User plane data collection and reporting

A user plane-based data collection framework addresses inefficiencies in control plane-based approaches by enabling efficient data collection and reporting across radio access technologies, improving network performance for SON, MDT, and QoE through streamlined UE data reporting.

WO2026025439A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05QUALCOMM INC +6
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/109162
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

Existing wireless communication systems face inefficiencies in data collection and reporting, particularly in control plane-based approaches, which lead to duplicate signaling, complex coordination, and unnecessary use of resources across different radio access technologies (RATs) for self-organizing networks (SON), minimization of drive tests (MDT), and Quality of Experience (QoE) procedures.

Method used

Implementing an enhanced user plane-based data collection framework that includes a first network entity requesting data reports from UEs, transmitting configuration messages via the user plane, and allowing UEs to collect and report data autonomously or in response to event triggers, ensuring efficient data collection and reporting across various radio access technologies.

Benefits of technology

The user plane-based approach reduces inefficiencies and resource duplication, providing a more streamlined and efficient data collection mechanism for SON, MDT, and QoE, enhancing network performance and reducing unnecessary control plane usage.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024109162_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024109162_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A first network entity may obtain one or more request messages for collecting data reports associated with one or more user equipment (UEs). The first network entity may output a first message requesting that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected. The first network entity may output, via the user plane and to the one or more UEs, a second message including data collection information (e.g., a data collection configuration, information associated with autonomous data collection) for collecting the data reports from the one or more UEs. The first network entity may obtain, from the second network entity, reporting messages including the data reports, where the data reports may be sent from the one or more UEs to the second network entity via the user plane.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

USER PLANE DATA COLLECTION AND REPORTING

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including user plane data collection and reporting.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communication by a first network entity is described. The method may include obtaining one or more request messages for collecting data reports associated with one or more user equipment (UEs) , outputting a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs, outputting, via a user plane to the one or more UEs, a second  message including a data collection configuration for the data reports from the one or more UEs, and obtaining one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration.

[0006] A first network entity for wireless communication is described. The first network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the first network entity to obtain one or more request messages for collecting data reports associated with one or more UEs, output a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs, output, via a user plane to the one or more UEs, a second message including a data collection configuration for the data reports from the one or more UEs, and obtain one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration.

[0007] Another first network entity for wireless communication is described. The first network entity may include means for obtaining one or more request messages for collecting data reports associated with one or more UEs, means for outputting a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs, means for outputting, via a user plane to the one or more UEs, a second message including a data collection configuration for the data reports from the one or more UEs, and means for obtaining one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to obtain one or more request messages for collecting data reports associated with one or more UEs, output a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs, output, via a user plane to the one or more UEs, a second message including a data  collection configuration for the data reports from the one or more UEs, and obtain one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration.

[0009] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for forwarding, to a third network entity, the data reports based on the one or more request messages and in response to obtaining the one or more reporting messages.

[0010] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more request messages include a configuration for the one or more reporting messages, the configuration including at least a reporting periodicity for data autonomously collected by the one or more UEs.

[0011] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration for the one or more reporting messages further includes an indication of one or more types of reports for one or more service types associated with the data collection, a type of data to collect, one or more event triggers for the data reports, a reporting interval, a reporting quantity, an event threshold, a logging interval, a logging duration, a collection period, a reference identifier, or any combination thereof.

[0012] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more types of reports include a self-organizing network (SON) report, a minimization of drive test (MDT) report, a quality of experience (QoE) report, a report associated with other information collected by the one or more UEs, or any combination thereof, the SON report including a radio link failure report, a connection establishment failure report, a mobility history report, or any combination thereof, and the MDT report including an immediate MDT report, a logged MDT report, or any combination thereof.

[0013] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the data collection configuration includes an indication of an address of the second network entity, an indication of a type of data requested from the one or more UEs by a third network entity, or any combination  thereof, where the type of data requested from the one or more UEs is based on the one or more request messages for collecting the data reports.

[0014] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining that at least one of the one or more UEs may be registered for a data collection scheme and determining one or more types of data that may be authorized for data collection, where outputting the second message including the data collection configuration may be based on the one or more UEs being registered and the one or more types of data that may be authorized for data collection.

[0015] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more messages further include an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for data collection.

[0016] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining that the one or more criteria may be satisfied and determining the data collection configuration based on the one or more criteria and the one or more data collection parameters.

[0017] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more criteria include an area associated with the one or more UEs, a type of UE, a service type associated with the one or more UEs, one or more frequencies, one or more applications, one or more slices, or any combination thereof.

[0018] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more data collection parameters include a type of data to collect, one or more event triggers for the data report, a reporting interval, a reporting quantity, an event threshold, a logging interval, a logging duration, a collection period, a reference identifier, or any combination thereof.

[0019] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more messages indicate one UE  associated with data collection and the one UE may be identified via an international mobile subscriber identity (IMEI) , an international mobile station equipment identity and software version (IMEISV) , an IMEI-type allocation code (IMEI-TAC) , a subscription permanent identifier (SUPI) , a subscriber concealed identifier (SUCI) , a permanent equipment identifier (PEI) , a generic public subscription identifier (GPSI) , a module station international subscriber directory number (MSISDN) , or any combination thereof.

[0020] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for identifying, from the one or more UEs, at least one UE that satisfies one or more criteria for a data collection scheme, determining that the at least one UE may be associated with a consent to collect data for the data collection scheme, determining that the one or more criteria may be satisfied, and determining the data collection configuration based on the one or more criteria and one or more data collection parameters.

[0021] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the consent may be based on a type of data to be collected, a type of service for data collection, one or more applications for data collection, or any combination thereof.

[0022] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for identifying, from the one or more UEs, at least one UE that satisfies one or more criteria for a data collection scheme, determining that the at least one UE may be associated with a consent to collect data for the data collection scheme, determining that the one or more criteria may be not satisfied, and storing the second message until the one or more criteria may be satisfied for a predefined duration.

[0023] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a feedback message indicating that the one or more criteria may be not satisfied and that the second message including the data collection configuration may have not been sent.

[0024] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more request messages include subscription information for collecting the data reports.

[0025] A method for wireless communication by a UE is described. The method may include receiving, via a user plane and from a first network entity associated with data collection, a message including a data collection configuration for one or more data reports from the UE, collecting data in accordance with the data collection configuration or in response to one or more event triggers, or any combination thereof, where the collected data is associated with one or more events, and transmitting, via the user plane and to a second network entity, the one or more data reports including the collected data, where transmitting the one or more data reports is based on a rule for allowing reporting of the collected data included in the one or more data reports.

[0026] A UE for wireless communication is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive, via a user plane and from a first network entity associated with data collection, a message including a data collection configuration for one or more data reports from the UE, collect data in accordance with the data collection configuration or in response to one or more event triggers, or any combination thereof, where the collected data is associated with one or more events, and transmit, via the user plane and to a second network entity, the one or more data reports including the collected data, where transmitting the one or more data reports is based on a rule for allowing reporting of the collected data included in the one or more data reports.

[0027] Another UE for wireless communication is described. The UE may include means for receiving, via a user plane and from a first network entity associated with data collection, a message including a data collection configuration for one or more data reports from the UE, means for collecting data in accordance with the data collection configuration or in response to one or more event triggers, or any combination thereof, where the collected data is associated with one or more events, and means for transmitting, via the user plane and to a second network entity, the one or more data reports including the collected data, where transmitting the one or more data reports is  based on a rule for allowing reporting of the collected data included in the one or more data reports.

[0028] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, via a user plane and from a first network entity associated with data collection, a message including a data collection configuration for one or more data reports from the UE, collect data in accordance with the data collection configuration or in response to one or more event triggers, or any combination thereof, where the collected data is associated with one or more events, and transmit, via the user plane and to a second network entity, the one or more data reports including the collected data, where transmitting the one or more data reports is based on a rule for allowing reporting of the collected data included in the one or more data reports.

[0029] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the network entity, a registration message indicating that the UE supports a data collection scheme, where the registration message further includes an indication of one or more types of data the UE may be capable of collecting, an indication of data reporting timing parameters, or any combination thereof.

[0030] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, collecting the data may include operations, features, means, or instructions for obtaining the data from one or more layers of the UE or from one or more other entities, or any combination thereof, where obtaining the data based on a type of event associated with the one or more events or a type of data associated with the one or more events, or both, where the one or more layers include an access stratum layer, or an application layer, or both, and where the one or more other entities include at least an over the top server.

[0031] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for comparing a first type of data corresponding to the rule with a second type of data corresponding to the data collected for the one or more events and  determining whether to transmit the one or more data reports based on comparing the first type of data and the second type of data.

[0032] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more data reports may be transmitted based on the first type of data being the same as the second type of data.

[0033] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the data collection configuration includes an indication of an address of the second network entity, an indication of a type of data requested from the UE by a third network entity, or any combination thereof, the one or more data reports may be transmitted using the address of the second network entity, and the data included in the one or more data reports corresponds to the type of data requested by the third network entity.

[0034] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the second network entity, a second message indicating that the collected data may be available for reporting and receiving, from the second network entity, a third message requesting the one or more data reports in response to the second message indicating that the collected data may be available for reporting.

[0035] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more events include a radio link failure event, a random access event, a connection establishment failure, a mobility event, a radio link condition change, an application metric change, or any combination thereof.

[0036] A method for wireless communication by a network entity is described. The method may include selecting, from a set of multiple UEs, a first UE for a data collection scheme, determining that the first UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme, and outputting a request message for collecting one or more data reports from the first UE based on the first UE being associated with the consent to collect the data, where the request message further includes an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for the data collection scheme.

[0037] A network entity for wireless communication is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the network entity to select, from a set of multiple UEs, a first UE for a data collection scheme, determine that the first UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme, and output a request message for collecting one or more data reports from the first UE based on the first UE being associated with the consent to collect the data, where the request message further includes an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for the data collection scheme.

[0038] Another network entity for wireless communication is described. The network entity may include means for selecting, from a set of multiple UEs, a first UE for a data collection scheme, means for determining that the first UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme, and means for outputting a request message for collecting one or more data reports from the first UE based on the first UE being associated with the consent to collect the data, where the request message further includes an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for the data collection scheme.

[0039] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to select, from a set of multiple UEs, a first UE for a data collection scheme, determine that the first UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme, and output a request message for collecting one or more data reports from the first UE based on the first UE being associated with the consent to collect the data, where the request message further includes an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for the data collection scheme.

[0040] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining the one or more criteria and the one or more data collection parameters for the data collection scheme.

[0041] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more criteria include an area associated with the UE, a type of the UE, a service type associated with the UE, one or more frequencies, one or more applications, one or more slices, or any combination thereof.

[0042] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more data collection parameters include a type of data to collect, one or more event triggers for the one or more data reports, a reporting interval, a reporting quantity, an event threshold, a logging interval, a logging duration, a collection period, a reference identifier, or any combination thereof.

[0043] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first UE may be selected based on an IMEI, IMEISV, an IMEI-TAC, a SUPI, a SUCI, a PEI, a GPSI, a MSISDN, or any combination thereof.

[0044] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the consent may be based on a type of data to be collected, a type of service for data collection, one or more applications for data collection, or any combination thereof.

[0045] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0046] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 2 shows an example of a network architecture that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 3 shows an example of a data collection system that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIGs. 4 through 6 show examples of process flows that support user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0053] FIGs. 11 and 12 show block diagrams of devices that support user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 13 shows a block diagram of a communications manager that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0055] FIG. 14 shows a diagram of a system including a device that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0056] FIGs. 15 through 19 show flowcharts illustrating methods that support user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0057] Some wireless communications systems may utilize data collection for network performance enhancement (e.g., by analyzing data and detecting potential problems or inefficiencies) . In such cases, various techniques may enable data collection from one or multiple wireless communications devices (such as UEs) in the wireless communications system to identify and implement performance enhancements. Example wireless communications systems that utilize data collection may include self-organizing networks (SONs) , networks that support minimization of drive test (MDT) procedures, and / or networks that support Quality of Experience (QoE) procedures, among other examples. SONs may refer to radio access networks (RANs) that are associated with various self-configuration techniques, self-optimization techniques, self-healing techniques, and / or self-protection techniques, and may also be associated with efficiently adding one or more network nodes to the network. A MDT may include one or more network enhancements that enable one or more UEs in a network perform measurements and report the results to one or more network entities. Such techniques may result in a reduction of drive testing to gather measurements and information about network operation through the use of other wireless communications devices (e.g., already operating within the network) to collect and report data that support performance enhancement. QoE may be directed to measuring a service quality from a user’s perspective, which may likewise include the collection and reporting of data by one or more UEs in a network. Data collection for QoE may relate to the reporting of collected data associated with application characteristics (e.g., voice, video, or the like) . Additionally, data collection may be activated through one or more techniques, including signaling-based, management-based, and autonomous. In each of these examples, the data reporting procedures and related techniques may conventionally be hosted in the control plane, and data reports may be sent via RRC signaling.

[0058] However, data collection mechanisms that rely on a control plane-based approach for data collection (such as for SON, MDT, and QoE) may be complex, and  may also be associated with various inefficiencies. As an example, there may duplicate mechanisms for data collection across respective RATs, where various procedures may be required to ensure measurement continuity during inter-RAT mobility by a UE. Further, some additional procedures may be necessary to coordinate inter-RAT data collection and reporting, and a framework for data collection over the control plane may be dependent on features defined by one or more cellular protocols, such as those specified in one or more industry (e.g., 3GPP) standards. As an example, the data collection framework may need to accommodate various features including dual connectivity (DC) , multicast and broadcast services (MBS) , sidelink communications, non-terrestrial networks (NTNs) , operation in one or more unlicensed (e.g., shared) bands, non-3GPP communications, to name a few. In such cases, additional coordination may be necessary between various nodes (such as a master node (MN) and secondary node (SN) in DC) for configuring and / or collecting data reports. In some cases, control plane-based techniques for data collection and reporting may also be associated with duplicate signaling and / or reporting, such as for QoE data collection, which may accordingly be associated with an unnecessary use of the control plane. As such, control plane-based data collection techniques may have various inefficiencies and drawbacks.

[0059] The techniques described herein enable efficient user plane-based data collection and reporting, which may provide an enhanced data collection framework across various RATs, for different types of data, and for different services. In some aspects, the described techniques may be based on an enhanced data collection architecture for data collection (e.g., a common architecture for data collection associated with SON, MDT, and QoE, among other examples) . A first network entity (e.g., associated with and / or supporting a data collection controller) may receive one or more request messages indicating a request to collect data reports from one or more UEs. In some examples, the request messages may include subscription information, for example, from one or more data consumers. The first network entity may transmit respective messages to one or more second network entities (e.g., entities associated with data collection and storage) to request that the second network entity provide data reports received from the one or more UEs. In some aspects, the first network entity may perform a criteria check before sending the respective messages requesting the data  reports from the one or more second network entities, where the criteria may be associated with the UE (s) selected for providing collected data. The first network entity may additionally select the one or more UEs to provide the requested data, and the first network entity may further determine whether the selected UEs have a corresponding user consent for collecting and reporting the data.

[0060] The first network entity may transmit respective messages via the user plane to the one or more UEs, where the respective messages may include data collection information. The data collection information may include a data collection configuration that the one or more UEs use for collecting and reporting data (e.g., for signaling-based data collection, for management-based data collection) . In other examples, the data collection information may include an indication of information associated with autonomous data collection, such as an IP address for the second network entity, an indication of one or more rules for data collection, among other examples.

[0061] After receiving the data collection information from the first network entity via the user plane, a UE may collect data in accordance with the data collection information (e.g., including the data collection configuration) , where the data collected may be for one or more events identified by the UE (e.g., a RLF event, a CEF event, one or more mobility-related events, one or more random access events, a radio link condition change, or the like) . In some aspects, the data may be collected in response to (e.g., triggered by) some event trigger associated with the one or more events. In some examples (e.g., for autonomous data reporting) , the UE may determine whether data reporting is allowed, which may be based on a rule that indicates whether data reporting is allowed (e.g., for the type of data collected) . That is, before transmitting a data report, a UE may check to ensure the reported data satisfies one or more parameters established by the rule. After collecting the data, the UE may transmit one or more data reports via the user plane, where the data reports include the collected data. The one or more data reports may be transmitted to the second network entity, which may send an indication to the first network entity that the collected data was received. The second network entity may accordingly forward the data report (s) to the first network entity, which may, in turn, be forwarded to the one or more data consumers in response to the one or more request messages received by the first network entity.

[0062] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Further aspects are described with respect to data collections systems and deployments, as well as process flows illustrating user plane-based data collection techniques. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to user plane data collection and reporting.

[0063] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0064] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0065] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of  devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0066] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0067] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168  may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0068] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0069] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network  entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0070] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a  protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0071] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0072] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface  (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0073] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0074] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to  MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0075] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0076] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0077] In some examples, a UE 115 may support AI and / or ML models and / or functionalities, which the UE 115 may use to perform various wireless communications procedures (e.g., CSI prediction, beam selection, and / or beam prediction, among other examples) . In such cases, the UE 115 may generate inference data using one or more AI / ML models / functionalities. Additionally, or alternatively, the UE 115 may perform life cycle management (LCM) operations for a given AI / ML model and / or functionality (e.g., model or functionality selection, activation, deactivation, switching, and fallback, among other examples) based on one or more AI / ML models / functionalities. In some aspects, LCM may be model-based or functionality-based LCM procedures. As described herein, an AI functionality or AI model may be referred to as an ML functionality or ML model, or vice versa. That is, the terms “AI” and “ML” may, in some examples, be used interchangeably to refer to similar technologies, models,  functions, algorithms, or any combination thereof. Similarly, the terms “model” and “functionality” may be used interchangeably. In some examples, ML operations may be considered a subset of AI operations. In any case, aspects of the features described herein may be referred to as AI functionalities, AI functions, AI models, AI services, AI operations, or the like, and such features may be similarly applicable to ML functionalities, ML functions, ML models, ML services, ML operations, or any combination thereof. Thus, reference to “ML” or “AI” may refer to ML, AI, or both, and the terms “AI” or “ML” should not be considered limiting to the scope of the claims or the disclosure.

[0078] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0079] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a  network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0080] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0081] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0082] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0083] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0084] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0085] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0086] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be  further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0087] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0088] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information  to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0089] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0090] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0091] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0092] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0093] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0094] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and  geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0095] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0096] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0097] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be  outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0098] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0099] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet,  Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0100] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0101] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0102] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices  such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0103] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0104] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving  device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0105] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0106] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0107] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving  device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0108] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0109] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight  sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0110] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0111] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received  via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0112] Some wireless communications systems may utilize data collection for network performance enhancement (e.g., by analyzing data and detecting potential problems or inefficiencies) . In such cases, various techniques may enable data collection from one or multiple wireless communications devices (such as UEs) in the wireless communications system to identify and implement performance enhancements. Example wireless communications systems that utilize data collection may include self-organizing networks (SON) , networks that support minimization of drive test (MDT) procedures, and / or networks that support Quality of Experience (QoE) procedures, among other examples.

[0113] SON may refer to RANs that are configured to, for example, automatically plan, configure, manage, optimize, and self-heal. Such networks may be associated with various self-configuration techniques, self-optimization techniques, self-healing techniques, and / or self-protection techniques, and may be associated with efficiently adding one or more network nodes to the network. For instance, self-optimization techniques implemented by a SON may simplify and optimize the network deployment and identify one or more potential issues within the network. MDT may include one or more network enhancements that enable UEs in a network perform measurements and report the results to one or more network entities. Such techniques may result in a reduction of drive testing to gather measurements and information about network operation through the use of other wireless communications devices (e.g., operating within the network) to collect and report data that support performance enhancement. MDT may include, for example, reporting by one or more UEs in a connected state (which may be referred to as immediate MDT) and reporting by one or more UEs in an idle and / or inactive state (which may be referred to as logged MDT) . In either case, the reporting by the UEs may be sent via RRC signaling to the network. QoE procedures may be directed to measuring a service quality from a user’s perspective, and may include the collection and reporting by one or more UEs in a network. In some implementations, data collection for QoE may relate to the reporting of collected data associated with application characteristics (e.g., voice, video, or the like) . In each of these examples, the data reporting procedures and related techniques may  conventionally be hosted in the control plane, and data reports may be sent via RRC signaling.

[0114] For the various data collection scenarios described herein, data collection may be activated through one or more techniques, including signaling-based, management-based, and autonomous. Signaling-based data collection may include the designation of a certain UE for data collection, and may include providing configuration information to that UE for the data collection and subsequent reporting. As an example, for signaling-based MDT and signaling-based QoE data collection, a network entity (e.g., an operations, administration, and maintenance (OAM) entity) , which may be associated with a management service (MaS / MnS) consumer) that activates the MDT reporting by sending the configuration information, and additional signaling may be sent from the OAM to the UE via a unified data management (UDM) function, an AMF, and a base station to enable the reporting of collected data.

[0115] Management-based data collection may alternatively designate multiple UEs (e.g., a group of UEs within an area) . In the example of management-based MDT and QoE data collection, the OAM may directly signal configuration information for the data collection and reporting to a base station, and the base station may select the group of UEs for data collection. In some cases, such as in MDT, a management-based MDT public land mobile network (PLMN) list (e.g., a list of PLMNs where MDT is allowed) may be provided from an AMF to the base station. In some cases, such as for signaling-based data collection for MDT and management-based data collection for MDT, user consent may be verified as part of the configuration process (e.g., where a user of a wireless communications device may provide consent that enables the requested data collection) . In other cases, no user consent may be required for QoE data collection (e.g., both signaling-based and management-based QoE data collection) .

[0116] For autonomous data collection techniques, a UE may not be provided with configuration information for the collection and reporting of data (such as for SON reports, which may include, for example, radio link failure (RLF) reports and / or connection establishment failure (CEF) reports) . Instead, the UE may autonomously collect data and indicate (e.g., to a base station) that the UE has collected data to report. The UE may receive a request for such collected data, and the UE may transmit one or more data reports to the network. In such cases, the network may forward the data  reports to a network entity, such as a trace collection entity (TCE) , after receiving the data from the UE.

[0117] In any case, conventional data collection mechanisms that rely on a control plane-based approach for data collection (such as SON, MDT, and QoE) may be complex, and may be associated with various inefficiencies. As an example, there may duplicate mechanisms for data collection across respective RATs (e.g., 4G and / or 5G RATs may support independent SON and / or MDT reports, QoE reports, and the like) . As such, various procedures are required to ensure measurement continuity during inter-RAT mobility by a UE (e.g., to enable QoE and MDT measurement continuity across RATs) . Additionally, some additional procedures may be necessary to coordinate inter-RAT data collection and reporting. For example, logged MDT reports configured by an NG-RAN may only be reported to an NG-RAN node (and may not be reported to be an LTE node) , whereas LTE RLF reports may be sent to NG-RAN nodes.

[0118] Further, in some examples, a framework for data collection over the control plane may be dependent on features defined by one or more cellular protocols, such as those specified in one or more 3GPP standards. As an example, the data collection framework may need to accommodate various features including dual connectivity (DC) , multicast and broadcast services (MBS) , sidelink communications, non-terrestrial networks (NTNs) , operation in one or more unlicensed (e.g., shared) bands, non-3GPP communications, to name a few. In such cases, additional coordination may be necessary between various nodes (such as a master node (MN) and secondary node (SN) in DC) for configuring and / or collecting reports, such as SON reports, MDT reports, QoE reports, RAN-visible QoE (RVQoE) reports, or the like. In some cases, control plane-based techniques for data collection and reporting may also be associated with duplicate signaling and / or reporting, such as for QoE data collection (e.g., within an NR system) . As an example, some metrics may be sent multiple times (e.g., twice) via RRC: once for RVQoE and again for RAN-transparent QoE. Such signaling may be associated with an unnecessary use of the control plane, particularly as a base station may not be the final consumer of the collected data (e.g., logged MDT and QoE reports may be sent via RRC to a gNB, even though the information is only consumed at a server) . Additionally, reporting for MDT may lack configurability, thereby impacting efficiency. For example, MDT reports for a UE may be sent a same TCE, and there may  not be mechanisms to send different MDT reports to different end points. As such, control plane-based data collection techniques may have various inefficiencies and drawbacks.

[0119] The wireless communications system 100 may support techniques that enable efficient user plane-based data collection and reporting, which may provide an enhanced data collection framework across various RATs, for different types of data, and for different services. In some aspects, the described techniques may use an enhanced data collection architecture for data collection (e.g., a common architecture for data collection associated with SON, MDT, and QoE, among other examples) , such as the architecture and data collection system described with reference to FIG. 3. A first network entity 105 (e.g., associated with and / or supporting a data collection controller) may receive one or more request messages indicating a request to collect data reports from one or more UEs 115. In some examples, the request messages may include subscription information, for example, from one or more data consumers. The first network entity105 may transmit respective messages to one or more second network entities 105 (e.g., entities associated with data collection and storage) to request that the second network entity 105 provide data reports received from the one or more UEs 115. In some aspects, the first network entity 105 may perform a criteria check before sending the respective messages requesting the data reports from the one or more second network entities 105, where the criteria may be associated with the UE (s) 115 selected for providing collected data. The first network entity 105 may additionally select the one or more UEs 115 to provide the requested data, and the first network entity 105 may further determine whether the selected UEs 115 have a corresponding user consent for collecting and reporting the data.

[0120] The first network entity 105 may transmit respective messages via the user plane to the one or more UEs 115, where the respective messages may include data collection information. The data collection information may include a data collection configuration that the one or more UEs 115 use for collecting and reporting data (e.g., for signaling-based data collection, for management-based data collection) . In other examples, the data collection information may include an indication of information associated with autonomous data collection, such as an IP address for the second  network entity, an indication of one or more rules for data collection, among other examples.

[0121] After receiving the data collection information from the first network entity 105 via the user plane, a UE 115 may collect data in accordance with the data collection information (e.g., including the data collection configuration) , where the data collected may be for one or more events identified by the UE 115 (e.g., a RLF event, a CEF event, one or more mobility-related events, one or more random access events, a radio link condition change, or the like) . In some aspects, the data may be collected in response to (e.g., triggered by) some event trigger associated with the one or more events. In some examples (e.g., for autonomous data reporting) , the UE 115 may determine whether data reporting is allowed, which may be based on a rule that indicates whether data reporting is allowed (e.g., for the type of data collected) . That is, before transmitting a data report, the UE 115 may check to ensure the reported data satisfies one or more parameters established by the rule. After collecting the data, the UE 115 may transmit one or more data reports via the user plane, where the data reports include the collected data. The one or more data reports may be transmitted to the second network entity 105, which may send an indication to the first network entity 105 that the collected data was received. The second network entity 105 may accordingly forward the data report (s) to the first network entity 105, which may, in turn, be forwarded to the one or more data consumers (e.g., other network entities 105, other network nodes, other network functions) in response to the one or more request messages received by the first network entity 105.

[0122] FIG. 2 shows an example of a network architecture 200 (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The network architecture 200 may illustrate an example for implementing one or more aspects of the wireless communications system 100. The network architecture 200 may include one or more CUs 160-a that may communicate directly with a core network 130-a via a backhaul communication link 120-a, or indirectly with the core network 130-a through one or more disaggregated network entities 105 (e.g., a Near-RT RIC 175-b via an E2 link, or a Non-RT RIC 175-a associated with an SMO 180-a (e.g., an SMO Framework) , or both) . A CU 160-a may  communicate with one or more DUs 165-a via respective midhaul communication links 162-a (e.g., an F1 interface) . The DUs 165-a may communicate with one or more RUs 170-a via respective fronthaul communication links 168-a. The RUs 170-a may be associated with respective coverage areas 110-a and may communicate with UEs 115-a via one or more communication links 125-a. In some implementations, a UE 115-a may be simultaneously served by multiple RUs 170-a.

[0123] Each of the network entities 105 of the network architecture 200 (e.g., CUs 160-a, DUs 165-a, RUs 170-a, Non-RT RICs 175-a, Near-RT RICs 175-b, SMOs 180-a, Open Clouds (O-Clouds) 205, Open eNBs (O-eNBs) 210) may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces configured to receive or transmit signals (e.g., data, information) via a wired or wireless transmission medium. Each network entity 105, or an associated processor (e.g., controller) providing instructions to an interface of the network entity 105, may be configured to communicate with one or more of the other network entities 105 via the transmission medium. For example, the network entities 105 may include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other network entities 105. Additionally, or alternatively, the network entities 105 may include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or transceiver (e.g., an RF transceiver) configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other network entities 105.

[0124] In some examples, a CU 160-a may host one or more higher layer control functions. Such control functions may include RRC, PDCP, SDAP, or the like. Each control function may be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 160-a. A CU 160-a may be configured to handle user plane functionality (e.g., CU-UP) , control plane functionality (e.g., CU-CP) , or a combination thereof. In some examples, a CU 160-a may be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. A CU 160-a may be implemented to communicate with a DU 165-a, as necessary, for network control and signaling.

[0125] A DU 165-a may correspond to a logical unit that includes one or more functions (e.g., base station functions, RAN functions) to control the operation of one or more RUs 170-a. In some examples, a DU 165-a may host, at least partially, one or more of an RLC layer, a MAC layer, and one or more aspects of a PHY layer (e.g., a high PHY layer, such as modules for FEC encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some examples, a DU 165-a may further host one or more low PHY layers. Each layer may be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers hosted by the DU 165-a, or with control functions hosted by a CU 160-a.

[0126] In some examples, lower-layer functionality may be implemented by one or more RUs 170-a. For example, an RU 170-a, controlled by a DU 165-a, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (e.g., 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, an RU 170-a may be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 115-a. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 170-a may be controlled by the corresponding DU 165-a. In some examples, such a configuration may enable a DU 165-a and a CU 160-a to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0127] The SMO 180-a may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network entities 105. For non-virtualized network entities 105, the SMO 180-a may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (e.g., an O1 interface) . For virtualized network entities 105, the SMO 180-a may be configured to interact with a cloud computing platform (e.g., an O-Cloud 205) to perform network entity life cycle management (e.g., to instantiate virtualized network entities 105) via a cloud computing platform interface (e.g., an O2 interface) . Such virtualized network entities 105 can include, but are not limited to, CUs 160-a, DUs 165-a, RUs 170-a, and Near-RT RICs  175-b. In some implementations, the SMO 180-a may communicate with components configured in accordance with a 4G RAN (e.g., via an O1 interface) . Additionally, or alternatively, in some implementations, the SMO 180-a may communicate directly with one or more RUs 170-a via an O1 interface. The SMO 180-a also may include a Non-RT RIC 175-a configured to support functionality of the SMO 180-a.

[0128] The Non-RT RIC 175-a may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence (AI) or Machine Learning (ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 175-b. The Non-RT RIC 175-a may be coupled to or communicate with (e.g., via an A1 interface) the Near-RT RIC 175-b. The Near-RT RIC 175-b 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 (e.g., via an E2 interface) connecting one or more CUs 160-a, one or more DUs 165-a, or both, as well as an O-eNB 210, with the Near-RT RIC 175-b.

[0129] In some examples, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 175-b, the Non-RT RIC 175-a may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 175-b and may be received at the SMO 180-a or the Non-RT RIC 175-a from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 175-a or the Near-RT RIC 175-b may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 175-a may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI or ML models to perform corrective actions through the SMO 180-a (e.g., reconfiguration via O1) or via generation of RAN management policies (e.g., A1 policies) .

[0130] FIG. 3 shows an example of a data collection system 300 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The data collection system 300 may be an example of a user plane-based data collection architecture. In particular, the data collection system 300 may be an example of an enhanced architecture for data collection (e.g., a common architecture for data collection associated with SON, MDT, and QoE, among other reports and collected data) . In some aspects, the devices described with reference to the data  collection system 300 may correspond to similar devices described with reference to the wireless communications system 100 and / or the network architecture 200. In some examples, The data collection system may support operator-managed data collection at one or more devices to enable data exposure for operator and third party services.

[0131] The data collection system 300 may include a first network entity 305, which may be an example of, or otherwise support or correspond to, a data collection controller function or service. The first network entity 305 may communicate with one or more UEs, such as a UE 115-b, to provide one or more data collection configurations and / or other information regarding requested reports, which may be sent to the UE 115-b via the user plane.

[0132] The data collection system 300 may further include a second network entity 310 and a third network entity 315. The second network entity 310 may be an example of a network entity associated with data storage, and the second network entity 310 may be configured to receive, via the user plane, one or more reporting messages from one or more UEs 115, including the UE 115-b. The third network entity 315 may be associated with one or more data consumers (e.g., functions that utilize collected data for various purposes, such as identifying issues within a network, network enhancement, and the like) . The data collection system 300 may include one or more storage devices or functions, which may be an example of one or more servers or other devices that provide information storage.

[0133] In some aspects, the UE 115-b may include one or more clients or other functions that support user plane-based data collection and reporting. For example, the UE 115-b may include a device management client 325 and one or more layers 330 (e.g., an access stratum (AS) layer, an application layer, among other examples) that provide data used for reporting to the network (e.g., data for SON reports, data for MDT reports, data for QoE reports) . In some examples, the data collected by the UE 115-b may correspond to data associated with cellular communications and / or applications, automotive applications, extended reality (XR) applications, IoT applications and expansion, industrial IoT applications and deployments, among other examples.

[0134] In some cases, the first network entity 305 may be associated with a data controller, which may support one or more functions and / or services for data collection  and consent management. The data controller may be hosted internal to, or external to, an operator network. The data collection services of the data controller may include data collection authorization, a data collection controller (e.g., corresponding to the first network entity 305) , and data storage. The data collection authorization may be used for determining which data the UE 115-b is authorized to report based on, for example, the device capabilities and the service level agreement (SLA) between the operator and the customer. The data collection controller, which may be referred to as a campaign manager or some other terminology, may support the selection of which UEs 115 may be chosen to collect data. The data collection manager may further support the configuration of which data is to be reported, how the data is to be reported, and to where. The data storage (e.g., data lake) may store collected data that is reported by one or more wireless communications devices, such as the UE 115-b. In some aspects, the data storage may be associated with a TCE, a measurement collector entity (MCE) , or the like.

[0135] The consent management services associated with the data controller may include a data governance service and / or user subscription information storage (e.g., with UDM-like functionality) . For example, the data governance service may provide an interface to the user to manage user consent, among other data governance procedures. The user subscription information storage, for example, corresponding to storage 320, may host subscription information, which may include one or more consent profiles, among other examples.

[0136] In some aspects, the data controller may interface with one or more data consumers (e.g., associated with the third network entity 315) , which may be an example of one or more services such as operator services and / or third-party services. In some examples, the operator services may include service management and orchestration (SMO) services, network data analytics function (NWDAF) services, positioning services, sensing services, or the like. In any case, the one or more data consumers (e.g., one or more third network entities 315) may use data collected from the one or more devices to determine various aspects related to the network. Accordingly, the one or more data consumers may request one or more types of data based on an analysis to be performed, for example, for network enhancements.

[0137] In some examples, the UE 115-b may communicate with the first network entity 305 and / or the second network entity 310 via one or more secure channels, where the secure channels may be associated with cloud platform services. Additionally, the device management client 325 may be associated with a data governance client, which may provide an interface to the user to manage user consent, among other data governance procedures.

[0138] The data collection system 300 may support efficient user plane-based data collection and reporting techniques, which may provide an enhanced data collection framework across different RATs (e.g., for inter-RAT mobility) , for different types of data, and for different services. For example, The first network entity 305 (e.g., associated with and / or supporting a data collection controller) may receive one or more request messages indicating a request to collect data reports from one or more UEs, including the UE 115-b. In some examples, the request messages may include subscription information, for example, from one or more network entities 315 (e.g., data consumers) . The first network entity 305 may transmit respective messages to one or more second network entities 310 (e.g., entities associated with data collection and storage) to request that the second network entity 310 provide data reports received from the one or more UEs 115. In some aspects, the first network entity 305 may perform a criteria check before sending the respective messages requesting the data reports from the one or more second network entities 310, where the criteria may be associated with the UE (s) 115 selected for providing collected data. The first network entity 305 may additionally select the one or more UEs 115 to provide the requested data, and the first network entity 305 may further determine whether the selected UEs 115 have a corresponding user consent for collecting and reporting the data. For instance, the first network entity 305 may determine whether the UE 115-b has a documented user consent related to data collection.

[0139] The first network entity 305 may transmit respective messages via the user plane to the one or more UEs. For instance, a message may be transmitted via the user plane to the UE 115-b. The message may include data collection information, and the data collection information may include a data collection configuration that the UE 115-b may use for collecting and reporting data (e.g., for signaling-based data collection, for management-based data collection) . In other examples, the data  collection information may include an indication of information associated with autonomous data collection, such as an IP address for the second network entity 310, an indication of one or more rules for data collection, among other examples.

[0140] After receiving the data collection information from the first network entity 305 via the user plane, the UE 115-b may collect data in accordance with the data collection information (e.g., including the data collection configuration) , where the data collected may be for one or more events identified by the UE 115-b (e.g., a RLF event, a CEF event, one or more mobility-related events, one or more random access events, a radio link condition change, or the like) . In some aspects, the data may be collected in response to (e.g., triggered by) some event trigger associated with the one or more events. In some examples (e.g., for autonomous data reporting) , the UE 115-b may determine whether data reporting is allowed, which may be based on a rule that indicates whether data reporting is allowed (e.g., for the type of data collected) . That is, before transmitting a data report, the UE 115-b may check to ensure the reported data satisfies one or more parameters established by the rule. After collecting the data, the UE 115-b may transmit one or more data reports via the user plane, where the data reports include the collected data. The one or more data reports may be transmitted to the second network entity 310, which may send an indication to the first network entity 305 that the collected data was received. The second network entity 310 may accordingly forward the data report (s) to the first network entity 305, which may, in turn, be forwarded to the one or more data consumers in response to the one or more request messages received by the first network entity 305.

[0141] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 400 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, the network architecture 200, and / or the data collection system 300, described with reference to FIGs. 1, 2, and 3, respectively. The process flow 400 may include a first network entity 405, one or more second network entities 410, one or more third network entities 415, storage 420, and a device management client 425, each of which may be an example of the corresponding device described with reference to FIG. 3. For example, the first network entity 405 may be associated with a data collection controller, the second network entity 410 may be  associated with collecting and / or storing data received from one or more UEs 115, and the third network entity 415 may correspond to one or more data consumers. Likewise, the storage 420 may include user subscription information storage, and the device management client 425 may be implemented by or associated with a UE 115. Additionally, the process flow 400 may include a data collection authorization function 435. In some examples, the process flow 400 may illustrate an example of signaling-based data collection that implements user plane signaling, procedures, and techniques.

[0142] Alternative examples of the following may be implemented. Some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some implementations, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. Further, although the first network entity 405, the one or more second network entities 410, the one or more third network entities 415, the storage 420, the device management client 425, and the data collection authorization function 435 are shown performing the operations of the process flow 400, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless communication devices (such as by multiple network entities, or in accordance with coordination among multiple network entities) .

[0143] At 440, the device management client 425 may register with one or more of the first network entity 405, the one or more second network entities 410, or the data collection authorization function 435. As an example, the device management client 425 may transmit a registration message indicating that the device management client 425 (and / or a corresponding UE 115) supports a data collection scheme. In some examples, the registration message further may include an indication of one or more types of data the device management client 425 is capable of collecting, an indication of data reporting timing parameters, or any combination thereof. In some cases, the first network entity 405 may determine whether a device is registered, for example, by interacting with the device management client 425 and the data collection authorization function 435 to determine which devices are registered for data collection and which data is authorized for data collection, which may be based on the registration by respective device management clients.

[0144] At 445, the one or more third network entities 415 may select a specific UE 115 for data collection, and the one or more third network entities 415 may determine  criteria and requirements (e.g., parameters) for data collection by the selected UE 115. For example, a third network entity 415 may select a UE 115 associated with the device management client 425 for a data collection scheme. In some cases, the UE 115 is selected using an identifier corresponding to the UE 115. For instance, the identifier may include an international mobile subscriber identity (IMEI) , an international mobile station equipment identity and software version (IMEISV) , an IMEI-type allocation code (IMEI-TAC) , a subscription permanent identifier (SUPI) , a subscriber concealed identifier (SUCI) , a permanent equipment identifier (PEI) , a generic public subscription identifier (GPSI) , a module station international subscriber directory number (MSISDN) , or the like.

[0145] At 450, at least one of the one or more third network entities 415 may determine whether the device management client 425 is associated with a consent to collect data for the data collection scheme. In such cases, the third network entity 415 may interact with another entity (e.g., the storage 420, which may include the user subscription information) to check whether there is user consent for collecting data from the UE corresponding to the device management client 425. In some cases, the consent may be based on a type of data to be collected, a type of service for data collection, one or more applications for data collection, or any combination thereof. That is, a separate user consent may be provisioned for different data types, different service types, and / or different applications and the consent enforcement at 450 may take the separate user consent into consideration when determining whether the consent is present for the device management client 425.

[0146] At 455, the first network entity 405 may obtain, from the one or more third network entities 415, one or more request messages for collecting data reports associated with the UE 115 corresponding to the device management client 425. In some examples, the first network entity 405 may receive the respective messages from the one or more third network entities (e.g., one or more data consumer) , where one or more of the messages may include subscription information for a subscription to provide data reports for a specific UE 115. That is, the third network entity 415 may, after consent enforcement at 450, subscribe with the first network entity 405 to collect data reports a selected UE 115.

[0147] The message (s) may further include criteria and requirements for data collection from the selected UE 115. In such cases, the criteria may include an area scope (e.g., a tracking area (TA) , a cell, a PLMN, a geographical area, or the like) , a type of UE or data producer (e.g., only reduced-capability (RedCap) UEs, only UEs running XR applications) , and / or an indication of slices, service types, frequencies, and / or applications from which data is to be collected. In some aspects, the criteria may be used for selecting the UE 115 for data reporting. Further, the requirements (e.g., one or more data collection parameters) that may be signaled via the request message (s) may include the interested data to collect (e.g., MDT measurements, QoE measurements) , one or more reporting triggers, a report interval, a report amount, one or more event thresholds, one or more logging intervals, one or more logging durations, a collection period, or any combination thereof. In some cases, the requirements may include a reference identifier (ID) for the data collection scheme.

[0148] At 460, the first network entity 405 may perform a criteria check to determine whether the criteria is met for data collection. Here, the first network entity 405 may also determine a data collection configuration considering the criteria and requirements from the one or more third network entities 415 (e.g., corresponding to one or more different data consumers) . Thus, the first network entity 405 may determine that the one or more criteria are satisfied and may determine the data collection configuration based on the one or more criteria and one or more data collection parameters (e.g., the requirements) .

[0149] In some examples, if the criteria is not met when performing the criteria check at 460, the first network entity 405 may keep the data collection configuration until the criteria is met or for a certain pre-defined time limit, or both. In some aspects, the first network entity 405 may send feedback to the one or more third network entities 415 to indicate that the criteria is not met and therefore data collection is not yet configured. That is, the first network entity 405 may output a feedback message indicating that the one or more criteria are not satisfied and that a second message comprising the data collection configuration has not been sent, and after determining that one or more criteria are not satisfied, the first network entity 405 may store (and refrain from transmitting) one or more messages including the data collection configuration until the one or more criteria are satisfied.

[0150] At 465, the first network entity 405 may output one or more respective first messages requesting that the second network entity 410 provide the data reports associated with the UE 115 (e.g., the UE 115 associated with the device management client 425) after the data reports are collected by the second network entity 410 from the UE 115. In some aspects, the first network entity 405 may subscribe with the one or more second network entities 410 (e.g., data storage) for collecting data reports for the UE 115 corresponding to the device management client, and the first network entity 405 may request the one or more second network entities 410 forward the collected data reports (e.g., after they are received from the device management client 425) .

[0151] At 470, the first network entity 405 may output, via a user plane to the device management client 425 (e.g., to the UE 115) , a second message including a data collection configuration for the data reports from the device management client 425 (e.g., from the UE 115) . In such examples, the first network entity 405 provisions the device management client 425 with a data collection configuration over the user plane.

[0152] At 475, the device management client 425 may collect data in accordance with the data collection configuration and / or in response to one or more event triggers, wherein the collected data is associated with one or more events. The one or more events may include a RLF event, a random access event (e.g., associated with transmitting a random access preamble or other communications via a random access channel (RACH) ) , a CEF event, a mobility event, a radio link condition change, an application metric change (e.g., a change in one or more metrics associated with an application) , or any combination thereof. In some examples, the device management client 425 may obtain the data from one or more layers of the UE 115 or from one or more other entities, or any combination thereof. The one or more layers may include, for example, an AS layer, an application layer, or the like.

[0153] At 480, the device management client 425 may transmit, via the user plane and to the one or more second network entities 410, one or more data reports that include the collected data.

[0154] At 485, each of the one or more second network entities 410 may receive the one or more data reports, and may send one or more notifications to the first network entity 405 indicating that the data reports have been received. The one or more  notifications may include the data reports received from the device management client 425. Thus, the first network entity 405 may obtain one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration.

[0155] At 490, the first network entity 405 may send one or more notifications to the one or more third network entities 415 indicating that the data reports have been received. The one or more notifications may include the data reports received from the respective second network entities 410.

[0156] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 500 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, the network architecture 200, and / or the data collection system 300, described with reference to FIGs. 1, 2, and 3, respectively. The process flow 500 may include a first network entity 505, one or more second network entities 510, one or more third network entities 515, storage 520, and a device management client 525, each of which may be an example of a corresponding device described with reference to FIG. 3. For example, the first network entity 505 may be associated with a data collection controller, the second network entity 510 may be associated with collecting and / or storing data received from one or more UEs 115, and the third network entity 515 may correspond to one or more data consumers. Likewise, the storage 520 may include user subscription information storage, and the device management client 525 may be implemented by or associated with a UE 115. Additionally, the process flow 500 may include a data collection authorization function 535. In some examples, the process flow 500 may illustrate an example of management-based data collection that implements user plane signaling, procedures, and techniques.

[0157] Alternative examples of the following may be implemented. Some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some implementations, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. Further, although the first network entity 505, the one or more second network entities 510, the one or more third network entities 515, the storage 520, the device management client 525, and the data collection authorization function 535 are shown performing the operations of the process flow 500, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless communication  devices (such as by multiple network entities, or in accordance with coordination among multiple network entities) .

[0158] At 540, the device management client 525 may register with one or more of the first network entity 505, the one or more second network entities 510, or the data collection authorization function 535. As an example, the device management client 525 may transmit a registration message indicating that the device management client 525 (and / or a corresponding UE 115) supports a data collection scheme. In some examples, the registration message further may include an indication of one or more types of data the device management client 525 is capable of collecting, an indication of data reporting timing parameters, or any combination thereof. In some cases, the first network entity 505 may determine whether a device is registered, for example, by interacting with the device management client 525 and the data collection authorization function 535 to identify which devices are registered for data collection and which data is authorized for data collection, which may be based on the registration by respective device management clients.

[0159] At 545, the first network entity 505 may receive, from the one or more third network entities 515, one or more request messages for collecting data reports associated with the UE 115 corresponding to the device management client 525. In some examples, the first network entity 505 may receive the respective messages from the one or more third network entities (e.g., one or more data consumer) , where one or more of the messages may include subscription information for a subscription to provide data reports for one or more UEs 115 (e.g., a group of UEs 115, including a UE 115 associated with the device management client 525) . The one or more UEs 115 may match some criteria and may further satisfy some requirements. The criteria may include an area scope (e.g., a TA, a cell, a PLMN, a geographical area, or the like) , a type of UE or data producer (e.g., only RedCap UEs 115, only UEs 115 running some application) , and / or an indication of slices, service types, frequencies, and / or applications from which data is to be collected. In some aspects, the criteria may be used for selecting the UE 115 for data reporting. Further, the requirements (e.g., one or more data collection parameters) may include some particular or desired data to collect from the one or more UEs 115 (e.g., . MDT measurements, QoE measurements) , one or more reporting triggers, a report interval, a report amount, one or more event thresholds,  one or more logging intervals, one or more logging durations, a collection period, or any combination thereof. In some cases, the requirements may include a reference ID for the data collection scheme.

[0160] At 550, the first network entity 505 may select one or more UEs that match the criteria. For example, the first network entity 505 may select multiple UEs 115, including a UE 115 associated with the device management client 525 for a data collection scheme.

[0161] At 555, the first network entity 505 may determine whether the device management client 525 is associated with a consent to collect data for the data collection scheme. In such cases, the first network entity 505 may interact with another entity (e.g., the storage 520, which may include the user subscription information) to check whether there is user consent for collecting data from the one or more UEs 115, including a UE 115 corresponding to the device management client 525. In some cases, the consent may be based on a type of data to be collected, a type of service for data collection, one or more applications for data collection, or any combination thereof. That is, a separate user consent may be provisioned for different data types, different service types, and / or different applications and the consent enforcement at 555 may take the separate user consent into consideration when determining whether the consent is present for the device management client 525.

[0162] At 560, the first network entity 505 may perform a criteria check to determine whether the criteria is met by the one or more UEs 115 for data collection. Here, the first network entity 505 may also determine a data collection configuration considering the criteria and requirements from the one or more third network entities 515 (e.g., corresponding to one or more different data consumers) . Thus, the first network entity 505 may determine that the one or more criteria are satisfied and may determine the data collection configuration based on the one or more criteria and one or more data collection parameters (e.g., the requirements) .

[0163] In some examples, if the criteria is not met when performing the criteria check at 560, the first network entity 505 may keep the data collection configuration until the criteria is met or for a certain pre-defined time limit, or both. In some aspects, the first network entity 505 may send feedback to the one or more third network entities  515 to indicate that the criteria is not met and therefore data collection is not yet configured. As such, the first network entity 505 may output a feedback message indicating that the one or more criteria are not satisfied and that a second message comprising the data collection configuration has not been sent, and upon determining that one or more criteria are not satisfied, the first network entity 505 may store (and refrain from transmitting) one or more messages including the data collection configuration until the one or more criteria are satisfied.

[0164] At 565, the first network entity 505 may output one or more respective first messages requesting that the second network entity 510 provide the data reports associated with the UE 115 (e.g., the UE 115 associated with the device management client 525) after the data reports are collected by the second network entity 510 from the UE 115. In some aspects, the first network entity 505 may subscribe with the one or more second network entities 510 (e.g., data storage) for collecting data reports for the UE 115 corresponding to the device management client 525, and the first network entity 505 may request the one or more second network entities 510 forward the collected data reports (e.g., after they are received from the device management client 525) .

[0165] At 570, the first network entity 505 may output, via a user plane to the device management client 525 (e.g., to the UE 115) , a second message including a data collection configuration for the data reports from the device management client 525 (e.g., from the UE 115) . In such examples, the first network entity 505 provisions the device management client 525 with a data collection configuration over the user plane.

[0166] At 575, the device management client 525 may collect data in accordance with the data collection configuration and / or in response to one or more event triggers, wherein the collected data is associated with one or more events. The one or more events may include a RLF event, a random access event (e.g., associated with transmitting a random access preamble or other communications via a RACH) , a CEF event, a mobility event, a radio link condition change, an application metric change (e.g., a change in one or more metrics associated with an application) , or any combination thereof. In some examples, the device management client 525 may obtain the data from one or more layers of the UE 115 or from one or more other entities, or any combination thereof. The one or more layers may include, for example, an AS layer, an application layer, or the like.

[0167] At 580, the device management client 525 may transmit, via the user plane and to the one or more second network entities 510, one or more data reports that include the collected data.

[0168] At 585, each of the one or more second network entities 510 may receive the one or more data reports, and may send one or more notifications to the first network entity 505 indicating that the data reports have been received. The one or more notifications may include the data reports received from the device management client 525. Thus, the first network entity 505 may obtain one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration.

[0169] At 590, the first network entity 505 may send one or more notifications to the one or more third network entities 515 indicating that the data reports have been received. The one or more notifications may include the data reports received from the respective second network entities 510.

[0170] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 600 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, the network architecture 200, and / or the data collection system 300, described with reference to FIGs. 1, 2, and 3, respectively. The process flow 600 may include a first network entity 605, one or more second network entities 610, one or more third network entities 615, and a device management client 625, each of which may be an example of a corresponding device described with reference to FIG. 3. For example, the first network entity 605 may be associated with a data collection controller, the second network entity 610 may be associated with collecting and / or storing data received from one or more UEs 115, and the third network entity 615 may correspond to one or more data consumers. The device management client 625 may be implemented by or associated with a UE 115. Additionally, the process flow 600 may include a data collection authorization function 635. In some examples, the process flow 600 may illustrate an example of autonomous data collection that implements user plane signaling, procedures, and techniques.

[0171] Alternative examples of the following may be implemented. Some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some  implementations, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. Further, although the first network entity 605, the one or more second network entities 610, the one or more third network entities 615, the device management client 625, and the data collection authorization function 635 are shown performing the operations of the process flow 600, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless communication devices (such as by multiple network entities, or in accordance with coordination among multiple network entities) .

[0172] At 640, the device management client 625 may register with one or more of the first network entity 605, the one or more second network entities 610, or the data collection authorization function 635. As an example, the device management client 625 may transmit a registration message indicating that the device management client 625 (and / or a corresponding UE 115) supports a data collection scheme. In some examples, the registration message further may include an indication of one or more types of data the device management client 625 is capable of collecting, an indication of data reporting timing parameters, or any combination thereof. In some cases, the first network entity 605 may determine whether a device is registered, for example, by interacting with the device management client 625 and the data collection authorization function 635 to determine which devices are registered for data collection and which data is authorized for data collection, which may be based on the registration by respective device management clients.

[0173] At 645, the first network entity 605 may receive, from the one or more third network entities 615, one or more request messages for collecting data reports associated with one or more UEs 115, including a UE 115 corresponding to the device management client 625. In some examples, the first network entity 605 may receive the respective messages including a configuration for data notification from the one or more third network entities 615 (e.g., one or more data consumer) , where one or more of the messages may include subscription information for a subscription to provide data reports for the one or more UEs 115 including the UE 115 associated with the device management client 625. In some cases, the message (s) from the one or more third network entities 615 may include an indication of the data desired for autonomous collection by the UE 115 (e.g., by the device management client 625) . For instance, the  indicated data for collection may include one or more SON reports, such as RLF reports, CEF reports, and / or MHR or QoE reports for some service types) . The message (s) may further indicate one or more reporting triggers, one or more reporting intervals, one or more report amounts, one or more event thresholds, one or more logging intervals, one or more logging durations, a collection period, and may further include one or more respective reference IDs for the data collection.

[0174] At 650, the first network entity 605 may output one or more respective first messages requesting that the one or more second network entities 610 provide autonomous data reports associated with the UE 115 (e.g., the UE 115 associated with the device management client 625) after the data reports are collected by the second network entity 610 from the UE 115. In some aspects, the first network entity 605 may subscribe with the one or more second network entities 610 (e.g., data storage) for collecting autonomous data reports received from the UE 115 corresponding to the device management client 625, and the first network entity 605 may request the one or more second network entities 610 forward the collected data reports (e.g., after they are received from the device management client 625) .

[0175] At 655, the first network entity 605 may output, via a user plane to the device management client 625 (e.g., to the UE 115) , a second message including data collection information for autonomously collecting the data by the device management client 625 (e.g., by the UE 115) . In some examples, the data collection information may provide information for autonomous data collection, such as an address corresponding to the one or more second network entities 610 (e.g., one or more IP addresses for data storage) to which the device management client 625 may provide the data reports. In some examples, the data collection information may include an indication of a rule or a configuration that determines whether some type of data reporting is allowed.

[0176] At 660, the device management client 625 may collect data in accordance with the data collection configuration and / or in response to one or more event triggers, wherein the collected data is associated with one or more events. That is, upon an event trigger being satisfied, the device management client 625 may collect data related to a corresponding event (s) . The one or more events may include a RLF event, a random access event (e.g., associated with transmitting a random access preamble or other communications via a RACH) , a CEF event, a mobility event, a radio link condition  change, an application metric change (e.g., a change in one or more metrics associated with an application) , or any combination thereof. In some examples, the device management client 625 may obtain the data from one or more layers of the UE 115 or from one or more other entities, or any combination thereof. The one or more layers may include, for example, an AS layer, an application layer, or the like. The one or more other entities may include, for example, an over-the-top (OTT) server of the UE 115, or the like.

[0177] In some cases, for collecting the data at 660, the device management client 625 may, upon an event being met (e.g., RLF, RACH) , autonomously collect data related to the events by interacting with one or more layers of the UE 115. As an example, data may be obtained from the one or more layers, such as obtaining data from an AS layer (e.g., for radio-related events, such as RLF, RACH) and / or obtaining data from an application layer (e.g., for application related data, such as for QoE reporting) .

[0178] At 665, the device management client 625 may verify, using a rule, whether the device management client 625 is allowed to report the autonomously-collected data. Such techniques may include, for example, comparing a first type of data corresponding to the rule with a second type of data corresponding to the data collected for the one or more events and determining whether to transmit the one or more data reports based on comparing the first type of data and the second type of data. The rule may accordingly correspond to an indication of one or more types or reports and / or data that enable the device management client 625 to report collected data. As an example, a rule may be defined for autonomous data reporting from one or more UEs (e.g., for autonomously-collected SON reports, autonomously-collected QoE reports, or the like) . In some cases, the rule may define respective classes or respective configurations data collection (which may be referred to as access classes, or some other terminology) . More specifically, separate configurations may be defined for different types of data and indicated via the rule (e.g., a first configuration SON, a second configuration for QoE, and so forth) . In some aspects, a common configuration (e.g., a third configuration) may be configured for multiple types of reports and / or data. Examples of configurations associated with the rule may illustrated in Table 1, where different configurations may be associated with respective IDs or indices:

[0179] Table 1

[0180] Other example configurations indicated by the rule may be possible, and the aspects described herein should not be considered limiting to the scope of the claims or the disclosure. For instance, additional configurations and corresponding IDs may be defined for any quantity or type of reports and / or data that a UE 115 may collect. In any case, the device management client 625 may check whether it is configured with a configuration (e.g., a configuration index or ID) defined by the rule for the type of autonomous data that the device management client 625 may report.

[0181] In some examples, the device management client 625 may check with one or more of the second network entities 610 (e.g., data storage) regarding whether a second network entity 610 is interested in receiving the autonomous data reports. For instance, the device management client 625 may transmit, to a second network entity 610, a second message indicating that the collected data is available for reporting. In some cases, the device management client 625 may receive, from the second network entity, a third message requesting the one or more data reports in response to the second message indicating that the collected data is available for reporting.

[0182] At 670, the device management client 625 may transmit, via the user plane and to the one or more second network entities 610, one or more data reports that include the autonomously-collected data. In some examples, the device management client 625 may transmit the one or more data reports via the user plane only if at least one second network entity has requested the autonomously-collected data (e.g.,  corresponding to pull-based reporting) . Alternatively, the device management client 625 may directly report the one or more data reports without first receiving a request for the autonomously-collected data (e.g., corresponding to push-based reporting) .

[0183] At 675, each of the one or more second network entities 610 may receive the one or more data reports, and may send one or more notifications to the first network entity 605 indicating that the data reports have been received. The one or more notifications may include the data reports received from the device management client 625. Thus, the first network entity 605 may obtain one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration.

[0184] At 680, the first network entity 605 may send one or more notifications to the one or more third network entities 615 indicating that the data reports have been received. The one or more notifications may include the data reports received from the respective second network entities 610.

[0185] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. For example, the device 705 may be an example of a first network entity (e.g., associated with a data collection controller) , as described with reference to FIGs. 3, 4, 5, and 6. Additionally, or alternatively, the device 705 may be an example of the third network entity (e.g., associated with a data consumer) , as described with reference to FIGs. 3, 4, 5, and 6. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0186] The receiver 710 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels,  information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 705. In some examples, the receiver 710 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 710 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0187] The transmitter 715 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 715 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 715 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 715 and the receiver 710 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0188] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of user plane data collection and reporting as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0189] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory  coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0190] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0191] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0192] The communications manager 720 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more request messages for collecting data reports associated with one or more UEs. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, via a user plane to the one or more UEs, a second message including a data collection configuration for the data reports from the one or more UEs.  The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration.

[0193] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from a set of multiple user equipment (UEs) , a first UE for a data collection scheme. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that the first UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a request message for collecting one or more data reports from the first UE based on the first UE being associated with the consent to collect the data, where the request message further includes an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for the data collection scheme.

[0194] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources by streamlining data collection and reporting processes. In particular, the techniques supported by the communications manager 720 may enable a user-plane-based reporting framework that provides for enhanced reporting mechanisms that reduce overhead and enable efficient signaling of data configurations and data reports, such as in cases of inter-RAT mobility.

[0195] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a network entity 105 as described herein. For example, the device 805 may be an example of a first network entity (e.g., associated with a data collection controller) , as described with reference to FIGs. 3, 4, 5, and 6. Additionally, or alternatively, the device 805 may be an example of the third network entity (e.g., associated with a data consumer) , as described with reference to FIGs. 3, 4, 5, and 6. The device 805 may include a receiver  810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0196] The receiver 810 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 805. In some examples, the receiver 810 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 810 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0197] The transmitter 815 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 815 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 815 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 815 and the receiver 810 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0198] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of user plane data collection and reporting as described herein. For example, the communications manager 820 may include a request message manager 825, a data collection request manager 830, a data collection configuration manager 835, a data report manager 840, a consent manager 845, or any  combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0199] The communications manager 820 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The request message manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more request messages for collecting data reports associated with one or more user equipment (UEs) . The data collection request manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs. The data collection configuration manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, via a user plane to the one or more UEs, a second message including a data collection configuration for the data reports from the one or more UEs. The data report manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration.

[0200] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The data collection request manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from a set of multiple user equipment (UEs) , a first UE for a data collection scheme. The consent manager 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that the first UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme. The request message manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a request message for collecting one or more data reports from the first UE based on the first UE being  associated with the consent to collect the data, where the request message further includes an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for the data collection scheme.

[0201] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of user plane data collection and reporting as described herein. For example, the communications manager 920 may include a request message manager 925, a data collection request manager 930, a data collection configuration manager 935, a data report manager 940, a consent manager 945, a registration manager 950, a criteria manager 955, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0202] The communications manager 920 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The request message manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more request messages for collecting data reports associated with one or more user equipment (UEs) . The data collection request manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs. The data collection configuration manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, via a user plane to the one or more UEs, a second message including a data collection configuration for the data reports from the one or  more UEs. The data report manager 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration.

[0203] In some examples, the data report manager 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for forwarding, to a third network entity, the data reports based on the one or more request messages and in response to obtaining the one or more reporting messages.

[0204] In some examples, the one or more request messages include a configuration for the one or more reporting messages, the configuration including at least a reporting periodicity for data autonomously collected by the one or more UEs.

[0205] In some examples, the configuration for the one or more reporting messages further includes an indication of one or more types of reports for one or more service types associated with the data collection, a type of data to collect, one or more event triggers for the data reports, a reporting interval, a reporting quantity, an event threshold, a logging interval, a logging duration, a collection period, a reference identifier, or any combination thereof.

[0206] In some examples, the one or more types of reports include a SON report, a MDT report, a QoE report, a report associated with other information collected by the one or more UEs, or any combination thereof, the SON report including a radio link failure report, a connection establishment failure report, a mobility history report, or any combination thereof, and the MDT report including an immediate MDT report, a logged MDT report, or any combination thereof. In some examples, the data collection configuration includes an indication of an address of the second network entity, an indication of a type of data requested from the one or more UEs by a third network entity, or any combination thereof, where the type of data requested from the one or more UEs is based on the one or more request messages for collecting the data reports.

[0207] In some examples, the registration manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that at least one of the one or more UEs are registered for a data collection scheme. In some examples, the data collection configuration manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining one or more types of data that are authorized for data collection, where  outputting the second message including the data collection configuration is based on the one or more UEs being registered and the one or more types of data that are authorized for data collection. In some examples, the one or more messages further include an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for data collection.

[0208] In some examples, the criteria manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that the one or more criteria are satisfied. In some examples, the data collection configuration manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining the data collection configuration based on the one or more criteria and the one or more data collection parameters.

[0209] In some examples, the one or more criteria include an area associated with the one or more UEs, a type of UE, a service type associated with the one or more UEs, one or more frequencies, one or more applications, one or more slices, or any combination thereof.

[0210] In some examples, the one or more data collection parameters include a type of data to collect, one or more event triggers for the data report, a reporting interval, a reporting quantity, an event threshold, a logging interval, a logging duration, a collection period, a reference identifier, or any combination thereof.

[0211] In some examples, the one or more messages indicate one UE associated with data collection. In some examples, the one UE is identified via an IMEI, an IMEISV, an IMEI-TAC, an SUPI, an SUCI, a PEI, a GPSI, a MSISDN, or any combination thereof.

[0212] In some examples, the criteria manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying, from the one or more UEs, at least one UE that satisfies one or more criteria for a data collection scheme. In some examples, the consent manager 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that the at least one UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme. In some examples, the criteria manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that the one or more criteria are satisfied. In some examples, the data collection configuration manager 935 is  capable of, configured to, or operable to support a means for determining the data collection configuration based on the one or more criteria and one or more data collection parameters.

[0213] In some examples, the consent is based on a type of data to be collected, a type of service for data collection, one or more applications for data collection, or any combination thereof.

[0214] In some examples, the criteria manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying, from the one or more UEs, at least one UE that satisfies one or more criteria for a data collection scheme. In some examples, the consent manager 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that the at least one UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme. In some examples, the criteria manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that the one or more criteria are not satisfied. In some examples, the data collection configuration manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for storing the second message until the one or more criteria are satisfied for a predefined duration.

[0215] In some examples, the criteria manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a feedback message indicating that the one or more criteria are not satisfied and that the second message including the data collection configuration has not been sent.

[0216] In some examples, the one or more request messages include subscription information for collecting the data reports.

[0217] Additionally, or alternatively, the communications manager 920 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the data collection request manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from a set of multiple user equipment (UEs) , a first UE for a data collection scheme. The consent manager 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that the first UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme. In some examples, the request message manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a request message for collecting one or more data reports  from the first UE based on the first UE being associated with the consent to collect the data, where the request message further includes an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for the data collection scheme.

[0218] In some examples, the criteria manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining the one or more criteria and the one or more data collection parameters for the data collection scheme.

[0219] In some examples, the one or more criteria include an area associated with the UE, a type of the UE, a service type associated with the UE, one or more frequencies, one or more applications, one or more slices, or any combination thereof.

[0220] In some examples, the one or more data collection parameters include a type of data to collect, one or more event triggers for the one or more data reports, a reporting interval, a reporting quantity, an event threshold, a logging interval, a logging duration, a collection period, a reference identifier, or any combination thereof.

[0221] In some examples, the first UE is selected based on an IMEI, an IMEISV, an IMEI-TAC, an SUPI, an SUCI, a PEI, a GPSI, a MSISDN, or any combination thereof.

[0222] In some examples, the consent is based on a type of data to be collected, a type of service for data collection, one or more applications for data collection, or any combination thereof.

[0223] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a network entity 105 as described herein. The device 1005 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1005 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1020, a transceiver 1010, one or more antennas 1015, at least one memory 1025, code 1030, and at least one processor 1035. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively,  communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1040) .

[0224] The transceiver 1010 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1010 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1010 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1005 may include one or more antennas 1015, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1010 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1015, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1015, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1010 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1015 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1015 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1010 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1010, or the transceiver 1010 and the one or more antennas 1015, or the transceiver 1010 and the one or more antennas 1015 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1035, the at least one memory 1025, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1005. In some examples, the transceiver 1010 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0225] The at least one memory 1025 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1025 may store computer-readable, computer- executable, or processor-executable code, such as the code 1030. The code 1030 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1035, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1030 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1030 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1035 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1025 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1035 may include multiple processors and the at least one memory 1025 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0226] The at least one processor 1035 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1035 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1035. The at least one processor 1035 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1025) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting user plane data collection and reporting) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1035 and at least one memory 1025 coupled with one or more of the at least one processor 1035, the at least one processor 1035 and the at least one memory 1025 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1035 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more  physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1030) to perform the functions of the device 1005. The at least one processor 1035 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1005 (such as within one or more of the at least one memory 1025) .

[0227] In some examples, the at least one processor 1035 may include multiple processors and the at least one memory 1025 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1035 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1035) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1025) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1035 or a processing system including the at least one processor 1035 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1025 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0228] In some examples, a bus 1040 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1040 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1005, or between different components of the device 1005 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1005 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1020, the transceiver 1010, the at least one memory 1025, the code 1030, and the at least one  processor 1035 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0229] In some examples, the communications manager 1020 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1020 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1020 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1020 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0230] The communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more request messages for collecting data reports associated with one or more user equipment (UEs) . The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, via a user plane to the one or more UEs, a second message including a data collection configuration for the data reports from the one or more UEs. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration.

[0231] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from a set of multiple user equipment (UEs) , a first UE for a data collection scheme. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that the first UE is  associated with a consent to collect data for the data collection scheme. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a request message for collecting one or more data reports from the first UE based on the first UE being associated with the consent to collect the data, where the request message further includes an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for the data collection scheme.

[0232] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for reduced latency, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, and improved utilization of processing capability) . In some aspects, the techniques supported by the communications manager 1020 may enable a user-plane-based reporting framework that provides for enhanced reporting mechanisms that reduce overhead and enable efficient signaling of data configurations and data reports, such as in cases of inter-RAT mobility.

[0233] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1010, the one or more antennas 1015 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the transceiver 1010, one or more of the at least one processor 1035, one or more of the at least one memory 1025, the code 1030, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1035, the at least one memory 1025, the code 1030, or any combination thereof) . For example, the code 1030 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1035 to cause the device 1005 to perform various aspects of user plane data collection and reporting as described herein, or the at least one processor 1035 and the at least one memory 1025 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0234] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0235] The receiver 1110 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to user plane data collection and reporting) . Information may be passed on to other components of the device 1105. The receiver 1110 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0236] The transmitter 1115 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to user plane data collection and reporting) . In some examples, the transmitter 1115 may be co-located with a receiver 1110 in a transceiver module. The transmitter 1115 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0237] The communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of user plane data collection and reporting as described herein. For example, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0238] In some examples, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0239] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0240] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0241] The communications manager 1120 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via a user plane and from a first network entity associated with data collection, a message including a data collection configuration for one or more data reports from the UE. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for collecting data in accordance with the data collection configuration or in response to one or more event triggers, or any combination thereof, where the collected data is associated with one or more events. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the user plane and to a second network entity, the one or more data reports including the collected data, where transmitting the one or more data reports is based on a rule for allowing reporting of the collected data included in the one or more data reports.

[0242] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources by streamlining data collection and reporting processes. In particular, the techniques supported by the communications manager 1120 may enable a user-plane-based reporting framework that provides for enhanced reporting mechanisms that reduce overhead and enable efficient signaling of data configurations and data reports, such as in cases of inter-RAT mobility.

[0243] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a device 1105 or a UE 115 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one or more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0244] The receiver 1210 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to user plane data collection and reporting) . Information may be passed on to other components of the device 1205. The receiver 1210 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0245] The transmitter 1215 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to user plane data collection and reporting) . In some examples, the transmitter 1215 may be co-located with a receiver 1210 in a transceiver module. The transmitter 1215 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0246] The device 1205, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of user plane data collection and reporting as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a data collection configuration component 1225, a data collection component 1230, a data reporting component 1235, or any combination thereof. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1120 as described herein. In some examples, the communications manager 1220, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0247] The communications manager 1220 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The data collection configuration component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via a user plane and from a first network entity associated with data  collection, a message including a data collection configuration for one or more data reports from the UE. The data collection component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for collecting data in accordance with the data collection configuration or in response to one or more event triggers, or any combination thereof, where the collected data is associated with one or more events. The data reporting component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the user plane and to a second network entity, the one or more data reports including the collected data, where transmitting the one or more data reports is based on a rule for allowing reporting of the collected data included in the one or more data reports.

[0248] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a communications manager 1320 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1120, a communications manager 1220, or both, as described herein. The communications manager 1320, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of user plane data collection and reporting as described herein. For example, the communications manager 1320 may include a data collection configuration component 1325, a data collection component 1330, a data reporting component 1335, a registration component 1340, a rule manager 1345, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0249] The communications manager 1320 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The data collection configuration component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via a user plane and from a first network entity associated with data collection, a message including a data collection configuration for one or more data reports from the UE. The data collection component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for collecting data in accordance with the data collection configuration or in response to one or more event triggers, or any combination thereof, where the collected data is associated with one or more events. The data reporting  component 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the user plane and to a second network entity, the one or more data reports including the collected data, where transmitting the one or more data reports is based on a rule for allowing reporting of the collected data included in the one or more data reports.

[0250] In some examples, the registration component 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, a registration message indicating that the UE supports a data collection scheme, where the registration message further includes an indication of one or more types of data the UE is capable of collecting, an indication of data reporting timing parameters, or any combination thereof.

[0251] In some examples, to support collecting the data, the data collection component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining the data from one or more layers of the UE or from one or more other entities, or any combination thereof, where obtaining the data based on a type of event associated with the one or more events or a type of data associated with the one or more events, or both, where the one or more layers include an access stratum layer, or an application layer, or both, and where the one or more other entities include at least an over-the-top server.

[0252] In some examples, the rule manager 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for comparing a first type of data corresponding to the rule with a second type of data corresponding to the data collected for the one or more events. In some examples, the rule manager 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining whether to transmit the one or more data reports based on comparing the first type of data and the second type of data.

[0253] In some examples, the one or more data reports are transmitted based on the first type of data being the same as the second type of data.

[0254] In some examples, the data collection configuration includes an indication of an address of the second network entity, an indication of a type of data requested from the UE, or any combination thereof. In some examples, the one or more data reports are transmitted using the address of the second network entity. In some examples, the data  included in the one or more data reports corresponds to the type of data requested by the third network entity.

[0255] In some examples, the data reporting component 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the second network entity, a second message indicating that the collected data is available for reporting. In some examples, the data reporting component 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second network entity, a third message requesting the one or more data reports in response to the second message indicating that the collected data is available for reporting.

[0256] In some examples, the one or more events include a radio link failure event, a random access event, a connection establishment failure, a mobility event, a radio link condition change, an application metric change, or any combination thereof.

[0257] FIG. 14 shows a diagram of a system 1400 including a device 1405 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of or include components of a device 1105, a device 1205, or a UE 115 as described herein. The device 1405 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1405 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1420, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1410, a transceiver 1415, one or more antennas 1425, at least one memory 1430, code 1435, and at least one processor 1440. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1445) .

[0258] The I / O controller 1410 may manage input and output signals for the device 1405. The I / O controller 1410 may also manage peripherals not integrated into the device 1405. In some cases, the I / O controller 1410 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1410 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively,  the I / O controller 1410 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1410 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1440. In some cases, a user may interact with the device 1405 via the I / O controller 1410 or via hardware components controlled by the I / O controller 1410.

[0259] In some cases, the device 1405 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1405 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1415 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1425 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1415 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1415 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1425 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1425. The transceiver 1415, or the transceiver 1415 and one or more antennas 1425, may be an example of a transmitter 1115, a transmitter 1215, a receiver 1110, a receiver 1210, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0260] The at least one memory 1430 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1430 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1435. The code 1435 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1440, cause the device 1405 to perform various functions described herein. The code 1435 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1435 may not be directly executable by the at least one processor 1440 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1430 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0261] The at least one processor 1440 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural  processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1440 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1440. The at least one processor 1440 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1430) to cause the device 1405 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting user plane data collection and reporting) . For example, the device 1405 or a component of the device 1405 may include at least one processor 1440 and at least one memory 1430 coupled with or to the at least one processor 1440, the at least one processor 1440 and the at least one memory 1430 configured to perform various functions described herein.

[0262] In some examples, the at least one processor 1440 may include multiple processors and the at least one memory 1430 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1440 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1440) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1430) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1440 or a processing system including the at least one processor 1440 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1405 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1435 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1430 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0263] The communications manager 1420 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via a user plane and from a first network entity associated with data collection, a message including a data collection configuration for one or more data reports from the UE. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for collecting data in accordance with the data collection configuration or in response to one or more event triggers, or any combination thereof, where the collected data is associated with one or more events. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the user plane and to a second network entity, the one or more data reports including the collected data, where transmitting the one or more data reports is based on a rule for allowing reporting of the collected data included in the one or more data reports.

[0264] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 may support techniques reduced latency, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, and improved utilization of processing capability) . In some aspects, the techniques supported by the communications manager 1420 may enable a user-plane-based reporting framework that provides for enhanced reporting mechanisms that reduce overhead and enable efficient signaling of data configurations and data reports, such as in cases of inter-RAT mobility.

[0265] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1415, the one or more antennas 1425, or any combination thereof. Although the communications manager 1420 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1420 may be supported by or performed by the at least one processor 1440, the at least one memory 1430, the code 1435, or any combination thereof. For example, the code 1435 may include instructions executable by the at least one processor 1440 to cause the device 1405 to perform various aspects of user plane data collection and reporting as described herein, or the at least one processor 1440 and  the at least one memory 1430 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0266] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0267] At 1505, the method may include obtaining one or more request messages for collecting data reports associated with one or more user equipment (UEs) . The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a request message manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0268] At 1510, the method may include outputting a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a data collection request manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0269] At 1515, the method may include outputting, via a user plane to the one or more UEs, a second message including a data collection configuration for the data reports from the one or more UEs. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a data collection configuration manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0270] At 1520, the method may include obtaining one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration.  The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by a data report manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0271] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0272] At 1605, the method may include obtaining one or more request messages for collecting data reports associated with one or more user equipment (UEs) . The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a request message manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0273] At 1610, the method may include outputting a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a data collection request manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0274] At 1615, the method may include outputting, via a user plane to the one or more UEs, a second message including a data collection configuration for the data reports from the one or more UEs. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a data collection configuration manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0275] At 1620, the method may include obtaining one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration. The operations of 1620 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1620 may be performed by a data report manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0276] At 1625, the method may include forwarding, to a third network entity, the data reports based on the one or more request messages and in response to obtaining the one or more reporting messages. The operations of 1625 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1625 may be performed by a data report manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0277] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0278] At 1705, the method may include obtaining one or more request messages for collecting data reports associated with one or more user equipment (UEs) . The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a request message manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0279] At 1710, the method may include outputting a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be  performed by a data collection request manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0280] At 1715, the method may include determining that at least one of the one or more UEs are registered for a data collection scheme. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by a registration manager 950 as described with reference to FIG. 9.

[0281] At 1720, the method may include determining one or more types of data that are authorized for data collection. The operations of 1720 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1720 may be performed by a data collection configuration manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0282] At 1725, the method may include outputting, via a user plane to the one or more UEs, a second message including a data collection configuration for the data reports from the one or more UEs, where outputting the second message including the data collection configuration is based on the one or more UEs being registered and the one or more types of data that are authorized for data collection. The operations of 1725 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1725 may be performed by a data collection configuration manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0283] At 1730, the method may include obtaining one or more reporting messages including the data reports based on the request and the data collection configuration. The operations of 1730 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1730 may be performed by a data report manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0284] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the  functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0285] At 1805, the method may include receiving, via a user plane and from a first network entity associated with data collection, a message including a data collection configuration for one or more data reports from the UE. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by a data collection configuration component 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0286] At 1810, the method may include collecting data in accordance with the data collection configuration or in response to one or more event triggers, or any combination thereof, where the collected data is associated with one or more events. The operations of 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by a data collection component 1330 as described with reference to FIG. 13.

[0287] At 1815, the method may include transmitting, via the user plane and to a second network entity, the one or more data reports including the collected data, where transmitting the one or more data reports is based on a rule for allowing reporting of the collected data included in the one or more data reports. The operations of 1815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1815 may be performed by a data reporting component 1335 as described with reference to FIG. 13.

[0288] FIG. 19 shows a flowchart illustrating a method 1900 that supports user plane data collection and reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1900 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1900 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0289] At 1905, the method may include selecting, from a set of multiple user equipment (UEs) , a first UE for a data collection scheme. The operations of 1905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1905 may be performed by a data collection request manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0290] At 1910, the method may include determining that the first UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme. The operations of 1910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1910 may be performed by a consent manager 945 as described with reference to FIG. 9.

[0291] At 1915, the method may include outputting a request message for collecting one or more data reports from the first UE based on the first UE being associated with the consent to collect the data, where the request message further includes an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for the data collection scheme. The operations of 1915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1915 may be performed by a request message manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0292] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0293] Aspect 1: A method for wireless communication by a first network entity, comprising: obtaining one or more request messages for collecting data reports associated with one or more user equipment (UEs) ; outputting a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs; outputting, via a user plane to the one or more UEs, a second message comprising a data collection configuration for the data reports from the one or more UEs; and obtaining one or more reporting messages comprising the data reports based at least in part on the request and the data collection configuration.

[0294] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: forwarding, to a third network entity, the data reports based at least in part on the one or more request messages and in response to obtaining the one or more reporting messages.

[0295] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the one or more request messages comprise a configuration for the one or more reporting messages, the configuration comprising at least a reporting periodicity for data autonomously collected by the one or more UEs.

[0296] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the configuration for the one or more reporting messages further comprises an indication of one or more types of reports for one or more service types associated with the data collection, a type of data to collect, one or more event triggers for the data reports, a reporting interval, a reporting quantity, an event threshold, a logging interval, a logging duration, a collection period, a reference identifier, or any combination thereof.

[0297] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the one or more types of reports comprise a self-organizing network (SON) report, a minimization of drive test (MDT) report, a quality of experience (QoE) report, a report associated with other information collected by the one or more UEs, or any combination thereof, the SON report comprising a radio link failure report, a connection establishment failure report, a mobility history report, or any combination thereof, and the MDT report comprising an immediate MDT report, a logged MDT report, or any combination thereof.

[0298] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the data collection configuration comprises an indication of an address of the second network entity, an indication of a type of data requested from the one or more UEs by a third network entity, or any combination thereof, where the type of data requested from the one or more UEs is based on the one or more request messages for collecting the data reports.

[0299] Aspect 7: The method of aspect 1, further comprising: determining that at least one of the one or more UEs are registered for a data collection scheme; and determining one or more types of data that are authorized for data collection, wherein outputting the second message comprising the data collection configuration is based at least in part on the one or more UEs being registered and the one or more types of data that are authorized for data collection.

[0300] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the one or more messages further comprise an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for data collection.

[0301] Aspect 9: The method of aspect 8, further comprising: determining that the one or more criteria are satisfied; and determining the data collection configuration based at least in part on the one or more criteria and the one or more data collection parameters.

[0302] Aspect 10: The method of any of aspects 8 through 9, wherein the one or more criteria comprise an area associated with the one or more UEs, a type of UE, a service type associated with the one or more UEs, one or more frequencies, one or more applications, one or more slices, or any combination thereof.

[0303] Aspect 11: The method of any of aspects 8 through 10, wherein the one or more data collection parameters comprise a type of data to collect, one or more event triggers for the data report, a reporting interval, a reporting quantity, an event threshold, a logging interval, a logging duration, a collection period, a reference identifier, or any combination thereof.

[0304] Aspect 12: The method of any of aspects 7 through 11, wherein the one or more messages indicate one UE associated with data collection, the one UE is identified via an international mobile subscriber identity (IMEI) , an international mobile station equipment identity and software version (IMEISV) , an IMEI-type allocation code (IMEI-TAC) , a subscription permanent identifier (SUPI) , a subscriber concealed identifier (SUCI) , a permanent equipment identifier (PEI) , a generic public subscription identifier (GPSI) , a module station international subscriber directory number (MSISDN) , or any combination thereof.

[0305] Aspect 13: The method of aspect 1, further comprising: identifying, from the one or more UEs, at least one UE that satisfies one or more criteria for a data collection scheme; and determining that the at least one UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme; determining that the one or more criteria are satisfied; and determining the data collection configuration based at least in part on the one or more criteria and one or more data collection parameters.

[0306] Aspect 14: The method of aspect 13, wherein the consent is based at least in part on a type of data to be collected, a type of service for data collection, one or more applications for data collection, or any combination thereof.

[0307] Aspect 15: The method of any of aspects 13 and 14, further comprising: identifying, from the one or more UEs, at least one UE that satisfies one or more criteria for a data collection scheme; and determining that the at least one UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme; determining that the one or more criteria are not satisfied; and storing the second message until the one or more criteria are satisfied for a predefined duration.

[0308] Aspect 16: The method of aspect 15, further comprising: outputting a feedback message indicating that the one or more criteria are not satisfied and that the second message comprising the data collection configuration has not been sent.

[0309] Aspect 17: The method of any of aspects 1 through 16, wherein the one or more request messages comprise subscription information for collecting the data reports.

[0310] Aspect 18: A method for wireless communication by a UE, comprising: receiving, via a user plane and from a first network entity associated with data collection, a message comprising a data collection configuration for one or more data reports from the UE; collecting data in accordance with the data collection configuration or in response to one or more event triggers, or any combination thereof, wherein the collected data is associated with one or more events; and transmitting, via the user plane and to a second network entity, the one or more data reports comprising the collected data, wherein transmitting the one or more data reports is based at least in part on a rule for allowing reporting of the collected data included in the one or more data reports.

[0311] Aspect 19: The method of aspect 18, further comprising: transmitting, to the network entity, a registration message indicating that the UE supports a data collection scheme, wherein the registration message further comprises an indication of one or more types of data the UE is capable of collecting, an indication of data reporting timing parameters, or any combination thereof.

[0312] Aspect 20: The method of any of aspects 18 through 19, wherein collecting the data comprises: obtaining the data from one or more layers of the UE or from one or more other entities, or any combination thereof, wherein obtaining the data based at least in part on a type of event associated with the one or more events or a type of data associated with the one or more events, or both, wherein the one or more layers comprise an access stratum layer, or an application layer, or both, and wherein the one or more other entities comprise at least an over the top server.

[0313] Aspect 21: The method of any of aspects 18 through 20, further comprising: comparing a first type of data corresponding to the rule with a second type of data corresponding to the data collected for the one or more events; and determining whether to transmit the one or more data reports based at least in part on comparing the first type of data and the second type of data.

[0314] Aspect 22: The method of aspect 21, wherein the one or more data reports are transmitted based at least in part on the first type of data being the same as the second type of data.

[0315] Aspect 23: The method of any of aspects 18 through 22, wherein the data collection configuration comprises an indication of an address of the second network entity, an indication of a type of data requested from the UE by a third network entity, or any combination thereof, the one or more data reports are transmitted using the address of the second network entity, and the data included in the one or more data reports corresponds to the type of data requested by the third network entity.

[0316] Aspect 24: The method of any of aspects 18 through 23, further comprising: transmitting, to the second network entity, a second message indicating that the collected data is available for reporting; and receiving, from the second network entity, a third message requesting the one or more data reports in response to the second message indicating that the collected data is available for reporting.

[0317] Aspect 25: The method of any of aspects 18 through 24, wherein the one or more events comprise a radio link failure event, a random access event, a connection establishment failure, a mobility event, a radio link condition change, an application metric change, or any combination thereof.

[0318] Aspect 26: A method for wireless communication by a network entity, comprising: selecting, from a plurality of user equipment (UEs) , a first UE for a data collection scheme; determining that the first UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme; and outputting a request message for collecting one or more data reports from the first UE based at least in part on the first UE being associated with the consent to collect the data, wherein the request message further comprises an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for the data collection scheme.

[0319] Aspect 27: The method of aspect 26, further comprising: determining the one or more criteria and the one or more data collection parameters for the data collection scheme.

[0320] Aspect 28: The method of aspect 27, wherein the one or more criteria comprise an area associated with the UE, a type of the UE, a service type associated with the UE, one or more frequencies, one or more applications, one or more slices, or any combination thereof.

[0321] Aspect 29: The method of any of aspects 27 through 28, wherein the one or more data collection parameters comprise a type of data to collect, one or more event triggers for the one or more data reports, a reporting interval, a reporting quantity, an event threshold, a logging interval, a logging duration, a collection period, a reference identifier, or any combination thereof.

[0322] Aspect 30: The method of any of aspects 26 through 29, wherein the first UE is selected based at least in part on an international mobile subscriber identity (IMEI) , an international mobile station equipment identity and software version (IMEISV) , an IMEI-type allocation code (IMEI-TAC) , a subscription permanent identifier (SUPI) , a subscriber concealed identifier (SUCI) , a permanent equipment identifier (PEI) , a generic public subscription identifier (GPSI) , a module station international subscriber directory number (MSISDN) , or any combination thereof.

[0323] Aspect 31: The method of any of aspects 26 through 30, wherein the consent is based at least in part on a type of data to be collected, a type of service for data collection, one or more applications for data collection, or any combination thereof.

[0324] Aspect 32: A first network entity for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first network entity to perform a method of any of aspects 1 through 17.

[0325] Aspect 33: A first network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 17.

[0326] Aspect 34: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 17.

[0327] Aspect 35: A UE for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 18 through 25.

[0328] Aspect 36: A UE for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 18 through 25.

[0329] Aspect 37: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 18 through 25.

[0330] Aspect 38: A network entity for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 26 through 31.

[0331] Aspect 39: A network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 26 through 31.

[0332] Aspect 40: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 26 through 31.

[0333] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0334] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0335] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0336] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0337] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0338] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being  performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0339] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0340] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0341] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data  structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0342] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0343] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0344] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first network entity to:obtain one or more request messages for collecting data reports associated with one or more user equipment (UEs) ;output a first message comprising a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs;output, via a user plane to the one or more UEs, a second message comprising a data collection configuration for the data reports from the one or more UEs; andobtain one or more reporting messages comprising the data reports based at least in part on the request and the data collection configuration.2.The first network entity of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first network entity to:forward, to a third network entity, the data reports based at least in part on the one or more request messages and in response to obtaining the one or more reporting messages.3.The first network entity of claim 1, wherein the one or more request messages comprise a configuration for the one or more reporting messages, the configuration comprising at least a reporting periodicity for data autonomously collected by the one or more UEs.4.The first network entity of claim 3, wherein the configuration for the one or more reporting messages further comprises an indication of one or more types of reports for one or more service types associated with the data collection, a type of data to collect, one or more event triggers for the data reports, a reporting interval, a  reporting quantity, an event threshold, a logging interval, a logging duration, a collection period, a reference identifier, or any combination thereof.5.The first network entity of claim 4, wherein the one or more types of reports comprise a self-organizing network (SON) report, a minimization of drive test (MDT) report, a quality of experience (QoE) report, a report associated with other information collected by the one or more UEs, or any combination thereof, the SON report comprising a radio link failure report, a connection establishment failure report, a mobility history report, or any combination thereof, and the MDT report comprising an immediate MDT report, a logged MDT report, or any combination thereof.6.The first network entity of claim 1, wherein the data collection configuration comprises an indication of an address of the second network entity, an indication of a type of data requested from the one or more UEs by a third network entity, or any combination thereof, wherein the type of data requested from the one or more UEs is based at least in part on the one or more request messages for collecting the data reports.7.The first network entity of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first network entity to:determine that at least one of the one or more UEs are registered for a data collection scheme; anddetermine one or more types of data that are authorized for data collection, wherein outputting the second message comprising the data collection configuration is based at least in part on the one or more UEs being registered and the one or more types of data that are authorized for data collection.8.The first network entity of claim 1, wherein the one or more messages further comprise an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for data collection.9.The first network entity of claim 8, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first network entity to:determine that the one or more criteria are satisfied; anddetermine the data collection configuration based at least in part on the one or more criteria and the one or more data collection parameters.10.The first network entity of claim 8, wherein the one or more criteria comprise an area associated with the one or more UEs, a type of UE, a service type associated with the one or more UEs, one or more frequencies, one or more applications, one or more slices, or any combination thereof.11.The first network entity of claim 8, wherein the one or more data collection parameters comprise a type of data to collect, one or more event triggers for the data report, a reporting interval, a reporting quantity, an event threshold, a logging interval, a logging duration, a collection period, a reference identifier, or any combination thereof.12.The first network entity of claim 1, wherein the one or more messages indicate one UE associated with data collection, and wherein the one UE is identified via an international mobile subscriber identity (IMEI) , an international mobile station equipment identity and software version (IMEISV) , an IMEI-type allocation code (IMEI-TAC) , a subscription permanent identifier (SUPI) , a subscriber concealed identifier (SUCI) , a permanent equipment identifier (PEI) , a generic public subscription identifier (GPSI) , a module station international subscriber directory number (MSISDN) , or any combination thereof.13.The first network entity of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first network entity to:identify, from the one or more UEs, at least one UE that satisfies one or more criteria for a data collection scheme;determine that the at least one UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme;determine that the one or more criteria are satisfied; anddetermine the data collection configuration based at least in part on the one or more criteria and one or more data collection parameters.14.The first network entity of claim 13, wherein the consent is based at least in part on a type of data to be collected, a type of service for data collection, one or more applications for data collection, or any combination thereof.15.The first network entity of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first network entity to:identify, from the one or more UEs, at least one UE that satisfies one or more criteria for a data collection scheme;determine that the at least one UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme;determine that the one or more criteria are not satisfied; andstore the second message until the one or more criteria are satisfied for a predefined duration.16.The first network entity of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first network entity to:output a feedback message indicating that the one or more criteria are not satisfied and that the second message comprising the data collection configuration has not been sent.17.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive, via a user plane and from a first network entity associated with data collection, a message comprising a data collection configuration for one or more data reports from the UE;collect data in accordance with the data collection configuration or in response to one or more event triggers, or any combination thereof, wherein the collected data is associated with one or more events; andtransmit, via the user plane and to a second network entity, the one or more data reports comprising the collected data, wherein transmitting the one or more data reports is based at least in part on a rule for allowing reporting of the collected data included in the one or more data reports.18.The UE of claim 17, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit, to the network entity, a registration message indicating that the UE supports a data collection scheme, wherein the registration message further comprises an indication of one or more types of data the UE is capable of collecting, an indication of data reporting timing parameters, or any combination thereof.19.The UE of claim 17, wherein, to collect the data, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:obtain the data from one or more layers of the UE or from one or more other entities, or any combination thereof, wherein obtaining the data based at least in part on a type of event associated with the one or more events or a type of data associated with the one or more events, or both, wherein the one or more layers comprise an access stratum layer, or an application layer, or both, and wherein the one or more other entities comprise at least an over-the-top server.20.The UE of claim 17, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:compare a first type of data corresponding to the rule with a second type of data corresponding to the data collected for the one or more events; anddetermine whether to transmit the one or more data reports based at least in part on comparing the first type of data and the second type of data.21.The UE of claim 20, wherein the one or more data reports are transmitted based at least in part on the first type of data being a same as the second type of data.22.The UE of claim 17, wherein the data collection configuration comprises an indication of an address of the second network entity, an indication of a type of data requested from the UE by a third network entity, or any combination thereof, wherein the one or more data reports are transmitted using the address of the  second network entity, and wherein the data included in the one or more data reports corresponds to the type of data requested by the third network entity.23.The UE of claim 17, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit, to the second network entity, a second message indicating that the collected data is available for reporting; andreceive, from the second network entity, a third message requesting the one or more data reports in response to the second message indicating that the collected data is available for reporting.24.The UE of claim 17, wherein the one or more events comprise a radio link failure event, a random access event, a connection establishment failure event, a mobility event, a radio link condition change, an application metric change, or any combination thereof.25.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:select, from a plurality of user equipment (UEs) , a first UE for a data collection scheme;determine that the first UE is associated with a consent to collect data for the data collection scheme; andoutput a request message for collecting one or more data reports from the first UE based at least in part on the first UE being associated with the consent to collect the data, wherein the request message further comprises an indication of one or more criteria and one or more data collection parameters for the data collection scheme.26.The network entity of claim 25, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:determine the one or more criteria and the one or more data collection parameters for the data collection scheme.27.The network entity of claim 26, wherein the one or more criteria comprise an area associated with the UE, a type of the UE, a service type associated with the UE, one or more frequencies, one or more applications, one or more slices, or any combination thereof.28.The network entity of claim 26, wherein the one or more data collection parameters comprise a type of data to collect, one or more event triggers for the one or more data reports, a reporting interval, a reporting quantity, an event threshold, a logging interval, a logging duration, a collection period, a reference identifier, or any combination thereof.29.The network entity of claim 25, wherein the first UE is selected based at least in part on an international mobile subscriber identity (IMEI) , an international mobile station equipment identity and software version (IMEISV) , an IMEI-type allocation code (IMEI-TAC) , a subscription permanent identifier (SUPI) , a subscriber concealed identifier (SUCI) , a permanent equipment identifier (PEI) , a generic public subscription identifier (GPSI) , a module station international subscriber directory number (MSISDN) , or any combination thereof.30.A method for wireless communication by a first network entity, comprising:obtaining one or more request messages for collecting data reports associated with one or more user equipment (UEs) ;outputting a first message including a request that a second network entity provide the data reports associated with the one or more UEs after the data reports are collected by the second network entity from the one or more UEs;outputting, via a user plane to the one or more UEs, a second message comprising a data collection configuration for the data reports from the one or more UEs; andobtaining one or more reporting messages comprising the data reports based at least in part on the request and the data collection configuration.

Citation Information

Patent Citations

  • Data reporting method, device and system

    CN117082629A

  • User plane optimizations using network data analytics

    US20230319533A1

  • Efficient terminal data collection

    US20240188150A1

  • Data collection and reporting in a wireless communication system

    WO2024110081A1