’s conduct in the intended manner. It evaluates the success with which the conveyed meaning prompts the desired response from the receiver. The third level of communication may be referred to as “goal-oriented communication. ” In some aspects, the second level (i.e., Level B) and the third level (i.e., Level C) of communication may be collectively referred to as “semantic communication. ”

[0082] Conventional digital communication primarily focuses on reliably transmitting symbols over a noisy channel with typically the ultimate goal of fully reconstructing the input message with minimal distortion. This method, however, is vulnerable to varying channel conditions and noise during transmission. On the other hand, semantic communication prioritizes making accurate inferences or actions based on the transmitted message, rather than its exact reconstruction. This approach alleviates some of the underlying engineering challenges associated with conventional digital communication, such as the need to partition the information into bits and transmit every bit of the information. Hence, semantic communication can significantly reduce resource consumption and network traffic. The application of semantic communication may include various interactions, including human-to-human communication, where it aims to deliver meanings accurately, human-to-machine interactions with devices through text or speech commands, and machine-to-machine communications to execute tasks such as autonomous driving.

[0083] The integration of semantics into the system design of communications may enhance the robustness and efficiency of communication. Example aspects presented herein provide a hierarchical semantic packet design to incorporate the semantics into the communication. In conventional networks, packets are typically delivered without regard to the content they contain or the impact that content may have on the receiver. These packets are structurally homogeneous, usually equal in size, and are mostly treated uniformly regarding resource allocation and scheduling. On the other hand,  the hierarchical semantic design presented in the example aspects considers semantics in packet design to facilitate hierarchical transmission of information based on its semantic importance, which leads to more efficient and robust communication strategies.

[0084] In one configuration, to facilitate the hierarchical transmission of information in wireless communication network, a semantic layered architecture may be provided within the wireless communication network. In some examples, an importance filtering mechanism may be provided within the radio access network (RAN) through the addition of an additional layer, referred to as a “semantic layer, ” or by embedding a semantic protocol within an existing layer. The “semantic layer” may be a dedicated level within the network stack that specializes in the semantic processing of the data. The semantic processing of the data may include, for example, partitioning data into data portions based on their semantic importance and configuring semantic information for the data portions. The semantic layer may reside between any two existing layers in the current protocol stack. The “semantic protocol” refers to a set of rules or standards for the semantic processing of data. The semantic protocol may be implemented within an existing layer, e.g., PDCP, and may accomplish all the functionalities of the alternative approach of having a dedicated semantic layer.

[0085] In one configuration, the RAN may dynamically switch the importance filtering mechanism (e.g., the use of semantic layer or semantic protocol) on or off based on specific conditions. For example, the RAN may transmit an indicator to activate the importance filtering mechanism, thereby enabling the semantic layer or the semantic protocol.

[0086] The importance filtering mechanism may be implemented via one of several options. In one configuration, the importance filtering mechanism may be implemented via application guidance (e.g., APP guidance) , where the application layer (e.g., APP layer) may prearrange packet structure according to the importance using the source data. For example, the source data (e.g., a source packet) may be partitioned into several semantic portions. The most important semantic information of the source data may be placed at the first semantic portion, and other semantic information may be placed at the following semantic portions according to an importance level associated with the semantic information. The least important semantic information will be placed at the last semantic portion. This structured information, including the number of semantic portions and their respective sizes, may be communicated to the  semantic layer (or the semantic protocol) via an application programming interface (API) or another interface. This structured information may be referred to as “APP meta-information, ” “APP guidance, ” or “semantic meta information. ”

[0087] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a semantic layer in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 4A, the additional semantic layer 410 may be positioned below the packet data convergence protocol (PDCP) layer 402 and above the radio link control (RLC) layer 404. In FIG. 4A, the additional semantic layer 410 may accept service data units (SDUs) from the PDCP layer 402 output protocol data units (PDUs) to the RLC layer 404 without any change on the PDCP and RLC protocols. FIG. 4B is a diagram 450 illustrating another example of a semantic layer in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 4B, the additional semantic layer 460 may be positioned below the radio link control (RLC) layer 454 and above the medium access control (MAC) layer 456. The additional semantic layer 460 may accept SDUs from the RLC layer 454 and output PDUs to the MAC layer 456 without any change on the RLC and MAC protocols. In some examples, if the semantic layer is located below the PDCP layer, such as the semantic layer 410, this sharing of the semantic meta information may occur without ciphering, making it visible at the semantic layer 410. In some examples, the semantic layer may be located above the PDCP layer. In that case, the semantic meta information will not be ciphered. In some examples, the importance filtering mechanism may be implemented using a semantic protocol in an existing layer (e.g., PDCP layer 402) , instead of using a semantic layer (e.g., semantic layer 410, 460) .

[0088] In another configuration, the importance filtering mechanism may be implemented via a radio bearer. In this configuration, the application layer (e.g., APP layer) may prearrange packet structure according to the importance using the source data. For example, the source data (e.g., a source packet) may be partitioned into several semantic portions. The most important semantic information of the source data may be placed at the first semantic portion, and the least important semantic information will be placed at the last semantic portion. A predefined rule for the application-to-RAN (APP-RAN) interface may be used for handling the semantic portions, eliminating the need for explicit signaling. For example, a RAN may configure a radio bearer tailored for semantic communication. Any packets transmitted from the application layer (e.g., APP layer) to the RAN via this radio bearer may adhere to a  progressive or hierarchical structure without utilizing further guidance from the application layer (e.g., APP layer) .

[0089] In some examples, when the application layer (e.g., APP layer) organizes a packet hierarchically according to its importance (e.g., when the application layer partitions a source packet into several semantic portions) , the RAN may determine the sub-packet level transmission (e.g., which semantic portions will be transmitted) , thereby allowing more dynamic adaptation, such as the activation and deactivation of importance filtering, and the adaptation of filtering parameters based on factors such as channel conditions, packet drop rates.

[0090] In some examples, the additional semantic layer (e.g., semantic layer 410, 460) may handle various aspects of the semantic packet handling. FIG. 5 is a diagram 500 illustrating example functionalities of a semantic layer in accordance with various aspects of the present disclosure. For example, in FIG. 5, the semantic layer (e.g., semantic layer 510) may determine how to split the packets based on the semantic meta information or transmission guidance, as well as semantic feedback received from the receiver. For example, the semantic layer 510 may split a semantic packet (e.g., the semantic SDU 512) into multiple semantic portions (e.g., semantic portion 1 520, semantic portion 2 522, …, semantic portion m 526) . For example, the receiver may request that 25%of a packet (e.g., 25%of the semantic SDU 512) be transmitted based on current conditions (this feedback signaling may not necessarily be on a per-packet level but rather tailored to specific conditions) , and the semantic layer (e.g., semantic layer 510) may split the packets accordingly. In some examples, the semantic layer (e.g., semantic layer 510) may determine how to split the packets based on the channel conditions and available resources for the transmission. For example, when the available resources for the transmission is limited, the semantic layer 510 may slit the semantic SDU 512 into smaller semantic portions (e.g., smaller semantic portion 1 520 and semantic portion 2 522) , allowing for better accommodation of resource constraints compared to situations where more resources are available.

[0091] In some examples, the semantic layer (e.g., semantic layer 510) may configure a header 530 for a split semantic SDU 512. The header 530 may include information such as the percentage of the SDU that has been filtered (e.g., the percentage of the filtered (selected) semantic portions to the total number of semantic portions) and the relative importance of the filtered (selected) semantic portions. In some examples, the relative importance may be used for scheduling purposes. For example, in FIG. 5, the  header 530 may include the percentage of the semantic portion 1 520 and semantic portion 2 522 to the total number of m semantic portions, and the relative importance of the semantic portion 1 520 and semantic portion 2 522 among the m semantic portions.

[0092] In some examples, undelivered portions of a semantic SDU may be handled based on the semantic feedback from the receiver. For example, in FIG. 5, the first two semantic portions (e.g., 520 and 522) of the semantic SDU 512 may be delivered and the remaining semantic portions (e.g., from the third semantic portion 524 to the last semantic portion 526) may contain less important information of the semantic SDU 512 and may not be immediately delivered. The undelivered portions (e.g., from the semantic portion 524 to the last semantic portion 526) of the semantic SDU 512 may first be stored and processed depending on the semantic feedback received from the receiver. For example, if the semantic feedback includes an acknowledge (ACK) , indicating that the communication has met a certain quality metric, then, these less important portions (e.g., from the semantic portion 524 to the last semantic portion 526) may be dropped. On the other hand, if the semantic feedback includes a negative acknowledgment (NACK) , indicating that the communication did not meet the metric, these less important portions (e.g., from the semantic portion 524 to the last semantic portion 526) may be transmitted to the receiver. At the receiver’s end, the received SDU, including the semantic portions 520 and 522 and, if transmitted, the semantic portion 524 to the last semantic portion 526, may be padded back to its original size and forwarded to the upper layers, ensuring that the integrity of the data is maintained even after selective transmission. In some examples, the duration for which the undelivered portions are stored may be determined based on actual conditions. In some examples, the duration may be set to ensure there is enough time to receive the semantic feedback from the receiver.

[0093] In some examples, a single semantic packet may be split into multiple semantic portions with variable lengths. FIG. 6A a diagram 600 illustrating the split of a semantic SDU to semantic portions with variable lengths in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 6A, the service data adaptation protocol (SDAP) -SDU or PDCP-SDU (e.g., SDU 604) may correspond to a single IP packet 602. At the semantic layer 610, the SDU (e.g., SDU 604) may be split into multiple semantic portions (e.g., semantic portion 1 620, semantic portion 2 622, semantic portion 3 624) according to their importance based on the semantic meta instructions  (e.g., APP guidance 632) or semantic feedback (e.g., semantic feedback 634) received. The resulting partitioned semantic portions may vary in length. For example, in FIG. 6A, semantic portion 1 620, semantic portion 2 622, and semantic portion 3 624 may have different lengths. The RLC SDU 630 may include one or more of the semantic portions (e.g., semantic portion 1 620, semantic portion 2 622, semantic portion 3 624) , and have varied lengths. In some examples, the length of the RLC SDU 630 may be adjusted based on the availability of network resources or favorable channel conditions. For example, when the transmission resource is limited, the RLC SDU 630 may include one semantic portion with the highest importance level (e.g., semantic portion 1 620) , ensuring the most important information is transmitted. When more transmission resources become available, the RLC SDU 630 may include more semantic portions (e.g., both semantic portion 1 620 and semantic portion 2 622) . The flexibility in the length of RLC SDU allows for more efficient use of bandwidth and transmission resources, ensuring that the transmission of the most important information is prioritized and less important data may be transmitted as conditions allow.

[0094] In some examples, a single semantic packet may be split into multiple semantic portions with a fixed length. FIG. 6B a diagram 650 illustrating the split of a semantic SDU to semantic portions with a fixed length in accordance with various aspects of the present disclosure. Similar to the example in FIG. 6A, in FIG. 6B, the SDAP / PDCP-SDU (e.g., SDU 654) may correspond to a single IP packet 652. At the semantic layer 660, the SDU (e.g., SDU 654) may be split into multiple semantic portions (e.g., semantic portion 1 670, semantic portion 2 672, semantic portion 3 674) according to their importance based on the semantic meta instructions (e.g., APP guidance 682) or semantic feedback (e.g., semantic feedback 684) received. The resulting partitioned semantic portions may have the same length. For example, in FIG. 6B, semantic portion 1 670, semantic portion 2 672, and semantic portion 3 674 may have the same length. The RLC SDU 680 may include one or more of the semantic portions (e.g., semantic portion 1 670, semantic portion 2 672, semantic portion 3 674) . In some examples, the RLC SDU 680 may consistently include one semantic portion (e.g., semantic portion 1 622) and may have a fixed length. In some examples, the RLC SDU 680 may include a variable number of semantic portions (e.g., based on the resource availability or channel condition) and may be of variable  lengths. In some examples, the number of semantic portions included in the RLC SDU 680 may be configurable.

[0095] In some examples, multiple packets may be split with variable lengths. This approach may be necessary when handling large data sets that exceed the maximum size of an SDU, such as the data sets used in extended reality (XR) applications. FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example of splitting multiple packets with variable lengths in accordance with various aspects of the present disclosure. In this approach, SDAP / PDCP-SDU (e.g., SDU 1 712, SDU 2 714, SDU 3 714) may correspond to a group of semantically related IP packets (e.g., IP packets 702, 704, 706) . The upper layers of the network may form SDU groups or units (e.g., semantic SDU 1 722, semantic SDU 2 724, semantic SDU 3 726) that can accommodate large packets by aligning them according to their semantic significance. This configuration ensures that the SDAP data is organized with semantically related features. For example, the data may be arranged so that the most important features are prioritized in the transmission sequence. For example, the most important features may be included in semantic SDU 1 722.

[0096] The SDUs in the SDU groups or units (e.g., semantic SDU 1 722, semantic SDU 2 724, semantic SDU 3 726) are then split according to their importance at an additional layer (e.g., semantic layer 710) based on the application layer guidance (e.g., APP guidance 772) and semantic feedback 774. As an example, the semantic SDU 1 722 may be split to three semantic portions (e.g., semantic portion 1 732, semantic portion 2 734, semantic portion 3 736) , the semantic SDU 2 724 may be split to three semantic portions (e.g., semantic portion 4 742, semantic portion 5 744, semantic portion 6 746) , and the semantic SDU 3 726 may be split to three semantic portions (e.g., semantic portion 7 752, semantic portion 8 754, semantic portion 9 756) . The semantic portions (e.g., semantic portion 1 732, semantic portion 2 734, semantic portion 3 736) may have different lengths.

[0097] After splitting the SDUs in the SDU group into multiple semantic portions, the most important semantic portions may be selected for transmission, and the selection may be determined by the scheduler based on the network’s current capacity (e.g., available resources) and conditions. The corresponding RLC SDU (e.g., SDU 762) may have variable lengths, which can be adjusted based on the availability of the network resources and channel conditions.

[0098] In some examples, multiple packets may be split with a fixed length. FIG. 8 is a diagram 800 illustrating an example of splitting multiple packets with a fixed length in accordance with various aspects of the present disclosure. In this approach, SDAP / PDCP-SDU (e.g., SDU 1 812, SDU 2 814, SDU 3 816) may correspond to a group of semantically related IP packets (e.g., IP packets 802, 804, 806) . The upper layers of the network may form SDU groups or units (e.g., semantic SDU 1 822, semantic SDU 2 824, semantic SDU 3 826) that can accommodate large packets by aligning them according to their semantic significance. This configuration ensures that the SDAP data is organized with semantically related features. For example, the data may be arranged so that the most important features are prioritized in the transmission sequence. For example, the most important features may be included in semantic SDU 1 822.

[0099] The SDUs in the SDU groups or units (e.g., semantic SDU 1 822, semantic SDU 2 824, semantic SDU 3 826) are then split according to their importance at an additional layer (e.g., semantic layer 810) based on the application layer guidance (e.g., APP guidance 872) and semantic feedback 874. As an example, the semantic SDU 1 822 may be split to three semantic portions (e.g., semantic portion 1 832, semantic portion 2 834, semantic portion 3 836) , the semantic SDU 2 824 may be split to three semantic portions (e.g., semantic portion 4 842, semantic portion 5 844, semantic portion 6 846) , and the semantic SDU 3 826 may be split to three semantic portions (e.g., semantic portion 7 852, semantic portion 8 854, semantic portion 9 856) . The semantic portions (e.g., semantic portion 1 832, semantic portion 2 834, semantic portion 3 836) may all have a fixed length.

[0100] After splitting the SDUs in the SDU group into multiple semantic portions, the most important semantic portions may be selected for transmission, and the selection may be determined by the scheduler based on the network’s current capacity and conditions. In some examples, the RLC SDU 862 may consistently include one semantic portion (e.g., semantic portion 1 632) and may have a fixed length. In some examples, the RLC SDU 862 may include a variable number of semantic portions (e.g., based on the resource availability or channel condition) and may be of variable lengths.

[0101] FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example of semantic transmission using a hierarchical semantic packet design in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 9, the base station 904 may, at 906, partition a source packet (e.g.,  the SDAP / PDCP SDU 920) into a semantic packet including a plurality of semantic portions. For example, the partition of the source packet (e.g., the SDAP / PDCP SDU 920) may be performed at a semantic layer (e.g., semantic layer 610, 660) or a semantic protocol in an existing layer (e.g., a PDCP layer) at the base station 904. As an example, the source packet (e.g., the SDAP / PDCP SDU 920) may be partitioned into eight semantic portions (e.g., semantic portions 922, 924, 926, 928, 932, 934, 936, 938) . In some examples, these semantic portions may have the same length (size) . In some examples, these semantic portions may have different lengths (sizes) . Each of these semantic portions may be associated with one importance level of a set of importance levels. The semantic portions may be arranged based on their associated importance levels. For example, the first semantic portion 922 may be associated with the highest importance level, and the last semantic portion 938 of the plurality of semantic portions is associated with the lowest importance level of the set of importance levels.

[0102] At 908, a set of semantic portions may be selected from the multiple semantic portions and transmitted to a receiving device, such as UE 902. For example, the top three semantic portions (e.g., semantic portions 922, 924, 926) , which are associated with the top three importance levels, may be selected and transmitted to UE 902. The selection of the semantic portions to be transmitted may be based on various factors, such as the available transmission resources, indication or feedback from the receiver (e.g., UE 902) , or channel condition.

[0103] At 910, the semantic portions that have not been transmitted (e.g., semantic portions 928, 932, 934, 936, 938) may be temporarily stored at, for example, a storage 950. These semantic portions may be processed based on the semantic feedback from the UE 902. In some examples, upon receiving the transmission that includes three semantic portions (e.g., semantic portions 922, 924, 926) , the UE 902 may, at 912, transmit to the base station 904 semantic feedback that includes an ACK, indicating sufficient information has been received at 908, the base station 904 may drop (or discard) the semantic portions that have not be transmitted at 916. In some examples, the semantic feedback at 912 may include a NACK, request more transmission, the base station 904 may, at 914, transmit all or a subset of the semantic portions that have not be transmitted.

[0104] In the example in FIG. 9, base station 904 may handle the partition of the source packet (e.g., the SDAP / PDCP SDU 920) into the semantic packet including the  plurality of semantic portions, and base station 904 may select a set of the semantic portions and transmit them to UE 902 in a downlink transmission (e.g., at 908) . In some other examples, the partitioning of the source packet (e.g., the SDAP / PDCP SDU 920) and the selection of the set of semantic portions to be transmitted may be performed by a UE, such as UE 952. The selected semantic portions may be transmitted to a base station, such as base station 954, in an uplink transmission.

[0105] FIG. 10 is a call flow diagram 1000 illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of this present disclosure. Various aspects are described in connection a UE 1002 and a base station 1004. The aspects may be performed by the UE 1002 or the base station 1004 in aggregation and / or by one or more components of a base station 1004 (e.g., a CU 110, a DU 130, and / or an RU 140) .

[0106] As shown in FIG. 10, at 1006, a base station 1004 may receive an indicator activating the importance filtering for a source packet. In some examples, the base station 1004 may receive the indicator from a radio access network (RAN) associated with the base station 1004.

[0107] At 1008, the base station 1004 may configure the source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions. Each semantic portion in the plurality of semantic portions may be associated with one of a set of importance levels. For example, referring to FIG. 6A, the base station may configure the SDU 604 into a semantic packet including semantic portions 620, 622, 624. Referring to FIG. 9, the base station 904 may configure the SDU 920 into a semantic packet including semantic portions 922, 924, 926, 928, 932, 934, 936, 938. Each semantic portion in these semantic portions may be associated with one of a set of importance levels. The importance levels may be designated with numerical values. In some examples, a higher number may indicate a greater level of importance. For example, an importance level of “5” is considered higher than an importance level of “4. ” In some other examples, a number closer to 0 may indicate a greater level of importance. For example, an importance level of “0” may represent the highest level of importance.

[0108] At 1010, the base station 1004 may transmit semantic meta information for the associated semantic packet to a second layer associated with the base station 1004. In some examples, the semantic meta information may include one or more of: the first set of semantic portions, a packet length for each semantic portion in the first set of  semantic portions, or the importance level for each semantic portion in the first set of semantic portions.

[0109] At 1012, the base station 1004 may select the first set of semantic portions from the plurality of semantic portions based on a selection criterion. For example, the selection criterion may be based on one or more of: semantic meta information for the semantic packet, semantic feedback from the second device, a channel condition between the first device and the second device, or a set of available resources for transmission of the semantic packet. In some examples, the semantic feedback may include a percentage of the semantic packet to be transmitted. For example, in FIG. 9, the base station 904 may select the first set of semantic portions (e.g., semantic portions 922, 924, 926) from the plurality of semantic portions (e.g., semantic portions 922, 924, 926, 928, 932, 934, 936, 938) based on a selection criterion.

[0110] In some aspects, the source packet may be a first source packet in a group of source packets, and, at 1014, the base station 1004 may select a second set of semantic portions from the group of source packets to form an SDU. The second set of semantic portions may include the first set of semantic portions. For example, in FIG. 7, the source packet (e.g., SDU 1 712) may be a first source packet in a group of source packets (e.g., SDU 1 712, SDU 2 714, SDU 3 716) , and the base station may select a second set of semantic portions (e.g., semantic portions 732, 734, 736, 742) from the group of source packets to form an SDU 762. The second set of semantic portions (e.g., semantic portions 732, 734, 736, 742) may include the first set of semantic portions (e.g., semantic portions 732, 734, 736) .

[0111] At 1016, the base station 1004 may configure a header for the first set of semantic portions. In some examples, the header may include one or more of: a percentage of the first number of semantic portions compared to the total number of semantic portions, or a relative importance of the first set of semantic portions. For example, in FIG. 5, the base station may configure a header 530 for the first set of semantic portions (e.g., semantic portions 520, 522) . In some examples, the header 530 may include the percentage of the first number of semantic portions (e.g., two) compared to the total number of semantic portions (e.g., m) , or a relative importance of the first set of semantic portions (e.g., semantic portions 520, 522) .

[0112] At 1018, the base station 1004 may transmit, to a second device, a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions. A first number of semantic portions in the first set of semantic portions may be less than or equal to the total number of  semantic portions in the plurality of semantic portions. In some examples, the second device may be UE 1002. For example, in FIG. 9, the base station 904 may, at 908, transmit to UE 902 a first set of semantic portions (e.g., semantic portions 922, 924, 926) in the plurality of semantic portions. A first number of semantic portions (e.g., three) in the first set of semantic portions may be less than or equal to the total number (e.g., eight) of semantic portions in the plurality of semantic portions.

[0113] At 1020, the base station 1004 may store the remaining semantic portions in the plurality of semantic portions. For example, in FIG. 9, the base station 904 may, at 910, store the remaining semantic portions (e.g., semantic portions 928, 932, 934, 936, 938) in the plurality of semantic portions.

[0114] At 1022, the base station 1004 may receive semantic feedback from the second device, such as UE 1002. For example, in FIG. 9, the base station 904 may, at 912, receive semantic feedback from the UE 902.

[0115] At 1024, the base station 1004 may drop the remaining semantic portions if the semantic feedback (received at 1022) includes an ACK.

[0116] At 1026, the base station 1004 may transmit the remaining semantic portions to the second device, such as UE 1002, if the semantic feedback includes a NACK. For example, in FIG. 9, the base station 904 may, at 914, transmit the remaining semantic portions (e.g., semantic portions 928, 932, 934, 936, 938) to UE 902 if the semantic feedback includes a NACK.

[0117] FIG. 10 shows an example where the partitioning of the source packet (e.g., at 1008) and the selection of a set of semantic portions to be transmitted (e.g., at 1012) is performed by base station 1004, and base station 1004 transmits the selected semantic portions to the UE 1002 in a downlink transmission. In some other examples, the partitioning of the source packet and the selection of the set of semantic portions may be performed by a UE, and the selected semantic portions may be transmitted to a base station in an uplink transmission.

[0118] FIG. 11 is a flowchart 1100 illustrating methods of wireless communication at a receiving device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the receiving device in collaboration with a transmitting device. For illustration purposes, a UE is used as an example of the receiving device, and a network entity is used as an example of the transmitting device. The UE may be the UE 104, 350, 902, 1002, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. The network entity may be a base station, or a component of a base station,  in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 904, 1004; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . In some other examples, the receiving device may be a network entity, and the transmitting device may be a UE. By introducing a hierarchical semantic packet design that prioritizes the transmission of data based on its meaning and importance, the methods ensure that the most important information is delivered to the receiver first, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of resource utilization and error handling in wireless communication. Additionally, by dynamically adapting the functionalities of the semantic layer based on factors such as network conditions, the importance of information, and feedback from the receiver, the methods allow for more intelligent and responsive communication strategies, thereby improving the overall performance of wireless communication.

[0119] As shown in FIG. 11, at 1102, the receiving device (e.g., a UE) may receive, from a transmitting device (e.g., the network entity) , a first set of semantic portions in a plurality of semantic portions associated with a semantic packet. A first number of semantic portions in the first set of semantic portions may be less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions, and each semantic portion in the plurality of semantic portions may be associated with one of a set of importance levels. FIG. 5, FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, FIG. 8, FIG. 9, and FIG. 10 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1100. For example, referring to FIG. 5 and FIG. 10, the UE 1002 may, at 1018, receive, from a transmitting device (base station 1004) , a first set of semantic portions (e.g., semantic portions 520, 522) in a plurality of semantic portions (e.g., semantic portions 520, 522, 524, …, 526) associated with a semantic packet (e.g., semantic SDU 512) . In FIG. 9, a first number of semantic portions (e.g., three) in the first set of semantic portions (e.g., semantic portions 922, 94, 926) may be less than or equal to the total number of semantic portions (e.g., eight) in the plurality of semantic portions (e.g., semantic portions 922, 94, 926, 928, 932, 934, 936, 938) . Each semantic portion in the plurality of semantic portions may be associated with one of a set of importance levels. In some aspects, 1102 may be performed by the packet design component 198.

[0120] At 1104, the receiving device (e.g., UE) may transmit, to the transmitting device (e.g., the network entity) , based on the first set of semantic portions, semantic feedback associated with the remaining semantic portions of the plurality of semantic portions. For example, referring to FIG. 10, the UE 1002 may, at 1022, transmit, to the  transmitting device (base station 1004) , based on the first set of semantic portions, semantic feedback associated with the remaining semantic portions of the plurality of semantic portions. In some examples, 1104 may be performed by the packet design component 198.

[0121] FIG. 12 is a flowchart 1200 illustrating methods of wireless communication at a receiving device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the receiving device in collaboration with a transmitting device. For illustration purposes, a UE is used as an example of the receiving device, and a network entity is used as an example of the transmitting device. The UE may be the UE 104, 350, 902, 1002, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 904, 1004; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . In some other examples, the receiving device may be a network entity, and the transmitting device may be a UE. By introducing a hierarchical semantic packet design that prioritizes the transmission of data based on its meaning and importance, the methods ensure that the most important information is delivered to the receiver first, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of resource utilization and error handling in wireless communication. Additionally, by dynamically adapting the functionalities of the semantic layer based on factors such as network conditions, the importance of information, and feedback from the receiver, the methods allow for more intelligent and responsive communication strategies, thereby improving the overall performance of wireless communication.

[0122] As shown in FIG. 12, at 1202, the receiving device (e.g., UE) may receive, from a transmitting device (e.g., the network entity) , a first set of semantic portions in a plurality of semantic portions associated with a semantic packet. A first number of semantic portions in the first set of semantic portions may be less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions, and each semantic portion in the plurality of semantic portions may be associated with one of a set of importance levels. FIG. 5, FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, FIG. 8, FIG. 9, and FIG. 10 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1200. For example, referring to FIG. 5 and FIG. 10, the UE 1002 may, at 1018, receive, from a transmitting device (base station 1004) , a first set of semantic portions (e.g., semantic portions 520, 522) in a plurality of semantic portions (e.g., semantic portions 520,  522, 524, …, 526) associated with a semantic packet (e.g., semantic SDU 512) . In FIG. 9, a first number of semantic portions (e.g., three) in the first set of semantic portions (e.g., semantic portions 922, 94, 926) may be less than or equal to the total number of semantic portions (e.g., eight) in the plurality of semantic portions (e.g., semantic portions 922, 94, 926, 928, 932, 934, 936, 938) . Each semantic portion in the plurality of semantic portions may be associated with one of a set of importance levels. In some aspects, 1202 may be performed by the packet design component 198.

[0123] At 1204, the receiving device (e.g., UE) may transmit, to the transmitting device (e.g., the network entity) , semantic feedback associated with the remaining semantic portions of the plurality of semantic portions based on the first set of semantic portions. For example, referring to FIG. 10, the UE 1002 may, at 1022, transmit, to the transmitting device (base station 1004) , based on the first set of semantic portions, semantic feedback associated with the remaining semantic portions of the plurality of semantic portions. In some examples, 1204 may be performed by the packet design component 198.

[0124] In some aspects, at 1208, the semantic feedback may include one or more of: a percentage of the semantic packet to be transmitted, the channel condition between the transmitting device and the UE, or a set of available resources for transmission of the semantic packet. For example, referring to FIG. 10, the semantic feedback (at 1022) may include one or more of: a percentage of the semantic packet to be transmitted (e.g., 3 / 8 in FIG. 9) , the channel condition between the transmitting device (base station 1004) and the UE 1002, or a set of available resources for transmission of the semantic packet.

[0125] In some aspects, the semantic feedback may include a negative acknowledgement (NACK) , and, at 1206, the receiving device (e.g., UE) may receive the remaining semantic portions of the plurality of semantic portions. For example, referring to FIG. 9, when the semantic feedback (at 912) includes a NACK, the UE 902 may, at 914, receive the remaining semantic portions (e.g., semantic portions 928, 932, 934, 936, 938) of the plurality of semantic portions. In some examples, 1206 may be performed by the packet design component 198.

[0126] FIG. 13 is a flowchart 1300 illustrating methods of wireless communication at a first device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the first device in collaboration with a second device. For illustration purposes, a network entity is used as an example of the first device, and a UE is used  as an example of the second device. The UE may be the UE 104, 350, 902, 1002, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 904, 1004; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . In some other examples, the first device may be a UE, and the second device may be a network entity. By introducing a hierarchical semantic packet design that prioritizes the transmission of data based on its meaning and importance, the methods ensure that the most important information is delivered to the receiver first, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of resource utilization and error handling in wireless communication. Additionally, by dynamically adapting the functionalities of the semantic layer based on factors such as network conditions, the importance of information, and feedback from the receiver, the methods allow for more intelligent and responsive communication strategies, thereby improving the overall performance of wireless communication.

[0127] As shown in FIG. 13, at 1302, the first device (e.g., the network entity) may configure a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions. Each semantic portion in the plurality of semantic portions may be associated with one of a set of importance levels. FIG. 5, FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, FIG. 8, FIG. 9, and FIG. 10 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1300. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1008, configure a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions. In FIG. 5, the network entity (e.g., at a semantic layer 510) may configure a source packet (e.g., semantic SDU 512) into a semantic packet including a plurality of semantic portions (e.g., semantic portions 520, 522, 524, …526) . Each semantic portion in the plurality of semantic portions may be associated with one of a set of importance levels. In some examples, 1302 may be performed by the packet design component 199.

[0128] At 1304, the first device (e.g., the network entity) may transmit, to the second device (e.g., UE) , a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions. A first number of semantic portions in the first set of semantic portions may be less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1018, transmit, to a second device (e.g., UE 1002) , a first set of semantic portions in the  plurality of semantic portions. In FIG. 9, the network entity (base station 904) may, at 908, transmit, to a second device (e.g., UE 902) , a first set of semantic portions (e.g., semantic portions 922, 924, 926) in the plurality of semantic portions. A first number (e.g., three) of semantic portions in the first set of semantic portions may be less than or equal to the total number (e.g., eight) of semantic portions in the plurality of semantic portions. In some aspects, 1304 may be performed by the packet design component 199.

[0129] FIG. 14 is a flowchart 1400 illustrating methods of wireless communication at a first device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the first device in collaboration with a second device. For illustration purposes, a network entity is used as an example of the first device, and a UE is used as an example of the second device. The UE may be the UE 104, 350, 902, 1002, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 904, 1004; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . In some other examples, the first device may be a UE, and the second device may be a network entity. By introducing a hierarchical semantic packet design that prioritizes the transmission of data based on its meaning and importance, the methods ensure that the most important information is delivered to the receiver first, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of resource utilization and error handling in wireless communication. Additionally, by dynamically adapting the functionalities of the semantic layer based on factors such as network conditions, the importance of information, and feedback from the receiver, the methods allow for more intelligent and responsive communication strategies, thereby improving the overall performance of wireless communication.

[0130] As shown in FIG. 14, at 1404, the first device (e.g., the network entity) may configure a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions. Each semantic portion in the plurality of semantic portions may be associated with one of a set of importance levels. FIG. 5, FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, FIG. 8, FIG. 9, and FIG. 10 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1400. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1008, configure a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions. In FIG. 5, the network entity (e.g., at a semantic layer 510) may configure a  source packet (e.g., semantic SDU 512) into a semantic packet including a plurality of semantic portions (e.g., semantic portions 520, 522, 524, …526) . Each semantic portion in the plurality of semantic portions may be associated with one of a set of importance levels. In some examples, 1404 may be performed by the packet design component 199.

[0131] At 1414, the first device (e.g., the network entity) may transmit, to the second device (e.g., UE) , a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions. A first number of semantic portions in the first set of semantic portions may be less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1018, transmit, to a second device (e.g., UE 1002) , a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions. In FIG. 9, the network entity (base station 904) may, at 908, transmit, to a second device (e.g., UE 902) , a first set of semantic portions (e.g., semantic portions 922, 924, 926) in the plurality of semantic portions. A first number (e.g., three) of semantic portions in the first set of semantic portions may be less than or equal to the total number (e.g., eight) of semantic portions in the plurality of semantic portions. In some aspects, 1414 may be performed by the packet design component 199.

[0132] In some aspects, the first device (e.g., the network entity) may, at 1402, receive, from a RAN associated with the first device (e.g., the network entity) , an indicator activating the importance filtering for the source packet. To configure the source packet (at 1404) , the first device (e.g., the network entity) may arrange the source packet into the semantic packet in response to the indicator. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1006, receive an indicator activating the importance filtering for the source packet. In some aspects, 1402 may be performed by the packet design component 199.

[0133] In some aspects, the first number of semantic portions may be less than the total number of semantic portions, and each of the first set of semantic portions may be associated with one importance level in the set of importance levels that is greater than or equal to an importance level for any remaining semantic portion in the plurality of semantic portions. For example, referring to FIG. 9, the first number (e.g., three) of semantic portions may be less than the total number (e.g., eight) of semantic portions, and each of the first set of semantic portions (e.g., semantic portions 922, 924, 926) may be associated with one importance level in the set of importance levels  that is greater than or equal to an importance level for any remaining semantic portion (e.g., semantic portions 928, 932, 934, 936, 938) in the plurality of semantic portions.

[0134] In some aspects, to configure the source packet into the semantic packet (at 1404) , the first device (e.g., the network entity) may, at 1430, arrange, at a first layer associated with the first device (e.g., the network entity) , the source packet into the semantic packet according to the set of importance levels for the source packet. In some examples, the first layer may include a semantic layer or a semantic protocol. For example, referring to FIG. 6A, the network entity may arrange, at semantic layer 610, the source packet (e.g., semantic SDU 612) into the semantic packet according to the set of importance levels for the source packet. In some aspects, 1430 may be performed by the packet design component 199.

[0135] In some aspects, the first semantic portion of the plurality of semantic portions may be associated with the highest importance level of the set of importance levels, and the last semantic portion of the plurality of semantic portions may be associated with the lowest importance level of the set of importance levels. For example, referring to FIG. 9, the first semantic portion (e.g., semantic portion 922) of the plurality of semantic portions may be associated with the highest importance level of the set of importance levels, and the last semantic portion (e.g., semantic portion 938) of the plurality of semantic portions may be associated with the lowest importance level of the set of importance levels.

[0136] In some aspects, at 1406, the first device (e.g., the network entity) may transmit, to a second layer associated with the first device (e.g., the network entity) , semantic meta information for the associated semantic packet. The semantic meta information may include one or more of: the first set of semantic portions, a packet length for each semantic portion in the first set of semantic portions, or the importance level for each semantic portion in the first set of semantic portions. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may transmit, at 1010, semantic meta information for the associated semantic packet. The semantic meta information may include one or more of: the first set of semantic portions, a packet length for each semantic portion in the first set of semantic portions, or the importance level for each semantic portion in the first set of semantic portions. In some aspects, 1406 may be performed by the packet design component 199.

[0137] In some aspects, the first layer may be located below a packet data convergence protocol (PDCP) layer associated with the network entity. To transmit the semantic  meta information for the associated semantic packet (at 1406) , the first device (e.g., the network entity) may transmit the semantic information for the semantic packet without ciphering. For example, referring to FIG. 4A, the first layer (semantic layer 410) may be located below the PDCP layer 402. The network entity may transmit the semantic information for the semantic packet without ciphering.

[0138] In some aspects, to transmit the first set of semantic portions in the plurality of semantic portions (at 1414) , the first device (e.g., the network entity) may transmit, via a preconfigured radio bearer to a RAN, the plurality of semantic portions according to the set of importance levels of the plurality of semantic portions; and transmit, via the RAN to the second device, the first set of semantic portions. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may transmit, via a preconfigured radio bearer to a RAN, the plurality of semantic portions according to the set of importance levels of the plurality of semantic portions; and transmit, via the RAN to the second device (UE 1002) , the first set of semantic portions.

[0139] In some aspects, at 1408, the first device (e.g., the network entity) may select, based on a selection criterion, the first set of semantic portions from the plurality of semantic portions. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1012, select, based on a selection criterion, the first set of semantic portions from the plurality of semantic portions. In some aspects, 1408 may be performed by the packet design component 199.

[0140] In some aspects, the selection criterion may be based on one or more of: semantic meta information for the semantic packet, semantic feedback from the second device (e.g., UE) , the channel condition between the first device (e.g., the network entity) and the second device (e.g., UE) , or a set of available resources for transmission of the semantic packet. The semantic feedback may include a percentage of the semantic packet to be transmitted. For example, referring to FIG. 10, the selection criterion (at 1012) may be based on one or more of: semantic meta information for the semantic packet, semantic feedback from the second device (e.g., UE 1002) , the channel condition between the network entity (base station 1004) and the second device (UE 1002) , or a set of available resources for transmission of the semantic packet. The semantic feedback may include a percentage of the semantic packet to be transmitted.

[0141] In some aspects, at 1412, the first device (e.g., the network entity) may configure a header for the first set of semantic portions. The header may include one or more of:  a percentage of the first number of semantic portions compared to the total number of semantic portions, or a relative importance of the first set of semantic portions. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1016, configure a header for the first set of semantic portions. In FIG. 5, the base station may configure a header 530 for the first set of semantic portions (e.g., semantic portions 520, 522) . In some examples, the header 530 may include the percentage of the first number of semantic portions (e.g., two) compared to the total number of semantic portions (e.g., m) , or a relative importance of the first set of semantic portions (e.g., semantic portions 520, 522) . In some aspects, 1412 may be performed by the packet design component 199.

[0142] In some aspects, the first device (e.g., the network entity) may, at 1416, store the remaining semantic portions in the plurality of semantic portions. The first device (e.g., the network entity) may, at 1418, receive semantic feedback from the second device (e.g., UE) , and, at 1420, process the remaining semantic portions based on semantic feedback from the second device (e.g., UE) . For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1020, store the remaining semantic portions in the plurality of semantic portions. The network entity (base station 1004) may, at 1022, receive semantic feedback from the second device (UE 1002) , and at 1026, process the remaining semantic portions (e.g., transmit the remaining semantic portions) based on semantic feedback from the second device. In some aspects, 1416, 1418, and 1420 may be performed by the packet design component 199.

[0143] In some aspects, to process the remaining semantic portions (at 1420) , the first device (e.g., the network entity) may drop the remaining semantic portions in response to the semantic feedback including an ACK, or transmit the remaining semantic portions to the second device (e.g., UE) in response to the semantic feedback including a NACK. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1024, drop the remaining semantic portions if the semantic feedback includes an ACK, or, at 1026, transmit the remaining semantic portions to the second device if the semantic feedback includes a NACK.

[0144] In some aspects, the first set of semantic portions associated with the source packet may have different lengths. For example, referring to FIG. 6A, the first set of semantic portions (e.g., semantic portions 620, 622, 624) associated with the source packet may have different lengths.

[0145] In some aspects, each semantic portion in the first set of semantic portions associated with the source packet may have the same length. For example, referring to FIG. 6B, each semantic portion (e.g., semantic portions 670, 672, 674) in the first set of semantic portions associated with the source packet (e.g., semantic SDU 662) may be the same length.

[0146] In some aspects, the source packet may be a first source packet in a group of source packets, and the first device (e.g., the network entity) may, at 1410, select a second set of semantic portions from the group of source packets to form an SDU, and the second set of semantic portions may include the first set of semantic portions. For example, referring to FIG. 7, the source packet (e.g., SDU 1 712) may be a first source packet in a group of source packets (e.g., SDU 1 712, SDU 2 714, SDU 3 716) , and the base station may select a second set of semantic portions (e.g., semantic portions 732, 734, 736, 742) from the group of source packets to form an SDU 762. The second set of semantic portions (e.g., semantic portions 732, 734, 736, 742) may include the first set of semantic portions (e.g., semantic portions 732, 734, 736) . In some aspects, 1410 may be performed by the packet design component 199.

[0147] In some aspects, the second set of semantic portions associated with the group of source packets may have different lengths. For example, referring to FIG. 7, the second set of semantic portions (e.g., semantic portions 732, 734, 736, 742) associated with the group of source packets may have different lengths.

[0148] In some aspects, each semantic portion in the second set of semantic portions associated with the group of source packets may have the same length. For example, referring to FIG. 8, each semantic portion in the second set of semantic portions (e.g., semantic portions 832, 834, 836, 842) associated with the group of source packets may have the same length.

[0149] FIG. 15 is a diagram 1500 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1504. The apparatus 1504 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1504 may include at least one cellular baseband processor (or processing circuitry) 1524 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1522 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 may include at least one on-chip memory (or memory circuitry) 1524'. In some aspects, the apparatus 1504 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1520 and at least one application processor (or processing circuitry) 1506 coupled to a secure  digital (SD) card 1508 and a screen 1510. The application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1506'. In some aspects, the apparatus 1504 may further include a Bluetooth module 1512, a WLAN module 1514, an SPS module 1516 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1518 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1526, a power supply 1530, and / or a camera 1532. The Bluetooth module 1512, the WLAN module 1514, and the SPS module 1516 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1512, the WLAN module 1514, and the SPS module 1516 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1580 for communication. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 communicates through the transceiver (s) 1522 via one or more antennas 1580 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1502. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may each include a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1524', 1506', respectively. The additional memory modules 1526 may also be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1524', 1506', 1526 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506, causes the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory (or memory circuitry) . That is, the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may  be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506 when executing software. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1504 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1506, and in another configuration, the apparatus 1504 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1504.

[0150] As discussed supra, the component 198 may be configured to receive, from a transmitting device, a first set of semantic portions in a plurality of semantic portions associated with a semantic packet, where a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions, and where each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels; and transmit, to the transmitting device, based on the first set of semantic portions, semantic feedback associated with remaining semantic portions of the plurality of semantic portions. The component 198 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 11 and FIG. 12, and / or performed by the UE 1002 in FIG. 10. The component 198 may be within the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524, the application processor (s) (or processing circuitry) 1506, or both the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the  apparatus 1504 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1504, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1506, includes means for receiving, from a transmitting device, a first set of semantic portions in a plurality of semantic portions associated with a semantic packet, where a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions, and where each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels, and means for transmitting, to the transmitting device, based on the first set of semantic portions, semantic feedback associated with remaining semantic portions of the plurality of semantic portions. The apparatus 1504 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 11 and FIG. 12, and / or aspects performed by the UE 1002 in FIG. 10. The means may be the component 198 of the apparatus 1504 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1504 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0151] FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1602. The network entity 1602 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1602 may include at least one of a CU 1610, a DU 1630, or an RU 1640. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1602 may include the CU 1610; both the CU 1610 and the DU 1630; each of the CU 1610, the DU 1630, and the RU 1640; the DU 1630; both the DU 1630 and the RU 1640; or the RU 1640. The CU 1610 may include at least one CU processor (or processing circuitry) 1612. The CU processor (s) (or processing circuitry) 1612 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1612'. In some aspects, the CU 1610 may further include additional memory modules 1614 and a communications interface 1618. The CU 1610 communicates with the DU 1630 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1630 may include at least one DU processor (or processing circuitry) 1632. The DU processor (s) (or processing circuitry) 1632 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1632'. In some aspects, the DU 1630 may further include additional  memory modules 1634 and a communications interface 1638. The DU 1630 communicates with the RU 1640 through a fronthaul link. The RU 1640 may include at least one RU processor (or processing circuitry) 1642. The RU processor (s) (or processing circuitry) 1642 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1642'. In some aspects, the RU 1640 may further include additional memory modules 1644, one or more transceivers 1646, antennas 1680, and a communications interface 1648. The RU 1640 communicates with the UE 104. The on-chip memory (or memory circuitry) 1612', 1632', 1642' and the additional memory modules 1614, 1634, 1644 may each be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may be non-transitory. Each of the processors (or processing circuitry) 1612, 1632, 1642 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the corresponding processor (s) (or processing circuitry) causes the processor (s) (or processing circuitry) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) (or processing circuitry) when executing software.

[0152] As discussed supra, the component 199 may be configured to configure a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions, where each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels; and transmit, to a second device, a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions, where a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions. The component 199 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 13 and FIG. 14, and / or performed by the base station 1004 in FIG. 10. The component 199 may be within one or more processors (or processing circuitry) of one or more of the CU 1610, DU 1630, and the RU 1640. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated  processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1602 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1602 includes means for configuring a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions, where each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels, and means for transmitting, to a second device, a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions, where a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions. The network entity 1602 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 13 and FIG. 14, and / or aspects performed by the base station 1004 in FIG. 10. The means may be the component 199 of the network entity 1602 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1602 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0153] This disclosure provides a method for wireless communication at a network entity. The method may include configuring a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions, where each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels; and transmitting, to a second device, a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions, where a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to the total number of semantic portions in the plurality of semantic portions. By introducing a hierarchical semantic packet design that prioritizes the transmission of data based on its meaning and importance, the methods ensure that the most important information is delivered to the receiver first, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of resource utilization and error handling in wireless communication. Additionally, by dynamically adapting the functionalities of the semantic layer based on factors such as network conditions, the importance of information, and feedback from the receiver, the methods allow for more intelligent and responsive communication strategies, thereby improving the overall performance of wireless communication.

[0154] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example 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 limited to the specific order or hierarchy presented.

[0155] 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 limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. 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. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular  subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. 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 encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is 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. ”

[0156] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0157] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0158] Aspect 1 is a method of wireless communication at a first device. The method includes configuring a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions, wherein each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels; and transmitting, to a second device, a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions, wherein a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to a total number of semantic portions in the plurality of semantic portions.

[0159] Aspect 2 is the method of aspect 1, where the method further includes receiving, from a radio access network (RAN) associated with the first device, an indicator activating an importance filtering for the source packet, and configuring the source packet includes arranging, in response to the indicator, the source packet into the semantic packet.

[0160] Aspect 3 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the first number of semantic portions is less than the total number of semantic portions, and wherein each of the first set of semantic portions is associated with one importance level in the set of importance levels that is greater than or equal to an importance level for any remaining semantic portion in the plurality of semantic portions.

[0161] Aspect 4 is the method of aspect 3, wherein configuring the source packet into the semantic packet includes arranging, at a first layer associated with the first device, the source packet into the semantic packet according to the set of importance levels for the source packet, wherein the first layer includes a semantic layer or a semantic protocol.

[0162] Aspect 5 is the method of aspect 4, wherein a first semantic portion of the plurality of semantic portions is associated with a highest importance level of the set of importance levels, and wherein a last semantic portion of the plurality of semantic portions is associated with a lowest importance level of the set of importance levels.

[0163] Aspect 6 is the method of aspect 5, where the method further includes transmitting, to a second layer associated with the first device, semantic meta information for the associated semantic packet, wherein the semantic meta information includes one or more of: the first set of semantic portions, a packet length for each semantic portion in the first set of semantic portions, or the importance level for each semantic portion in the first set of semantic portions.

[0164] Aspect 7 is the method of aspect 6, wherein the first layer is located below a packet data convergence protocol (PDCP) layer associated with the first device, and transmitting the semantic meta information for the associated semantic packet includes transmitting the semantic information for the semantic packet without ciphering.

[0165] Aspect 8 is the method of aspect 5, wherein transmitting the first set of semantic portions in the plurality of semantic portions includes transmitting, via a preconfigured radio bearer to a radio access network (RAN) , the plurality of semantic  portions according to the set of importance levels of the plurality of semantic portions; and transmitting, via the RAN to the second device, the first set of semantic portions.

[0166] Aspect 9 is the method of any of aspects 1 to 3, where the method further includes selecting, based on a selection criterion, the first set of semantic portions from the plurality of semantic portions.

[0167] Aspect 10 is the method of aspect 9, the selection criterion is based on one or more of:semantic meta information for the semantic packet, semantic feedback from the second device, wherein the semantic feedback includes a percentage of the semantic packet to be transmitted, a channel condition between the first device and the second device, or a set of available resources for a transmission of the semantic packet.

[0168] Aspect 11 is the method of aspect 9, where the method further includes configuring a header for the first set of semantic portions, wherein the header comprises one or more of:a percentage of the first number of semantic portions compared to the total number of semantic portions, or a relative importance of the first set of semantic portions.

[0169] Aspect 12 is the method of aspect 9, the method further includes storing remaining semantic portions in the plurality of semantic portions; and processing, based on semantic feedback from the second device, the remaining semantic portions.

[0170] Aspect 13 is the method of aspect 12, wherein processing the remaining semantic portions includes dropping, in response to the semantic feedback comprising an acknowledgement (ACK) , the remaining semantic portions, or transmitting, in response to the semantic feedback comprising a negative acknowledgement (NACK) , the remaining semantic portions to the second device.

[0171] Aspect 14 is the method of aspect 9, wherein the first set of semantic portions associated with the source packet have different lengths.

[0172] Aspect 15 is the method of aspect 9, wherein each semantic portion in the first set of semantic portions associated with the source packet has a same length.

[0173] Aspect 16 is the method of aspect 9, wherein the source packet is a first source packet in a group of source packets, and wherein the method further includes selecting a second set of semantic portions from the group of source packets to form a service data unit (SDU) , wherein the second set of semantic portions includes the first set of semantic portions.

[0174] Aspect 17 is the method of aspect 16, wherein the second set of semantic portions associated with the group of source packets have different lengths.

[0175] Aspect 18 is the method of aspect 16, wherein each semantic portion in the second set of semantic portions associated with the group of source packets has a same length.

[0176] Aspect 19 is an apparatus for wireless communication at a first device, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the first device to perform the method of one or more of aspects 1-18.

[0177] Aspect 20 is an apparatus for wireless communication at a first device, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 1-18.

[0178] Aspect 21 is the apparatus for wireless communication at a first device, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1-18.

[0179] Aspect 22 is an apparatus of any of aspects 19-21, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1-18.

[0180] Aspect 23 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a first device, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 1-18.

[0181] Aspect 24 is a method of wireless communication at a receiving device. The method includes receiving, from a transmitting device, a first set of semantic portions in a plurality of semantic portions associated with a semantic packet, wherein a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to a total number of semantic portions in the plurality of semantic portions, and wherein each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels; and transmitting, to the transmitting device, based on the first set of semantic portions, semantic feedback associated with remaining semantic portions of the plurality of semantic portions.

[0182] Aspect 25 is the method of aspect 24, wherein the semantic feedback includes one or more of: a percentage of the semantic packet to be transmitted, a channel condition between the transmitting device and the receiving device, or a set of available resources for a transmission of the semantic packet.

[0183] Aspect 26 is the method of any of aspects 24 to 25, wherein the semantic feedback includes a negative acknowledgement (NACK) , and the method further includes receiving the remaining semantic portions of the plurality of semantic portions.

[0184] Aspect 27 is an apparatus for wireless communication at a receiving device, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the receiving device to perform the method of any of aspects 24-26.

[0185] Aspect 28 is an apparatus for wireless communication at a receiving device, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 24-26.

[0186] Aspect 29 is the apparatus for wireless communication at a receiving device, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 24-26.

[0187] Aspect 30 is an apparatus of any of aspects 27-29, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 24-26.

[0188] Aspect 31 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a receiving device, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 24-26.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a first device, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first device to:configure a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions, wherein each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels; andtransmit, to a second device, a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions, wherein a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to a total number of semantic portions in the plurality of semantic portions.2.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to transmit the first set of semantic portions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first device to transmit the first set of semantic portions via the transceiver, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first device to:receive, from a radio access network (RAN) associated with the first device, an indicator activating an importance filtering for the source packet, and wherein to configure the source packet, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first device to:arrange, in response to the indicator, the source packet into the semantic packet.3.The apparatus of claim 1, wherein the first number of semantic portions is less than the total number of semantic portions, and wherein each of the first set of semantic portions is associated with one importance level in the set of importance levels that is greater than or equal to an importance level for any remaining semantic portion in the plurality of semantic portions.4.The apparatus of claim 3, wherein to configure the source packet into the semantic packet, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first device to:arrange, at a first layer associated with the first device, the source packet into the semantic packet according to the set of importance levels for the source packet, wherein the first layer includes a semantic layer or a semantic protocol.5.The apparatus of claim 4, wherein a first semantic portion of the plurality of semantic portions is associated with a highest importance level of the set of importance levels, and wherein a last semantic portion of the plurality of semantic portions is associated with a lowest importance level of the set of importance levels.6.The apparatus of claim 5, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first device to:transmit, to a second layer associated with the first device, semantic meta information for the associated semantic packet, wherein the semantic meta information includes one or more of:the first set of semantic portions,a packet length for each semantic portion in the first set of semantic portions, orthe importance level for each semantic portion in the first set of semantic portions.7.The apparatus of claim 6, wherein the first layer is located below a packet data convergence protocol (PDCP) layer associated with the first device, and wherein to transmit the semantic meta information for the associated semantic packet, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first device to:transmit the semantic information for the semantic packet without ciphering.8.The apparatus of claim 5, wherein to transmit the first set of semantic portions in the plurality of semantic portions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first device to:transmit, via a preconfigured radio bearer to a radio access network (RAN) , the plurality of semantic portions according to the set of importance levels of the plurality of semantic portions; andtransmit, via the RAN to the second device, the first set of semantic portions.9.The apparatus of claim 3, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first device to:select, based on a selection criterion, the first set of semantic portions from the plurality of semantic portions.10.The apparatus of claim 9, wherein the selection criterion is based on one or more of:semantic meta information for the semantic packet,semantic feedback from the second device, wherein the semantic feedback includes a percentage of the semantic packet to be transmitted,a channel condition between the first device and the second device, ora set of available resources for a transmission of the semantic packet.11.The apparatus of claim 9, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first device to:configure a header for the first set of semantic portions, wherein the header comprises one or more of:a percentage of the first number of semantic portions compared to the total number of semantic portions, ora relative importance of the first set of semantic portions.12.The apparatus of claim 9, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first device to:store remaining semantic portions in the plurality of semantic portions;receive semantic feedback from the second device; andprocess, based on the semantic feedback from the second device, the remaining semantic portions.13.The apparatus of claim 12, wherein to process the remaining semantic portions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first device to:drop, in response to the semantic feedback comprising an acknowledgement (ACK) , the remaining semantic portions, ortransmit, in response to the semantic feedback comprising a negative acknowledgement (NACK) , the remaining semantic portions to the second device.14.The apparatus of claim 9, wherein the first set of semantic portions associated with the source packet have different lengths.15.The apparatus of claim 9, wherein each semantic portion in the first set of semantic portions associated with the source packet has a same length.16.The apparatus of claim 9, wherein the source packet is a first source packet in a group of source packets, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first device to:select a second set of semantic portions from the group of source packets to form a service data unit (SDU) , wherein the second set of semantic portions includes the first set of semantic portions.17.The apparatus of claim 16, wherein the second set of semantic portions associated with the group of source packets have different lengths.18.The apparatus of claim 16, wherein each semantic portion in the second set of semantic portions associated with the group of source packets has a same length.19.An apparatus for wireless communication at a receiving device, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the receiving device to:receive, from a transmitting device, a first set of semantic portions in a plurality of semantic portions associated with a semantic packet, wherein a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to a total number of semantic portions in the plurality of semantic portions, and wherein each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels; andtransmit, to the transmitting device, based on the first set of semantic portions, semantic feedback associated with remaining semantic portions of the plurality of semantic portions.20.A method of wireless communication at a first device, comprising:configuring a source packet into a semantic packet including a plurality of semantic portions, wherein each semantic portion in the plurality of semantic portions is associated with one of a set of importance levels; andtransmitting, to a second device, a first set of semantic portions in the plurality of semantic portions, wherein a first number of semantic portions in the first set of semantic portions is less than or equal to a total number of semantic portions in the plurality of semantic portions.

Citation Information

Patent Citations

  • Information transmission method in semantic communication system

    CN113839750A

  • Incremental retransmission method and device for monitoring image in electric power scene

    CN117082301A

  • Model training method, semantic communication transmission method and model training device

    CN117524203A

  • Device and method for performing priority setting and processing on basis of semantic message type in semantic communication

    WO2023113302A1