Method and apparatus of supporting artificial intelligence (AI) applications in wireless communications

By providing complete applicability information during handovers, the target RAN node can efficiently manage AI/ML models and functionalities at the UE, ensuring optimal performance by activating only applicable configurations and deactivating inapplicable ones.

WO2026051407A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-05-09
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

During handovers in wireless communications, the target RAN node lacks complete applicability information about AI/ML models and functionalities configured at the UE, leading to inefficient activation or deactivation of these models and functionalities.

Method used

The target RAN node receives complete applicability related information from the source RAN node or UE during handover, allowing it to determine and manage applicable prediction configurations and parameters at the UE.

Benefits of technology

Ensures accurate and efficient handling of AI/ML models and functionalities at the UE, optimizing performance by activating only applicable configurations and deactivating inapplicable ones during handovers.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025093845_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025093845_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to a method and apparatus of supporting artificial intelligence (AI) applications in wireless communications. An exemplary method performed by a UE may include receiving, from a first network equipment (NE), a handover related configuration to execute a handover from the first NE to a second NE; and sending applicability related information to the second NE during the handover, wherein the applicability related information includes one or multiple of configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD AND APPARATUS OF SUPPORTING ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) APPLICATIONS IN WIRELESS COMMUNICATIONSTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to techniques of supporting artificial intelligence (AI) applications in wireless communications.BACKGROUND

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

[0003] An article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0004] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a UE for wireless communication, which may include: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: receive, from a first network equipment (NE) , a handover related configuration to execute a handover from the first NE to a second NE; and send applicability related information to the second NE during the handover, wherein the applicability related information includes one or multiple of configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE.

[0005] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, for each prediction configuration, the configuration applicability related information indicates whether the prediction configuration is applicable at the UE, and for each prediction configuration related parameter or parameter set, the parameter applicability related information indicates whether the prediction configuration related parameter or parameter set is applicable at the UE.

[0006] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, before the handover, the at least one processor is configured to further cause the UE to: receive, from the first NE, a reporting indication indicating to report one or multiple of the configuration applicability related information of all prediction configurations maintained at the UE or the parameter applicability related information of all prediction configuration related parameters or parameter sets maintained at the UE; and report, to the first NE, the one or multiple of the configuration applicability related information or the parameter applicability related information as indicated by the reporting indication.

[0007] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, after the handover, the at least one processor is configured to further cause the UE to: receive, from the second NE, a reporting indication indicating to report one or multiple of the configuration applicability related information of all prediction configurations maintained at the UE or the parameter applicability related information of all prediction configuration related parameters or parameter sets maintained at the UE; and report, to the second NE, the one or multiple of the configuration applicability related information or the parameter applicability related information as indicated by the reporting indication.

[0008] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, sending the applicability related information to the second NE is in response to a reporting indication indicating to report one or multiple of the configuration applicability related information of all prediction configurations maintained at the UE or the parameter applicability related information of all prediction configuration related parameters or parameter sets maintained at the UE received in the handover related configuration or a handover command.

[0009] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the applicability related information is sent to the second NE in response to receiving a handover command or receiving the handover related configuration or execution of the handover.

[0010] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the at least one processor is configured to further cause the UE to: receive, from the first NE, prediction configurations configured by the second NE; and transmit the configuration applicability related information of the prediction configurations configured by the second NE in response to receiving a handover command or receiving the handover related configuration or execution of the handover.

[0011] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the at least one processor is configured to further cause the UE to: receive, from the first NE, prediction configuration related parameters or parameter sets configured by the second NE; and transmit parameter applicability related information of the prediction configuration related parameters or parameters configured by the second NE in response to receiving a handover command or receiving the handover related configuration or execution of the handover.

[0012] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first NE and second NE are same or different, and each prediction configuration and prediction parameter or parameter set maintained at the UE is configured by the first NE or the second NE.

[0013] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a processor for wireless communication, which may include: at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive, from a first network equipment (NE) , a handover related configuration to execute a handover from the first NE to a second NE; and send applicability related information to the second NE during the handover, wherein the applicability related information includes one or multiple of configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE.

[0014] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a NE for wireless communication, acting as a first NE, which may include: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the first NE to: receive one or multiple of configuration applicability related information or parameter configuration related information from a UE; and send applicability related information to a second NE during a handover of the UE from the first NE to the second NE, wherein the applicability related information includes one or multiple of the configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or the parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE.

[0015] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, for each prediction configuration, the configuration applicability related information indicates whether the prediction configuration is applicable at the UE, and for each prediction configuration related parameter or parameter set, the parameter applicability related information indicates whether the prediction configuration related parameter or parameter set is applicable at the UE.

[0016] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the applicability related information is sent to the second NE in a handover request to the second NE, or in a message notifying the handover triggered for the UE.

[0017] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the at least one processor is configured to further cause the first NE to: send, to the UE, handover related configuration to execute the handover; receive, from the UE, one or multiple of configuration applicability related information of part or all of prediction configurations maintained at the UE or parameter applicability related information of part or all of prediction configuration related parameters or parameter set maintained at the UE; generate and send a handover command to the UE; and send to the second NE a message notifying the handover triggered for the UE, wherein in the case that the applicability related information is sent to the second NE in a handover request, one or multiple of the configuration applicability related information or parameter applicability related information received after sending the handover related configuration will be sent as updated applicability related information in the message notifying the handover triggered for the UE, otherwise, will be included in the applicability related information sent in the message notifying the handover triggered for the UE.

[0018] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the configuration applicability related information received after sending the handover related configuration is for one or multiple of prediction configurations configured by the first NE or prediction configurations configured by the second NE; and the parameter applicability related information received after sending the handover related configuration is for one or multiple of prediction configuration related parameter or parameter set configured by the first NE or prediction configuration related parameter or parameter set configured by the second NE.

[0019] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the applicability related information is sent in a UE assistance information container or a different information element (IE) .

[0020] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a NE for wireless communication, acting as a second NE, which may include: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the second NE to: receive applicability related information from a first NE or a UE during a handover of the UE from the first NE to the second NE, wherein the applicability related information includes one or multiple of configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE; and determine one or multiple of prediction configurations or prediction configuration related parameters or parameter sets for the UE based on the applicability related information.

[0021] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, for each prediction configuration, the configuration applicability related information indicates whether the prediction configuration is applicable at the UE, and for each prediction configuration related parameter or parameter set, the parameter applicability related information indicates whether the prediction configuration related parameter or parameter set is applicable at the UE.

[0022] In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the at least one processor is configured to further cause the second NE to: receive, from the UE, latest applicability related information which fails to be sent to the first NE before being handed over to the second NE, wherein the latest applicability related information includes one or multiple of latest configuration applicability related information of at least one prediction configuration configured by the first NE and maintained at the UE or latest parameter applicability related information of at least one predication configuration related parameter or parameter sets configured by the first NE and maintained at the UE.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0023] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system in accordance with aspects of the present disclosure.

[0024] Figure 2 illustrates an example of applicability related information reporting during a non-conditional handover procedure in accordance with aspects of the present disclosure.

[0025] Figure 3 illustrates an example of applicability related information reporting during a conditional handover procedure in accordance with aspects of the present disclosure.

[0026] Figure 4 illustrates an example of a UE in accordance with aspects of the present disclosure.

[0027] Figure 5 illustrates an example of a processor in accordance with aspects of the present disclosure.

[0028] Figure 6 illustrates an example of a NE in accordance with aspects of the present disclosure.

[0029] Figure 7 illustrates a flowchart of method performed by a UE in accordance with aspects of the present disclosure.

[0030] Figure 8 illustrates a flowchart of method performed by a NE in accordance with aspects of the present disclosure.

[0031] Figure 9 illustrates another flowchart of method performed by a NE in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0032] AI, at least including machine learning (ML) is used to learn and perform certain tasks via training neural networks (NNs) with vast amounts of data, which is successfully applied in computer vison (CV) and nature language processing (NLP) areas. Deep learning, which is a subordinate concept of ML, utilizes multi-layered NNs as an “AI / ML model” (or referred to as AI / ML model or the like) or "AI-based model" (or referred to as AI / ML based model or the like) to learn how to solve problems and / or optimize performance from vast amounts of data. If AI / ML models used on AI-based methods are well trained, the AI-based methods can obtain better performance than the traditional methods. Thus, 3rd generation partnership program (3GPP) has been considering to introduce AI / ML into 3GPP since 2016.

[0033] For example, 3GPP expects that AI / ML models used by or located at the UE side (also referred to as UE sided models or UE side models or the like) may be used to realize AI / ML based beam prediction or channel state information (CSI) prediction or CSI compression to optimize performance etc. One AI / ML model may include one or multiple AI / ML functionalities. Since an AI / ML model is assumed to be trained using specific training data or dataset, the AIML model may be applicable (e.g., with good prediction accuracy) or inapplicable (e.g., with poor prediction accuracy) under certain network configuration (s) . It is desired that the network side, e.g., a RAN node or NE (e.g., gNB) will configure the UE to activate the AI / ML model (s) and / or AI / ML functionality (s) and perform beam and / or CSI prediction etc., only if the concerned AI / ML model (s) and / or AI / ML functionality (s) are applicable. However, when a handover occurs, the target radio access network (RAN) node (or RAN entity or NE or the like) cannot achieve the applicability related information of the prediction configuration (s) and / or prediction configuration related parameters configured by the source RAN node and maintained at UE side.

[0034] Various aspects of the present disclosure propose that during the handover of a UE from a first RAN node (as a source RAN node during the handover) to a second RAN node (as a target RAN node during the handover) , the target RAN node may at least receive complete or full applicability related information (or referred to as applicability information or (in) applicability information) from the source RAN node or the UE, which at least includes the complete applicability related information relative to the source RAN node and may include the complete applicability related information relative to the target RAN node in some cases. Accordingly, the target RAN node may determine prediction configurations and prediction configuration related parameters or parameter sets (if any) for the UE based on the received applicability related information, e.g., configuring applicable prediction configurations and / or applicable prediction configuration related parameters or parameter sets, and / or de-configuring or releasing inapplicable prediction configurations and / or inapplicable prediction configuration related parameters or parameter sets.

[0035] Herein, the complete or full applicability related information refers to the applicability related information of all prediction configurations and prediction configuration related parameters or parameter sets (if any) maintained (currently still configured, not de-configured or released) at the UE. The wording "A and B (if any) " or the like means A, or B or A and B; or A / and B; or one or multiple of A or B or the like. The complete or full applicability related information relative to a RAN node refers to the applicability related information of all (or each) prediction configurations and prediction configuration related parameters or parameter sets (if any) configured by the RAN node and maintained (currently still configured, not de-configured or released) at the UE. That is, the complete applicability related information relative to the source RAN node refers to the applicability related information of all (or each) prediction configurations and prediction configuration related parameters or parameter sets (if any) configured by the source RAN node and maintained at the UE, and the complete applicability related information relative to the target RAN node refers to the applicability related information of all (or each) prediction configurations and prediction configuration related parameters or parameter sets (if any) configured by the target RAN node and maintained at the UE.

[0036] For example, in some implementations of the present disclosure, the target RAN node may receive the complete applicability related information from the source RAN node in a handover request to the target RAN node or in a message notifying the handover triggered (or handover triggered notification message or notification message for simplification and clarity) for the UE. In some implementations of the present disclosure, the target RAN node may receive the complete applicability related information from the UE directly or via the source RAN node, and the UE may send the complete applicability related information in response to receiving a handover command or receiving a handover related configuration or execution of the handover.

[0037] The first RAN node and second RAN node are the same or different. In the case of the first RAN node and second RAN node are the same, the complete applicability related information may be transmitted between different entities or elements within the same RAN node.

[0038] Regarding prediction configuration (or inference configuration or the like) , it may be a radio resource control (RRC) configuration generated or determined by the network side, e.g., by a gNB to configure the UE to perform AI / ML prediction or inference, e.g., as a part of CSI report configuration (e.g., CSI-report-Config) or the like.

[0039] Regarding prediction configuration related parameters (or information or the like) , they are parameters that may be used by the network side to generate prediction configurations, e.g., being separately used or as set (s) . Exemplary prediction configuration related parameters or parameter sets include but not limited to: Set A (or a set of beams to be predicted) related parameter or information, e.g., the number of beams in Set A, the distance and / or periodicity of SS / PBCH block (SSB) (SSB)  / CSI-reference signal (RS) ; Set B (or a set of beams to be measured) related parameter or information, e.g., the number of beams in Set B, the type of SSB or CSI-RS, the distance and / or periodicity of SSB / CSI-RS, mapping from Set B beam (s) to Set A beam (s) , and time etc. For simplification and clarity, "prediction configuration related parameters or parameter sets" or the like may be referred to as "configuration related parameters or parameter sets, " or "related parameters or parameter sets, " or just "parameters or parameter sets. "

[0040] The UE sided AI / ML models and / or functionalities considered in accordance with aspects of the present disclosure represent when UE is capable of using AI techniques to support one or more use cases. A UE sided AI / ML functionality may be represented as a certain UE feature or UE feature group or a certain set of RRC configuration (e.g., CSI reporting configuration) . Exemplary UE sided AI / ML model (s) and / or functionality (s) in accordance with aspects of the present disclosure considers but not limited to the following use cases: - CSI compression: ■ A pair of AI / ML model can be used by UE and next generation (NG) -RAN  node to compress the CSI report. The UE part model works as an encoder to compress the generated CSI report. The NG-RAN part model works as a decoder to decompress the received CSI report after compression. - CSI prediction in temporal domain: ■ UE can predict the future channel state based on historical CSI measurement  result. - Beam prediction in spatial domain: ■ UE can predict the layer (L) 1 quality of set A beams (or a set of beams to be  predicted) based on L1 measurement result of set B beams (or a set of beams to be measured) . Wherein the set B beams can be a subset of set A beams or a different set than set A beams. - Beam prediction in temporal domain: ■ UE can predict the L1 quality of set A beams in the future based on historical  L1 measurement result of set B beams. Wherein the set B beams can be a subset of set A beams or a different set than set A beams. - radio resource management (RRM) measurement prediction in temporal domain: ■ UE can predict the L3 cell / beam quality of a serving cell based on the  historical L1 / L3 measurement result of the same serving cell. - RRM measurement prediction in spatial domain: ■ UE can predict the L3 measurement result for set A cell / beam using L1 / L3  measurement result of set B cell / beam at the same time instance (set A can be different set as set B, or a superset of set B) , wherein set A cell / beam and set B cell / beam are of the same frequency. The associated cells could be collocated. The associated cells could be collocated. - RRM measurement prediction in frequency domain: ■ UE can predict the L3 measurement result for set A cell / beam using L1 / L3  measurement result of set B cell / beam at the same time instance (set A can be different set as set B, or a superset of set B) , wherein set A cell / beam and set B cell / beam are of different frequencies. - RRM event prediction: ■ UE can predict if any of the RRM event (e.g., A1 / A2…A5 event, recovery  link failure (RLF) ) in the future. - line of sight (LOS)  / non-line of sight (NLOS) estimation: ■ In AI / ML assisted gNB assisted positioning, gNB may use AI / ML model  to estimate if the path between UE and gNB is NLOS or LOS.

[0041] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0042] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more NE 102, one or more UE 104, and a core network (CN) 106. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a NR network, such as a 5G network, a 5G-Advanced (5G-A) network, or a 5G ultrawideband (5G-UWB) network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G, for example, 6G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0043] The one or more NE 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the NE 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a network function, a network entity, a radio access network (RAN) , a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. An NE 102 and a UE 104 may communicate via a communication link, which may be a wireless or wired connection. For example, an NE 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0044] An NE 102 may provide a geographic coverage area for which the NE 102 may support services for one or more UEs 104 within the geographic coverage area. For example, an NE 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, an NE 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network (NTN) . In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas may be associated with different NE 102. In some embodiments, the NEs 102 may include one or more relay nodes, integrated access and backhaul (IAB) nodes or wireless access backhaul (WAB) nodes which can provide wireless access services for UEs 104. A relay node (or an IAB node or a WAB node) can directly connect to a BS or hop through one or more relay nodes (or one or more IAB or WAB nodes) before reaching the BS.

[0045] The one or more UE 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a remote unit, a mobile device, a wireless device, a remote device, a subscriber device, a transmitter device, a receiver device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples.

[0046] A UE 104 may be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0047] An NE 102 may support communications with the CN 106, or with another NE 102, or both. For example, an NE 102 may interface with other NE 102 or the CN 106 through one or more backhaul links (e.g., S1, N2, N3, or network interface) . In some implementations, the NE 102 may communicate with each other directly. In some other implementations, the NE 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the CN 106. In some implementations, one or more NE 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0048] The CN 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The CN 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more NE 102 associated with the CN 106.

[0049] The CN 106 may communicate with a packet data network over one or more backhaul links (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The packet data network may include an application server. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the CN 106 via an NE 102. The CN 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the CN 106 (e.g., one or more network functions of the CN 106) .

[0050] In the wireless communications system 100, the NEs 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the NEs 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the NEs 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the NEs 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0051] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0052] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0053] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0054] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the NEs 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the NEs 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the NEs 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0055] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0056] The network side may configure prediction configuration (s) , and / or parameter (s) or parameter set (s) for an AI / ML model and / or functionality (may be multiple) at a UE. When the UE receives a prediction configuration, the UE may send an applicability report in a RRC reconfiguration complete message or UAI or another RRC message, including the applicability related information of the configured prediction configuration (or referred to as configuration applicability related information) , e.g., whether the configured prediction configuration is applicable or inapplicable at the UE. If the prediction configuration is not applicable at the UE, the applicability related information may also indicate the cause of being "inapplicable, " e.g., that the model is not available, or temporarily not applicable, etc. Similarly, when the UE receive a parameter or parameter set, the UE may send an applicability report in a RRC reconfiguration complete message or UAI or another RRC message, including the applicability related information of the configured parameter or parameter set (or referred to as parameter applicability related information) , e.g., whether the configured parameter or parameter set is applicable or inapplicable at the UE. If the parameter or parameter set is not applicable at the UE, the applicability related information may also indicate the cause of being "inapplicable. "

[0057] When a handover of a UE occurs, according to current techniques, the target RAN node may only rely on the last reported UAI message conveyed in the handover request message from the source RAN node to determine the applicability related information of prediction configurations and parameters or parameter sets (if any) that are configured by the source RAN node and maintained at the UE. The UAI message may probably convey the applicability related information of only prediction configurations and / or related parameters or parameter sets that changes (e.g., a delta list) , rather than that of all prediction configurations and / or related parameters or parameter sets maintained at the UE (e.g., a full list or complete list) . In other word, the UAI message in the handover request may only contain the changed applicability related information of prediction configuration (s) and / or related parameter (s) or parameter set (s) comparing to the applicability related information of all the predication configuration and / or parameters or parameter sets configured by the source RAN node, that may be previously reported to the source RAN node separately or together.

[0058] Therefore, to support that the target RAN node could clearly determine how to handle the prediction configurations and / or related parameters or parameter sets currently configured at UE during the handover, various aspects of the present disclosure propose that the UE or source RAN node will transmit the complete applicability related information relative to the source RAN node to the target RAN node, including configuration applicability related information for each prediction configuration configured by the source RAN node and maintained at the UE, or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set configured by the source RAN node and maintained at the UE, or a combination thereof.

[0059] Herein, a handover may be a regular or conventional handover or baseline handover or non-conditional handover or the like (no additional conditions are required) or a conditional handover (CHO, and additional conditions are required) . In some scenarios, a regular or conventional handover or the like may be referred to as a HO compared to a CHO. Both HO and CHO may be triggered by L3 measurements or triggered by L1 / L2 measurements. In the case that a handover is triggered by L1 / L2 measurements, the handover is referred to as L1 / L2 triggered mobility (LTM) or LTM cell switch or the like. In addition, "during a handover" refers to the whole handover procedure, including handover preparation (e.g., sending a handover request to the target RAN node by the source RAN node) , handover trigger (e.g., sending a handover command to the UE by the source RAN node or the condition (s) for CHO being satisfied at the UE) and handover execution (e.g., switching from the source RAN node to the target RAN node or from the source cell to the target cell etc. ) .

[0060] Some detailed implementations of the present disclosure are illustrated in the following in view of exemplary inter-RAN, e.g., inter-gNB handover procedures, that is the source RAN node is different from the target RAN node. Persons skilled in the art would understand how to apply the communicated applicability related information for intra-RAN handover, and will not further illustrate due to the communications being within the same RAN node.

[0061] Figure 2 illustrates an example of applicability related information reporting during a non-conditional handover procedure in accordance with aspects of the present disclosure.

[0062] Referring to Figure 2, at step 201, a first RAN node or NE, e.g., RAN#1 may configure the UE with prediction configuration related parameter (s) or parameter set (s) via a RRC message, e.g., via "OtherConfig" message or the like.

[0063] For example, it is assumed that gNB#1 configures two prediction configuration related parameter sets, e.g., ParameterSet#A and ParameterSet#B for the UE. Each parameter set may include one or more parameters for generating a prediction configuration, which may be any of the following (not limited to) : · "CSI-ResourceConfigId" or the like for set B beams to be measured; · "associatedID" or the like for set B beams to be measured; · "CSI-ResourceConfigId" or the like for set A beams to be predicted; · "associatedID" or the like for set A beams to be predicted; · a time gap between two consecutive future time instances; and · the number of future time instance (s) to inference.

[0064] After receiving the parameters or parameter sets, the UE may report the parameter applicability related information via a RRC message, e.g., a RRC reconfiguration complete message or a UAI message. For example, if it is the first time that a specific parameter or parameter set is configured for the UE or received at the UE (e.g., represented by an ID, which is first indicated to the UE) , or it is not the first time configured for the UE or received at the UE but is modified (e.g., configured parameter or parameter set presented by an ID previously indicated to the UE, but the parameter or parameter set changes compared with that previously represented by the ID) , the UE may report the applicability related information in a RRC reconfiguration complete message. Otherwise, the UE may use a UAI message to report the applicability related information. A report conveying the applicability related information (e.g., parameter applicability related information and / or configuration applicability related information) may be referred to as a first applicability report, or initial applicability report or the like. In another example, UE may always use UAI to report the parameter applicability related information.

[0065] Herein, it is assumed that after receiving ParameterSet#A and ParameterSet#B, the UE may send the applicability related information, e.g., parameter applicability related information to the first RAN node, indicating: - ParameterSet#A: applicable - ParameterSet#B: inapplicable.

[0066] The first RAN node may generate or determine prediction configuration (s) for the UE, and transmit the determined prediction configuration (s) to the UE at step 205, e.g., via a RRC reconfiguration message or the like in the form of CSI report configuration or the like. For example, the prediction configuration may configure or request a periodic CSI report or the like, an aperiodic CSI report or the like or a semi-persistent CSI report or the like.

[0067] In the case that there is available applicability related information from the UE, the first RAN node may determine the prediction configuration (s) based on the applicability related information. For example, RAN#1 may take the applicable parameters or parameter set(s) , e.g., ParameterSet#Ainto account when configuring the prediction configuration for the UE. Persons skilled in the art would understand that in some cases, a RAN node may not configure prediction configuration related parameters or parameter set (s) for the UE to obtain the parameter applicability related information before configuring the prediction configuration (s) . That is, step 201 and step 203 are optional in accordance with aspects of the present disclosure. Herein, it is assumed that RAN#1 generates two prediction configurations for beam and / or CSI prediction by an AI / ML model or functionality at the UE, e.g., CSI-ReportConfig#1, which may be associated with an aperiodic or semi-persistent report and CSI-ReportConfig#2, which may be associated with a periodic report.

[0068] For the received prediction configuration, the UE may report or indicate or notify the applicability related information of the prediction configuration at step 207, indicating whether the prediction configuration is applicable or inapplicable, e.g., by a RRC message. For example, the UE may indicate: - CSI-ReportConfig#1: applicable - CSI-ReportConfig#2: applicable.

[0069] Similarly, if it is the first time that a specific prediction configuration is configured for the UE or received at the UE (e.g., represented by an ID, which is first indicated to the UE) , or it is not the first time configured for the UE or received at the UE but is modified (e.g., configured prediction configuration presented by an ID previously indicated to the UE, but the prediction configuration changes compared with that previously represented by the ID) , the UE may report the applicability related information in a RRC reconfiguration complete message. Otherwise, the UE may use a UAI message to report the applicability related information.

[0070] If the prediction configuration configures a periodic report, e.g., periodic CSI report or the like, the CSI report will be activated if the prediction configuration is reported to be applicable. If the prediction configuration configures an aperiodic or semi-persistent report, e.g., aperiodic or semi-persistent CSI report, the first RAN node may further activate the CSI report via downlink control information (DCI) and / or media access control control element (MAC CE) or another signaling if the prediction configuration is applicable.

[0071] The applicability related information, e.g., the configuration applicability related information of part or all configured prediction configurations and / or parameter applicability related information of part or all configured parameters or parameter sets may change in some cases. For the subsequent changes of the applicability related information, the UE may indicate to the first RAN node at step 209, e.g., in UAI. For example, it is assumed that ParameterSet#B changes to be applicable while CSI-ReportConfig#1 changes to be inapplicable, and the UE may report the following applicability related information in a UAI, - ParameterSet#B: applicable - CSI-ReportConfig#1: inapplicable.

[0072] It is assumed that the ParameterSet#A and CSI-ReportConfig#2 remain applicable, and thus the UE may not include the applicability related information thereof in the UAI.

[0073] In some cases, the first RAN node may desire to receive the complete applicability related information, e.g., applicability related information of all prediction configurations and parameters or parameter set (s) (if any) maintained at the UE. The first RAN node may send a reporting indication to the UE, indicating the UE to report the applicability related information of all prediction configurations and parameters or parameter sets (if any) maintained at the UE. For example, if the UE receives such a reporting indication, even if only the applicability related information of ParameterSet#A and CSI-ReportConfig#2 change, and ParameterSet#A and CSI-ReportConfig#2 remain applicable, the UE may report the following applicability related information in a RRC message, e.g., a RRC reconfiguration complete message or UAI message or another message: - ParameterSet#A: applicable - ParameterSet#B: applicable - CSI-ReportConfig#1: inapplicable - CSI-ReportConfig#2: applicable.

[0074] In some scenarios, the first RAN node (source RAN node of the handover) may decide to initiate a handover for the UE to switch the UE to a second RAN node, e.g., RAN#2 (target RAN node of the handover) . Herein, it is assumed that RAN#1 may decide to initiate a non-CHO, which may be triggered by L1 / L2 measurements (e.g., non-conditional LTM) or by L3 measurements (e.g., non-conditional L3 handover) . The first RAN node may send a handover request message, e.g., HANDOVER REQUEST XnAP interface message to the second RAN node at step 211.

[0075] After receiving the handover request, the second RAN node may provide handover related configuration, e.g., including prediction configurations (and / or parameters or parameter sets, herein prediction configurations are used as an example) for the UE via the first RAN node at step 213a and 213b. In the case of L3 handover or the like, the second RAN node may transmit a handover command with the configured prediction configurations to the UE via the first RAN node. In the case of LTM or the like, the second RAN node will not provide the handover command. The first RAN node will generate a handover command and trigger the handover by sending to the UE the handover command via another signaling at step 215, e.g., via a MAC CE etc. The first RAN node may also send to the second RAN node a message notifying the handover triggered for the UE at step 217.

[0076] After receiving the handover command, the handover will be triggered and the UE may perform or execute the handover at step 219. Similarly, after the handover, the UE may send to the second RAN node the applicability related information of the prediction configuration and parameters or parameter sets (if any) configured by the second RAN node. For the prediction configuration and parameters or parameter sets (if any) in the handover related configuration, the UE may report the applicability related information thereof with that of the prediction configuration and parameters or parameter sets (if any) configured by the first RAN node separately or together as illustrated in the following. Other operations after the handover are similar to that performed at the first RAN node, e.g., indicating the UE to report complete applicability related information relative to the second RAN node by sending a reporting indication, and will not repeat.

[0077] In accordance with some aspects of the present disclosure, the first RAN node may transmit at least the complete applicability related information relative to the first RAN node to the second RAN node via the handover request message or the handover triggered notification message or both, which may be in response to a reporting indication for the complete applicability related information received during the handover or not.

[0078] For example, in some implementations of the present disclosure, for any handover, the first RAN node may transmit the complete applicability related information relative to the first RAN node in the handover request message. Based on the above assumption, the first RAN node may indicate the following complete applicability related information: - ParameterSet#A: applicable - ParameterSet#B: applicable - CSI-ReportConfig#1: inapplicable - CSI-ReportConfig#2: applicable.

[0079] The complete applicability related information may be conveyed in a UAI container or a dedicated IE (may be a current IE defined in legacy 3GPP standards or a new IE will be introduced) in the handover preparation information RRC message or the like within the handover request message. An exemplary handover preparation information RRC message for conveying the complete applicability related information is shown below as an example. HandoverPreparationInformation message

[0080] Regarding the AS-context field in the exemplary handover preparation information RRC message, the exemplary descriptions are shown below.

[0081] In some implementations of the present disclosure, e.g., in LTM or the like, the first RAN node may determine and transmit the complete applicability related information to the second RAN node in the handover triggered notification message. Similarly, the complete applicability related information may be conveyed in the UAI container or a dedicated IE (may be a current IE defined in legacy 3GPP standards or a new IE will be introduced) .

[0082] In some cases, the first RAN node may transmit the complete applicability related information to the second RAN node in the handover request first. If the applicability related information of part or all of prediction configurations and related parameters or parameter sets (if any) configured by the first RAN node and maintained at the UE changes before receiving the handover command at step 215, the UE may send the changed or updated applicability related information to the first RAN node at step 214 to update the complete applicability related information sent to the second RAN node in the handover request. For example, the first RAN node may send only the changed applicability related information to the second RAN node in the notification message, or update the complete applicability related information based on the changed applicability related information and send the updated complete applicability related information to the second RAN node in the notification message.

[0083] It is assumed that after step 213b, CSI-ReportConfig#1 changes to be inapplicable again. Then the UE may report the changed applicability related information of CSI-ReportConfig#1 to the first RAN node at step 214. The first RAN node may only send the changed applicability related information of CSI-ReportConfig#1 to the second RAN node at step 217 or send the complete applicability related information to the second RAN node at step 217 as follows: - ParameterSet#A: applicable - ParameterSet#B: applicable - CSI-ReportConfig#1: applicable - CSI-ReportConfig#2: applicable.

[0084] In addition, if the second RAN node receives the complete applicability related information before determining the prediction configuration for UE, e.g., receiving that in the handover request, when determining the handover related configuration, the second RAN node may generate or determine the prediction configuration for UE by considering the complete applicability related information. For example, RAN#2 may generate CSI-ReportConfig#1' and CSI-ReportConfig#2' by considering ParameterSet#A and ParameterSet#B being applicable.

[0085] Similarly, in LTM or the like, for the prediction configuration configured by the second RAN node and received in the handover related configuration, the UE may send to the first RAN node the applicability related information thereof at step 214 if possible, and the first RAN node may further send the applicability related information to the second RAN node via the notification message, e.g., as a part of the complete applicability related information or not.

[0086] In the case that a reporting indication is required for the first RAN node to report the applicability related information of all prediction configuration and parameters or parameter sets (if any) maintained at the UE (configured by one or multiple of the first RAN node or second RAN node) , the first RAN node may receive such a reporting indication in a handover request acknowledge message, and then send to the second RAN node the required applicability related information (e.g., in the notification message in LTM or the like) .

[0087] In accordance with some aspects of the present disclosure, the UE may transmit at least the complete applicability related information relative to the first RAN node to the second RAN node, e.g., in response to receiving the handover related configuration, or in response to receiving a handover command, or in response to executing the handover. Similarly, reporting the complete applicability related information to the second RAN node by the UE may be indicated by a reporting indication for the complete applicability related information or not. When being transmitted in an inter-node RRC message from the first RAN node to the second RAN node, the complete applicability related information may be conveyed in the UAI container or a dedicated IE (may be a current IE defined in legacy 3GPP standards or a new IE will be introduced) .

[0088] For example, in some implementations of the present disclosure, for any handover, the UE may transmit to the second RAN node the complete applicability related information relative to the first RAN node in response to executing the handover, i.e., after the handover performed at step 219. For the prediction configuration (and / or parameters and parameter sets) configured by the second RAN node and received in the handover related configuration, the UE may send to the second RAN node the applicability related information thereof with the complete applicability related information relative to the first RAN node. That is, the UE may send to the second RAN node the complete applicability related information of all prediction configuration and parameters or parameter sets (if any) maintained at the UE, including that configured by the first RAN node and that configured by the second RAN node.

[0089] In some implementations of the present disclosure, e.g., in L3 handover or the like, the UE may transmit to the second RAN node the complete applicability related information relative to the first RAN node in response to receiving a handover command. Similarly, in some cases, the UE may transmit to the second RAN node the complete applicability related information of all prediction configuration and parameters or parameter sets (if any) maintained at the UE, including that configured by the first RAN node and that configured by the second RAN node.

[0090] In some implementations of the present disclosure, e.g., in LTM or the like, in response to receiving the handover related configuration, the UE may transmit the complete applicability related information to the second RAN node via the first RAN node at step 214, and then the first RAN node transmits the complete applicability related information to the second RAN node at step 217. The complete applicability related information sent to the second RAN node may only include the complete applicability related information relative to the first RAN node, or the complete applicability related information of all prediction configuration and parameters or parameter sets (if any) maintained at the UE, including that configured by the first RAN node and that configured by the second RAN node.

[0091] In the case that a reporting indication is required for the UE to report he applicability related information of all prediction configuration and parameters or parameter sets (if any) maintained at the UE (configured by one or multiple of the first RAN node or second RAN node) , the UE may receive such a reporting indication in the handover command (configured or generated by the first RAN node or the second node) , and the UE may report to the second RAN node the required applicability related information after handover in some cases. In some cases, the UE may receive such a reporting indication in the handover related configuration, and the UE may report to the second RAN node the required complete applicability related information after handover (any type of handover) , or report to the second RAN node the required complete applicability related information via the first RAN node before receiving a handover command, e.g., in LTM or the like, and then the first RAN node may send the required complete applicability related information to the first second node.

[0092] Figure 3 illustrates an example of applicability related information reporting during a conditional handover procedure in accordance with aspects of the present disclosure, which mainly differs in the handover procedure. Details of the applicability related information to be sent are identical or similar to that illustrated in view of Figure 2.

[0093] Specifically, referring to Figure 3, steps 301 to 309 are identical or similar to steps 201 to 209 and will not repeat.

[0094] In some scenarios, the first RAN node, e.g., RAN#1 (source RAN node of the handover) may decide to initiate a CHO for the UE to switch the UE to another RAN node. At step 311, the first RAN node may transmit a handover request (or CHO request message) , e.g., HANDOVER REQUEST XnAP interface message to one or more candidate RAN nodes including a second RAN node, e.g., RAN#2. Herein, it is assumed that the second RAN node will be the target RAN node, and others are potential target RAN node (s) (not shown) .

[0095] The second RAN node and other potential target RAN node (s) may perform admission control to decide whether to allow the CHO of the UE after receiving the CHO request message from the first RAN node. Based on the admission control result, at least the second RAN node may transmit a CHO response message to the first RAN node at step 313a. The CHO response message may include CHO configurations for at least one candidate cell provided by the second RAN node, each cell is associated with a handover related configuration (or CHO configuration) and an execution condition. Each CHO configuration may also include prediction configuration and parameters or parameter sets (if any) for the UE.The first RAN node may transmit the CHO response message to the UE at step 313b, e.g., by a RRC reconfiguration message

[0096] After receiving the RRC reconfiguration message, at step 315, the UE may transmit a RRC reconfiguration complete message to the first RAN node.

[0097] The UE may maintain the connection with the first RAN node and start evaluating the execution conditions for each cell. Before any execution condition is satisfied, when receiving a handover command without CHO configuration, the UE may perform the HO procedure regardless of any previously received CHO configuration information. Otherwise, in the case that at least one execution condition for at least one candidate cell is satisfied, the UE may detach from the first RAN node and execute (or perform, or apply) a CHO procedure to a cell selected from the at least one cell. The selected cell may be referred to as a target cell. As assumed above, the UE may execute a CHO procedure to the second RAN node at step 317.

[0098] In accordance with some aspects of the present disclosure, the first RAN node may transmit at least the complete applicability related information relative to the first RAN node to the second RAN node via the handover request message, which is similar to that illustrated in view of Figure 2 and will not repeat. Since no handover command is required, there is no handover triggered notification message from the first RAN node to the second RAN node even in LTM or the like.

[0099] In accordance with some aspects of the present disclosure, the UE may transmit at least the complete applicability related information relative to the first RAN node to the second RAN node, e.g., in response to executing the handover at step 317, which is similar to that illustrated in view of Figure 2 and will not repeat.

[0100] In some scenarios, a handover (any type of handover) may be triggered before the UE successfully sends the latest UAI message containing the updated applicability related information of the prediction configuration and parameters or parameter sets (if any) . The UE will retain the latest applicability related information during the handover and send it to the target RAN node after the handover via another UAI message or in the RRC reconfiguration complete message after handover.

[0101] Figure 4 illustrates an example of a UE 400 in accordance with aspects of the present disclosure. The UE 400 may include a processor 402, a memory 404, a controller 406, and a transceiver 408. The processor 402, the memory 404, the controller 406, or the transceiver 408, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0102] The processor 402, the memory 404, the controller 406, or the transceiver 408, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0103] The processor 402 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 402 may be configured to operate the memory 404. In some other implementations, the memory 404 may be integrated into the processor 402. The processor 402 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 404 to cause the UE 400 to perform various functions of the present disclosure.

[0104] The memory 404 may include volatile or non-volatile memory. The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 402 cause the UE 400 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 404 or another type of memory. Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.

[0105] In some implementations, the processor 402 and the memory 404 coupled with the processor 402 may be configured to cause the UE 400 to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 402, instructions stored in the memory 404) . For example, the processor 402 may support wireless communication at the UE 400 in accordance with examples as disclosed herein. The UE 400 may be configured to support a means for receiving, from a first NE, a handover related configuration to execute a handover from the first NE to a second NE; and a means for sending applicability related information to the second NE during the handover, wherein the applicability related information includes one or multiple of configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE.

[0106] The controller 406 may manage input and output signals for the UE 400. The controller 406 may also manage peripherals not integrated into the UE 400. In some implementations, the controller 406 may utilize an operating system such as or other operating systems. In some implementations, the controller 406 may be implemented as part of the processor 402.

[0107] In some implementations, the UE 400 may include at least one transceiver 408. In some other implementations, the UE 400 may have more than one transceiver 408. The transceiver 408 may represent a wireless transceiver. The transceiver 408 may include one or more receiver chains 410, one or more transmitter chains 412, or a combination thereof.

[0108] A receiver chain 410 may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 410 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 410 may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 410 may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receiver chain 410 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0109] A transmitter chain 412 may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmitter chain 412 may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmitter chain 412 may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmitter chain 412 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0110] Figure 5 illustrates an example of a processor 500 in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 500 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may include a controller 502 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may optionally include at least one memory 504, which may be, for example, an L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 500 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 506. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0111] The processor 500 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 500) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0112] The controller 502 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 502 may operate as a control unit of the processor 500, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 500. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0113] The controller 502 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 504 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 502 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 504. The controller 502 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 502 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 502 may be configured to manage flow of data within the processor 500. The controller 502 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 500.

[0114] The memory 504 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 500 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 504 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 500) . In some other implementations, the memory 504 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 500) .

[0115] The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 500, cause the processor 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 502 and / or the processor 500 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 504 to cause the processor 500 to perform various functions. For example, the processor 500 and / or the controller 502 may be coupled with or to the memory 504, the processor 500, the controller 502, and the memory 504 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 500 may include multiple processors and the memory 504 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.

[0116] The one or more ALUs 506 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 506 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 500) . In some other implementations, the one or more ALUs 506 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 500) . One or more ALUs 506 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 506 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 506 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 506 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 506 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0117] The processor 500 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 500 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a first NE, a handover related configuration to execute a handover from the first NE to a second NE; and a means for sending applicability related information to the second NE during the handover, wherein the applicability related information includes one or multiple of configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE.

[0118] Figure 6 illustrates an example of a NE 600 in accordance with aspects of the present disclosure. The NE 600 may include a processor 602, a memory 604, a controller 606, and a transceiver 608. The processor 602, the memory 604, the controller 606, or the transceiver 608, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0119] The processor 602, the memory 604, the controller 606, or the transceiver 608, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0120] The processor 602 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 602 may be configured to operate the memory 604. In some other implementations, the memory 604 may be integrated into the processor 602. The processor 602 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 604 to cause the NE 600 to perform various functions of the present disclosure.

[0121] The memory 604 may include volatile or non-volatile memory. The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 602 cause the NE 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 604 or another type of memory. Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.

[0122] In some implementations, the processor 602 and the memory 604 coupled with the processor 602 may be configured to cause the NE 600 to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 602, instructions stored in the memory 604) . For example, the processor 602 may support wireless communication at the NE 600 in accordance with examples as disclosed herein. In some cases, the NE 600, e.g., a source RAN node may be configured to support a means for receiving one or multiple of configuration applicability related information or parameter configuration related information from a UE; and means for sending applicability related information to a second NE during a handover of the UE from the first NE to the second NE, wherein the applicability related information includes one or multiple of the configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or the parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE. In some cases, the NE 600, e.g., a target RAN node may be configured to support a means for receiving applicability related information from a first NE or a UE during a handover of the UE from the first NE to the second NE, wherein the applicability related information includes one or multiple of configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE; and a means for determining one or multiple of prediction configurations or prediction configuration related parameters or parameter sets for the UE based on the applicability related information.

[0123] The controller 606 may manage input and output signals for the NE 600. The controller 606 may also manage peripherals not integrated into the NE 600. In some implementations, the controller 606 may utilize an operating system such as or other operating systems. In some implementations, the controller 606 may be implemented as part of the processor 602.

[0124] In some implementations, the NE 600 may include at least one transceiver 608. In some other implementations, the NE 600 may have more than one transceiver 608. The transceiver 608 may represent a wireless transceiver. The transceiver 608 may include one or more receiver chains 610, one or more transmitter chains 612, or a combination thereof.

[0125] A receiver chain 610 may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 610 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 610 may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 610 may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receiver chain 610 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0126] A transmitter chain 612 may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmitter chain 612 may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmitter chain 612 may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmitter chain 612 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0127] Figure 7 illustrates a flowchart of a method in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by a UE as described herein. In some implementations, the UE may execute a set of instructions to control the function elements of the UE to perform the described functions.

[0128] At step 701, the method may include receiving, from a first NE, a handover related configuration to execute a handover from the first NE to a second NE. The operations of step 701 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 701 may be performed by a UE as described with reference to Figure 4.

[0129] At step 703, the method may include sending applicability related information to the second NE during the handover, wherein the applicability related information includes one or multiple of configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE. The operations of step 703 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of step 703 may be performed by a UE as described with reference to Figure 4.

[0130] It should be noted that the method described herein describes a possible implementation, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible.

[0131] Figure 8 illustrates a flowchart of a method in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by a NE, e.g., a source NE or RAN node as described herein. In some implementations, the NE may execute a set of instructions to control the function elements of the NE to perform the described functions.

[0132] At step 801, the method may include receiving one or multiple of configuration applicability related information or parameter configuration related information from a UE. The operations of step 801 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of step 801 may be performed by a source NE as described with reference to Figure 6.

[0133] At step 803, the method may include sending applicability related information to a second NE during a handover of the UE from the first NE to the second NE, wherein the applicability related information includes one or multiple of the configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or the parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE. The operations of step 803 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of step 803 may be performed by a source NE as described with reference to Figure 6.

[0134] It should be noted that the method described herein describes a possible implementation, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible.

[0135] Figure 9 illustrates another flowchart of a method in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by a NE, e.g., a target NE or RAN node as described herein. In some implementations, the NE may execute a set of instructions to control the function elements of the NE to perform the described functions.

[0136] At step 901, the method may include receiving applicability related information from a first NE or a UE during a handover of the UE from the first NE to the second NE, wherein the applicability related information includes one or multiple of configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE. The operations of step 901 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of step 901 may be performed by a target NE as described with reference to Figure 6.

[0137] At step 903, the method may include determining one or multiple of prediction configurations or prediction configuration related parameters or parameter sets for the UE based on the applicability related information. The operations of step 903 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of step 903 may be performed by a target NE as described with reference to Figure 6.

[0138] It should be noted that the method described herein describes a possible implementation, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible.

[0139] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) for wireless communication, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to:receive, from a first network equipment (NE) , a handover related configuration to execute a handover from the first NE to a second NE; andsend applicability related information to the second NE during the handover, wherein the applicability related information includes one or multiple of configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE.2.The UE of claim 1, wherein for each prediction configuration, the configuration applicability related information indicates whether the prediction configuration is applicable at the UE, and for each prediction configuration related parameter or parameter set, the parameter applicability related information indicates whether the prediction configuration related parameter or parameter set is applicable at the UE.3.The UE of claim 1, wherein before the handover, the at least one processor is configured to further cause the UE to:receive, from the first NE, a reporting indication indicating to report one or multiple of the configuration applicability related information of all prediction configurations maintained at the UE or the parameter applicability related information of all prediction configuration related parameters or parameter sets maintained at the UE; andreport, to the first NE, the one or multiple of the configuration applicability related information or the parameter applicability related information as indicated by the reporting indication.4.The UE of claim 1, wherein after the handover, the at least one processor is configured to further cause the UE to:receive, from the second NE, a reporting indication indicating to report one or multiple of the configuration applicability related information of all prediction configurations maintained at the UE or the parameter applicability related information of all prediction configuration related parameters or parameter sets maintained at the UE; andreport, to the second NE, the one or multiple of the configuration applicability related information or the parameter applicability related information as indicated by the reporting indication.5.The UE of claim 1, wherein sending the applicability related information to the second NE is in response to a reporting indication indicating to report one or multiple of the configuration applicability related information of all prediction configurations maintained at the UE or parameter applicability related information of all prediction configuration related parameters or parameter sets maintained at the UE received in the handover related configuration or a handover command.6.The UE of claim 1, wherein the applicability related information is sent to the second NE in response to receiving a handover command or receiving the handover related configuration or execution of the handover.7.The UE of claim 1, wherein the at least one processor is configured to further cause the UE to:receive, from the first NE, prediction configurations configured by the second NE; andtransmit the configuration applicability related information of the prediction configurations configured by the second NE in response to receiving a handover command or receiving the handover related configuration or execution of the handover.8.The UE of claim 1, wherein the at least one processor is configured to further cause the UE to:receive, from the first NE, prediction configuration related parameters or parameter sets configured by the second NE; andtransmit parameter applicability related information of the prediction configuration related parameters or parameters configured by the second NE in response to receiving a handover command or receiving the handover related configuration or execution of the handover.9.The UE of claim 1, wherein the first NE and second NE are same or different, and each prediction configuration and prediction parameter or parameter set maintained at the UE is configured by the first NE or the second NE.10.A processor for wireless communication, comprising:at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to:receive, from a first network equipment (NE) , a handover related configuration to execute a handover from the first NE to a second NE; andsend applicability related information to the second NE during the handover, wherein the applicability related information includes one or multiple of configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE.11.A network equipment (NE) for wireless communication, acting as a first NE, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the first NE to:receive one or multiple of configuration applicability related information or parameter applicability related information from a user equipment (UE) ; andsend applicability related information to a second NE during a handover of the UE from the first NE to the second NE, wherein the applicability related information includes one or multiple of the configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or the parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE.12.The NE of claim 11, wherein for each prediction configuration, the configuration applicability related information indicates whether the prediction configuration is applicable at the UE, and for each prediction configuration related parameter or parameter set, the parameter applicability related information indicates whether the prediction configuration related parameter or parameter set is applicable at the UE.13.The NE of claim 11, wherein the applicability related information is sent to the second NE in a handover request to the second NE, or in a message notifying the handover triggered for the UE.14.The NE of claim 1, wherein the at least one processor is configured to further cause the first NE to:send, to the UE, handover related configuration to execute the handover; receive, from the UE, one or multiple of configuration applicability related information of part or all of prediction configurations maintained at the UE or parameter applicability related information of part or all of prediction configuration related parameters or parameter set maintained at the UE;generate and send a handover command to the UE; andsend to the second NE a message notifying the handover triggered for the UE, wherein in the case that the applicability related information is sent to the second NE in a handover request, one or multiple of the configuration applicability related information or parameter applicability related information received after sending the handover related configuration will be sent as updated applicability related information in the message notifying the handover triggered for the UE, otherwise, will be included in the applicability related information sent in the message notifying the handover triggered for the UE.15.The NE of claim 14, wherein the configuration applicability related information received after sending the handover related configuration is for one or multiple of prediction configurations configured by the first NE or prediction configurations configured by the second NE; and the parameter applicability related information received after sending the handover related configuration is for one or multiple of prediction configuration related parameter or parameter set configured by the first NE or prediction configuration related parameter or parameter set configured by the second NE.16.The NE of claim 13, wherein the applicability related information is sent in a UE assistance information container or a different information element (IE) .17.A network equipment (NE) for wireless communication, acting as a second NE, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the second NE to:receive applicability related information from a first NE or a user equipment (UE) during a handover of the UE from the first NE to the second NE, wherein the applicability related information includes one or multiple of configuration applicability related information for each prediction configuration maintained at the UE or parameter applicability related information for each prediction configuration related parameter or parameter set maintained at the UE; anddetermine one or multiple of prediction configurations or prediction configuration related parameters or parameter sets for the UE based on the applicability related information.18.The NE of claim 17, wherein for each prediction configuration, the configuration applicability related information indicates whether the prediction configuration is applicable at the UE, and for each prediction configuration related parameter or parameter set , the parameter applicability related information indicates whether the prediction configuration related parameter or parameter set is applicable at the UE.19.The NE of claim 17, wherein the at least one processor is configured to further cause the second NE to:receive, from the UE, latest applicability related information which fails to be sent to the first NE before being handed over to the second NE, wherein the latest applicability related information includes one or multiple of latest configuration applicability related information of at least one prediction configuration configured by the first NE and maintained at the UE or latest parameter applicability related information of at least one predication configuration related parameter or parameter sets configured by the first NE and maintained at the UE.

Citation Information

Patent Citations

  • Processing method and device for mode switching of network side equipment, terminal and network side equipment

    CN116963108A

  • Dynamic uplink control channel carrier switching

    CN117999830A

  • Indicating machine learning functionality and model applicability for mobility scenarios

    US20250048194A1

  • Methods, architectures, apparatuses and systems for handling ai / ML operations during a handover of a wireless transmit-receive unit to a target network node

    WO2025071986A1