UCI deprioritization in training collection for NW-side models

By prioritizing CSI reports and indicating invalid beam measurements, the UE optimizes power and resource usage in wireless communication systems, addressing inefficiencies in network-side AI/ML model training.

WO2026073367A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09QUALCOMM INC +3
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-02
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inefficiencies in power usage and resource management due to unscheduled beam measurements for network-side artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) model training, leading to significant power consumption and limited uplink resources for UEs.

Method used

The UE prioritizes CSI reports based on their purpose, such as network-side AI/ML model training, inference, or current channel characteristics for downlink scheduling, and indicates invalid beam measurement components to optimize resource usage and reduce power consumption.

Benefits of technology

This approach enhances power efficiency and resource management by prioritizing CSI reports and indicating invalid measurements, thereby reducing power consumption and optimizing uplink resource utilization.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123154_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123154_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A network entity in a wireless communications system may use measurements of a first set of beams ( "Set B beams) to predict channel characteristics of a second set of beams ( "Set A beams" ) via an artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) model. A user equipment (UE) may prioritize channel state information (CSI) reports based on the indicated purpose of the CSI reports. CSI reports indicated for the purpose of AI / ML model training or inference may be prioritized lower than other CSI reports which may be more impactful to communication throughput. A UE may include invalid measurement components in a beam report, for example, to save power or processing resources of the UE. The UE may indicate which measurement components in a beam report are invalid so that the network does not use those invalid measurement components for training or inference.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UCI DEPRIORITIZATION IN TRAINING COLLECTION FOR NW-SIDE MODELS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including uplink control information (UCI) deprioritization in collection for network (NW) -side models.BACKGROUND

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

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

[0005] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of layer one beam measurement components to report in the beam report, transmitting the beam report in accordance with the scheduling information, where the beam report includes the set of layer one  beam measurement components, and transmitting control information that indicates one or more layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components are invalid.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of layer one beam measurement components to report in the beam report, transmit the beam report in accordance with the scheduling information, where the beam report includes the set of layer one beam measurement components, and transmit control information that indicates one or more layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components are invalid.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of layer one beam measurement components to report in the beam report, means for transmitting the beam report in accordance with the scheduling information, where the beam report includes the set of layer one beam measurement components, and means for transmitting control information that indicates one or more layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components are invalid.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of layer one beam measurement components to report in the beam report, transmit the beam report in accordance with the scheduling information, where the beam report includes the set of layer one beam measurement components, and transmit control information that indicates one or more layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components are invalid.

[0009] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the control information may include operations, features, means, or instructions for transmitting the control information in an uplink control information field of a channel state information (CSI) report, where the CSI report includes the beam report.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a CSI report includes the beam report and the control information indicates that an entirety of the CSI report may be invalid.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a CSI report includes the beam report and the control information includes a bitmap indicative of which layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components may be invalid.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the control information may include operations, features, means, or instructions for transmitting the control information based on the control signaling indicating that a purpose associated with the beam report may be training of a network-side artificial intelligence model.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the control information may include operations, features, means, or instructions for transmitting a control message that includes the control information, where the control message indicates a CSI report associated with the control information, where the CSI report includes the beam report.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI report may be a most recent CSI report prior to the control message.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control message includes an identifier for the CSI report.

[0016] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, via the control signaling or second control signaling, an  indication that enables transmission of the control message to indicate that the one or more layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components may be invalid.

[0017] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing a retransmission of the control message based on an absence of reception an acknowledgment for the control message within a threshold duration of transmission of the control message.

[0018] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, subsequent to transmission of a first CSI report that includes the beam report, a second CSI report, where the second CSI report includes a second set of layer one beam measurement components, where each of the second set of layer one beam measurement components may be valid based on a quantity of invalid layer one beam measurement components reported by the UE exceeding a threshold quantity, where the quantity of invalid layer one beam measurement components includes the set of layer one beam measurement components.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the beam report may include operations, features, means, or instructions for transmitting the beam report via a medium access control (MAC) control element, radio resource control signaling, or user plane signaling.

[0020] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for refraining from performing one or more measurements corresponding to the one or more layer one beam measurement components, where transmission of the control information may be based on the refraining.

[0021] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving control signaling that schedules a first CSI report for an uplink resource and that indicates a purpose associated with the first CSI report and transmitting, via the uplink resource, one or more CSI reports, where the one or more  CSI reports are selected from a set of CSI reports scheduled for the uplink resource based on a priority order of the set of CSI reports, where the set of CSI reports includes the first CSI report, and where the priority order is based on the purpose associated with the first CSI report.

[0022] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive control signaling that schedules a first CSI report for an uplink resource and that indicates a purpose associated with the first CSI report and transmit, via the uplink resource, one or more CSI reports, where the one or more CSI reports are selected from a set of CSI reports scheduled for the uplink resource based on a priority order of the set of CSI reports, where the set of CSI reports includes the first CSI report, and where the priority order is based on the purpose associated with the first CSI report.

[0023] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving control signaling that schedules a first CSI report for an uplink resource and that indicates a purpose associated with the first CSI report and means for transmitting, via the uplink resource, one or more CSI reports, where the one or more CSI reports are selected from a set of CSI reports scheduled for the uplink resource based on a priority order of the set of CSI reports, where the set of CSI reports includes the first CSI report, and where the priority order is based on the purpose associated with the first CSI report.

[0024] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive control signaling that schedules a first CSI report for an uplink resource and that indicates a purpose associated with the first CSI report and transmit, via the uplink resource, one or more CSI reports, where the one or more CSI reports are selected from a set of CSI reports scheduled for the uplink resource based on a priority order of the set of CSI reports, where the set of CSI reports includes the first CSI report, and where the priority order is based on the purpose associated with the first CSI report.

[0025] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the purpose includes network-side artificial intelligence model training or inference, a second purpose associated with a second CSI report includes current CSI reporting, and a first priority associated with the purpose may be lower than a second priority associated with the second purpose.

[0026] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the purpose includes network-side artificial intelligence model training, a second purpose associated with a second CSI report includes artificial intelligence model inference, and a first priority associated with the purpose may be lower than a second priority associated with the second purpose.

[0027] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for generating the first CSI report and a second CSI report using a set of CSI processing units of the UE, where the one or more CSI reports includes the second CSI report and omits the first CSI report based on the purpose having a lower priority than a second purpose indicated as being associated with the second CSI report.

[0028] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for generating a second CSI report using a set of CSI processing units of the UE and refraining from generating the first CSI report based on an occupancy of the set of CSI processing units of the UE exceeding a threshold and based on the purpose having a lower priority than a second purpose indicated as being associated with the second CSI report.

[0029] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0030] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports uplink control information (UCI) deprioritization in training collection for network (NW) -side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 3 shows an example of timing diagrams that support UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 4 shows an example of a process flow that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIGs. 10 through 13 show flowcharts illustrating methods that support UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0039] Wireless communication devices may implement artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) models to predict parameters for communications. For example, in network-side beam prediction, a network entity may use an AI or ML model to predict channel characteristics for a set of beams for communicating with a user equipment (UE) . In some cases, a UE may report measured channel characteristics of a first set of beams (e.g., referred to as set B beams) . For example, the UE may report the measured channel characteristics in a channel state information (CSI) report or in other signaling such as a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) , Radio Resource Control (RRC) signaling, or user plane signaling. Based on the reported measured channel characteristics, the network entity 105 may predict channel characteristics (e.g., signal to interference and noise ratio (SINR) , reference signal received power (RSRP) , or signal to noise ratio (SNR) ) of a second set of beams (which may be referred to as set A beams or prediction targets) . The network entity may perform beam management operations (e.g., may select a beam for communication with the UE or may select additional beams for the UE to measure) based on the predicted channel characteristics.

[0040] In order to use the AI or ML model, the network entity and the UE may perform AI or ML model training, which may involve transmission of training reference signals (RSs) and reporting of training beam report (s) . The network entity, however, may not indicate that the purpose of a CSI report is for training as compared to being for inference or for other purposes. In some examples, the UE may be scheduled to measure a large quantity of beams for AI / ML model inference and training at the network. Such measurements may involve significant power usage at the UE. Additionally, the UE may be scheduled to transmit multiple CSI reports using a limited quantity of uplink resources and CSI processing units of the UE, and accordingly the UE may drop some CSI reports based on CSI report priority rules.

[0041] Aspects of this disclosure involve indication of a purpose of a CSI report, such as whether the CSI report is intended for network-side AI / ML model training, network-side AI / ML model inference, or for other purposes such as reporting of current channel characteristics for downlink scheduling. The purpose may be accounted for by the UE in a priority determination between multiple CSI reports. For example, AI / ML  model training may have a lower priority for efficient communications than AI / ML model inference, which may have a lower priority for efficient communications than reporting of current channel characteristics for downlink scheduling, and accordingly, the UE may prioritize which CSI reports to generate and / or include in an uplink resource given the limited CSI resources available to the UE.

[0042] Additionally, or alternatively, in accordance with aspects of this disclosure, the UE may forego some scheduled measurements, for example, to save power or if the UE determines that some beams are unlikely to be useful to measure (e.g., are unlikely to be within the top K beams) . Scheduled beam reports, however, may have fixed payload sizes (e.g., CSI reports or beam reports transmitted via MAC-CE, RRC, or user-plane signaling may have payload sizes expected by the network) . Accordingly, the UE may include invalid measurement components in a beam report for measurements that the UE did not perform or which are otherwise invalid. The UE may indicate to the network which measurement components are invalid such that the network does not use those measurement components for AI / ML model inference or training or for downlink scheduling. Accordingly, an invalid measurement component may refer to a reported measurement component the network entity is indicated to discard and not use for AI / ML training or inference purposes. For example, a measurement component may be invalid because the UE did not perform the corresponding measurement (e.g., the reported measurement component is a filler value) or because the corresponding measurement does not satisfy an accuracy threshold. In some examples, the UE may indicate which components are invalid in the beam report (e.g., the indication may be in the CSI report, the MAC-CE, RRC, or user-plane signaling that conveys the beam report) . In some examples, the UE may transmit a separate control message (e.g., a MAC-CE or RRC signaling) that indicates which components are invalid in the beam report.

[0043] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to timing diagrams, process flows, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to uplink control information (UCI) deprioritization in training collection for NW-side models.

[0044] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0045] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0046] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0047] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described  herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0048] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0049] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0050] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0051] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or  any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., RRC, service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, MAC layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0052] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections,  providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0053] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support UCI deprioritization in training collection for NW-side models as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0054] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be  referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0055] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0056] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN  communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0057] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0058] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0059] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0060] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0061] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0062] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0063] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be  further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0064] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0065] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information  to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0066] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0067] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0068] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband  communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0069] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0070] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0071] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0072] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0073] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and  medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0074] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0075] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device.  The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0076] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, RSs, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0077] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0078] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit an RS (e.g., a cell-specific  reference signal (CRS) , a CSI reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0079] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, RSs, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0080] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet  segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0081] As described herein, a network entity 105 may implement AI or ML models to predict parameters for future communications. For example, a network entity 105 may predict channel characteristics for set A beams using an AI / ML model based on channel characteristics of set B beams reported by a UE 115. In some cases, based on reported measurements of RSs received over a first set of beams (referred to as set B beams) , the network entity 105 may predict channel characteristics (e.g., SINR, RSRP, or SNR) of a second set of beams (which may be referred to as set A beams or prediction targets) . In some examples, AI or ML models may be used for spatial-domain downlink transmit beam prediction for set A beams based on reported measurement results of set B beams. For example, the set A beams may be narrower beams than the set B beams. In some examples, AI or ML models may be used for temporal downlink transmit beam prediction for set A beams based on reported measurement results of set B beams. Temporal transmit beam prediction may involve predictions of channel characteristics of set A beams at a future time based on measurement results of RSs received via set B beams. The UE 115 and the network entity 105 may train AI models and / or ML models based on sets of training data (e.g., training RSs) . In some examples, the UE 115 and the network entity 105 may demand consistency between training and inference (e.g., use of the AI or ML models to predict channel characteristics of a set of prediction targets) . The network entity 105 may perform beam management operations (e.g., may select a beam for communication with the UE 115) based on the predicted channel characteristics for the set A beams.

[0082] In some examples, for a network-side AI or ML model inference (e.g., for prediction of channel characteristics of set A beams for beam management purposes) , the network entity 105 may schedule the UE 115 to transmit beam reports (e.g., to  indicate measured channel characteristics for set B beams in CSI reports or user plane signaling) . For network-side inference and / or training, in a beam report initiated by the network, where the beam report is transmitted via L1 signaling, and based on the measurement resource set (e.g., the configured resource set for the UE 115 to measure and via which the set B beams are transmitted) , the UE 115 may support reporting more than four beams (e.g., measured channel characteristics for more than four set B beams in a same beam report) . For example, the UE may report measured L1-RSRP values for RSs transmitted via more than four set B beams for inference and / or may report measured L1-RSRP values for RSs transmitted via more than four set A beams for AI / ML model training or performance monitoring (e.g., for the network entity 105 to evaluate the accuracy of the predicted channel characteristics of the set A beams) . As another example, for UE-assisted AI / ML model training or performance monitoring, the UE 115 may calculate and report performance monitoring metrics (e.g., Top-K Set A beams with K>4) associated with more than four Set A beams transmitted via actual RSs.

[0083] When up to four beams are scheduled to be reported in an L1 beam report, it may be up to the UE-implementation to determine when and / or how to measure which beam for power and complexity reduction purposes at the UE 115, as long as L1-RSRP / L1-SINR accuracy thresholds are met by the UE 115. Such accuracy thresholds may be predetermined, or configured. For example, the UE 115 may intentionally skip measuring particular beams for a particular duration, if UE implementation based schemes have predicted that such beams are fairly confident to not be the Top 4 beams during such a duration. When more than four beams are to be reported in a beam report, however, the UE 115 may be forced to consume the power and complexity to measure such beams the UE implementation based schemes have predicted to not be the Top 4 beams, and accordingly the UE 115 may be forced to consume the power and processing complexity associated with reporting a large quantity of beams (e.g., at least for network-side AI / ML model inference and / or potentially for training data collection for a network-side AI / ML model) . For example, if the purpose of a beam report is not specified, the UE 115 may be expected to report measured channel characteristics for more than four beams for training data collection for a network-side AI / ML model.

[0084] In some examples, as a training data collection procedure for network-side AI / ML model may be less impactful for real-time throughput performance than reporting channel characteristics for network-side AI / ML model inference or for downlink scheduling (e.g., for the network to determine which beam to use to transmit a downlink communication such as a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission) , the UE 115 may determine whether to perform all scheduled L1 measurements on particular beams (e.g., synchronization signal blocks (SSBs) or CSI-RSs) based on the purpose of the measurements.

[0085] Accordingly, the UE 115 may forego some scheduled beam measurements, for example, to save power or if the UE 115 determines that some beams are unlikely to be useful to measure (e.g., are unlikely to be within the top K beams) . Scheduled beam reports, however, may have fixed payload sizes (e.g., CSI reports or beam reports transmitted via MAC-CE, RRC, or user-plane signaling may have payload sizes expected by the network) . Accordingly, the UE 115 may include invalid measurement components in a beam report for measurements that the UE 115 did not perform or which are otherwise invalid. The UE 115 may indicate to the network (e.g., in the UCI which carries the beam report, in a MAC-CE, in RRC, or in user plane signaling) which measurement components are invalid such that the network does not use those measurement components for AI / ML model inference or training or for downlink scheduling. Accordingly, an invalid measurement component may refer to a reported measurement component the network entity 105 is indicated to discard and not use for AI / ML training or inference purposes. For example, a measurement component may be invalid because the UE 115 did not perform the corresponding measurement (e.g., the reported measurement component is a filler value) or because the corresponding measurement does not satisfy an accuracy threshold. In some examples, the UE 115 may indicate which components are invalid in the beam report (e.g., the indication may be in the CSI report, the MAC-CE, RRC, or user-plane signaling that conveys the beam report) . In some examples, the UE 115 may transmit a separate control message (e.g., a MAC-CE or RRC signaling) that indicates which components are invalid in the beam report.

[0086] As described herein, in some examples, a UE 115 may be scheduled to transmit multiple CSI reports using a limited quantity of uplink resources and / or a  limited quantity of CSI processing units (CSI-PUs) of the UE 115, and accordingly the UE 115 may drop some CSI reports based on CSI report priority rules. For example, the priority order of a CSI report (where a smaller value indicates a higher priority) may be given by equation 1. PriiCSI (y, k, c, s) =2NCellsMsy+NcellsMsk+Msc+s        (1)

[0087] In equation 1, y may depend on the type of uplink resource scheduled for transmission of the CSI report. For example, y= {0, 1, 2, 3} for {aperiodic physical uplink shared channel (PUSCH) , semi-persistent (SP) PUSCH, SP physical uplink control channel (PUCCH) , periodic PUCCH} . In equation 1, k may depend on the type of reporting quantity in the CSI report. For example, k=0 for CSI reports carrying L1-RSRP or L1-SINR and k=1 for CSI reports not carrying L1-RSRP or L1-SINR. In equation 1, c may be the ServCell ID and Ncells may be the value of the RRC parameter maxNrofServingCells. In equation 1, s may be the reportConfigID associated with the CSI report setting, and Ms may be the RRC parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations. A CSI report with a smaller priority order / value as given by equation 1 may be associated with a higher priority when the UE 115 determines whether to stop processing / generating a CSI report from among multiple CSI reports to process / generate (e.g., due to limitation of CSI-PUs) or to drop a generated CSI report from among multiple generated CSI reports scheduled for transmission on a same uplink resource (e.g., due to payload limitations of the scheduled uplink resource) .

[0088] In accordance with aspects of this disclosure, a network entity 105 may indicate a purpose of a CSI report (e.g., in the scheduling information for the CSI report) , such as whether the CSI report is intended for network-side AI / ML model training, network-side AI / ML model inference, or for other purposes such as reporting of current channel characteristics for downlink scheduling. The purpose may be accounted for by the UE 115 in a priority determination between multiple CSI reports. For example, AI / ML model training may have a lower priority for efficient communications than AI / ML model inference as inference may directly impact communication throughput performance. For example, the UE 115 may be authorized to stop updating CSI processing for a CSI report indicated with a purpose of training data  collection if UCIs with higher priority are demanded. As another example, the UE 115 may drop L1 reports indicated with a purpose of network-side AI / ML model inference if the UCI payload size is restricted (e.g., and other CSI reports or information for inclusion in the UCI has a higher priority) . Accordingly, the UE 115 may prioritize which CSI reports to generate and / or include in an uplink resource given the limited CSI resources available to the UE 115. For example, such prioritization may be based on whether the purpose of the CSI report is for network-side AI / ML model training data collection, for network-side AI / ML model inference, and / or based on standard pre-definitions, network signaling, and / or UE capabilities.

[0089] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a UE 115-a, which may be an example of a UE 115 as described herein. The wireless communications system 200 may include a network entity 105-a, which may be an example of a network entity 105 as described herein.

[0090] The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a using a communication link 125-a. The communication link 125-a may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-a and the network entity 105-a. The communication link 125-a may include a bi-directional link that enables both uplink and downlink communications. For example, the UE 115-a may transmit uplink signals 205 (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control signals or uplink data signals, to the network entity 105-a using the communication link 125-a and the network entity 105-a may transmit downlink signals 210 (e.g., downlink transmissions) , such as downlink control signals or downlink data signals, to the UE 115-a using the communication link 125-a.

[0091] The network entity 105-a may transmit a set of RSs 215 (e.g., CSI-RSs or SSBs) to the UE 115-a. The network entity 105-a may use beamforming techniques to transmit the set of RSs 215 via a set of transmit beams 275 (e.g., a beam 275-a, a beam 275-b, and a beam 275-c as shown in FIG. 2) . The UE 115-a may receive the set of RSs 215 via a set of receive beams 280 (e.g., a beam 280-a, a beam 280-b, and a beam 280-c  as shown in FIG. 2) at the UE 115-a that correspond to the set of transmit beams 275. The UE 115-a may perform measurements on the set of RSs 215 to obtain measurement values 220 (e.g., for the set B beams (e.g., for the set of receive beams 280) ) . The UE 115-a may transmit a beam report 235 that includes the measurement values 220. For example, the beam report 235 may be a CSI report. For example, the measurement components (e.g., the measurement values 220) included in the beam report may be CSI-RS resource indicator (CRI) -RSRP, ssb-Index-RSRP, cri-SINR, or ssb-Index-SINR values. In some examples, the network entity 105-a may transmit control signaling 240 that may schedule the set of RSs 215 and / or the beam report 235.

[0092] For network-side inference, the network entity 105-a may generate, for example, using an AI / ML model 225, predicted measurement values 230 for the set A beams (e.g., the set of receive beams 280 at a future time, or a set of narrower beams) based on the measurement values 220. For example, the network entity 105-a may determine to communicate with the UE 115-a via one or more beams of the set of transmit beams 275 based on the predicted measurement values 230 for the set A beams (e.g., based on respective predicted beam measurement values being above or below a threshold) .

[0093] In some examples, as described herein, one or more of the L1 measurement components in the beam report 235 may be invalid. In such examples, the UE 115-a may transmit control information 245 that indicates, to the network entity, the L1 measurement components that are invalid. For example, the control information 245 may indicate which cri-RSRP, ssb-Index-RSRP, cri-SINR, and / or ssb-Index-SINR measurement components in a beam report 235 are invalid. Accordingly, the network entity 105-a may discard the indicated measurement components (e.g., may not use the measurement components as input to the AI / ML model 225) . In some examples, inclusion of invalid measurement components in the beam report 235 and accordingly transmission of the control information 245 that indicates which measurement components in the beam report are invalid may be conditioned on the purpose of the beam report 235 being designated for collection of data to be used for training network-side AI / ML algorithms or models (e.g., for training the AI / ML model 225) .

[0094] In some examples, the control information 245 may be conveyed in a same CSI report as the beam report 235. For example, in the case that the L1 measurements of  the beam report 235 are carried in a CSI report scheduled by the network entity 105-a (e.g., scheduled via the control signaling 240) , the CSI report payload of each CSI report instance may include a UCI field that indicates whether one or more particular measurement components in that same CSI report are invalid and accordingly may be disregarded by the network entity 105-a.

[0095] In some examples, the UCI field for indicating whether one or more particular measurement components in that same CSI report are invalid may be a dedicated reportQuantity. For example, dedicated reportQuantities may be introduced under the parameter CSI-ReportConfig, (e.g., within ssb-Index-RSRP-InvalidEnabled and cri-RSRP-InvalidEnabled, or ssb-Index-SINR-InvalidEnabled and cri-SINR-InvalidEnabled) . In some examples, the UCI field may be a single bit field that may indicate whether the entire CSI report in the CSI reporting instance is invalid (e.g., the control information 245 may be included in a field in the beam report 235 and may indicate that the entire beam report 235 is invalid) . In some examples, the UCI field may be a bitmap, indicating whether selective components in the CSI report instance are considered as invalid (e.g., the control information 245 may be a bitmap field in the beam report 235 indicating which measurement components in the beam report 235 are invalid) . For example, assuming Top (4×N) beams are scheduled be reported in the beam report 235, then a length-4 bitmap may be used, where each bit indicates whether the reported information pair of {CRI / SSB resource indication (RI) , L1-RSRP / SINR} addressed for the {TopN, Top (N+1) to Top (2N+1) , Top (2N+1) to Top3N, Top (3N+1) to Top4N} SSBs / CSI-RSs, should be considered as valid or invalid) . In some examples, inclusion of control information 245 in a CSI report which indicates that the CSI report includes invalid measurement components may be conditioned on the purpose of the CSI report being designated for collection of data to be used for training network-side AI / ML algorithms or models (e.g., for training the AI / ML model 225) . In some examples, inclusion of control information 245 in a CSI report which indicates that the CSI report includes invalid measurement components may further be conditioned on standards predefinitions, such as particular types of CSI reports that may only be used for the purpose of collection of data to be used for training network-side AI / ML algorithms or models.

[0096] In some examples, the control information 245 may be transmitted in a separate control message from the beam report 235. For example, the control information 245 may be transmitted via an uplink MAC-CE or an RRC message, for example, by referring to or indicating applicable CSI report instances. In some examples, the control information 245 conveyed via a MAC-CE / RRC message may implicitly indicate the associated CSI report instance (e.g., the associated beam report 235) . For example, only a single CSI report instance may be referred by the MAC-CE / RRC message without explicit reporting from the UE 115-a of the CSI report instance. The associated CSI report for a MAC-CE / RRC message (e.g., the control information 245) may be the latest CSI report instance prior to the slot carrying the MAC-CE / RRC message. In some examples, the control information 245 conveyed via a MAC-CE / RRC message may explicitly indicate or signal one or more associated CSI reports (e.g., beam reports 235) , for example, by referring to CSI report instance identifiers. In some examples, the control information 245 conveyed via a MAC-CE / RRC message may include a single bit field which may indicate whether an entirety of the associated CSI report is invalid. In some examples, the control information 245 conveyed via a MAC-CE / RRC message may include a bitmap, indicating whether selective components in the associated CSI report instance are considered as invalid (e.g., which CRIs or SSB resource indicators (SSBRIs) and corresponding measurement components (e.g., the L1-RSRP or L1-SINR corresponding to the indicated CRIs or SSBRIs) in the CSI report instance are invalid) .

[0097] In some examples, the network entity 105-a may transmit signaling (e.g., in the control signaling 240) enabling the UE 115-a to transmit control information 245 conveyed via a MAC-CE / RRC message that indicates whether one or more measurement components in an associated CSI report is invalid. For example, the UE 115-a may include invalid measurements in a CSI report and may transmit control information 245 conveyed via a MAC-CE / RRC message that indicates the measurement components in the CSI report are invalid if the network entity 105-a enables the UE 115-a to do so. For example, such enablement may be configured in the CSI-ReportConfig associated with the CSI report, and may explicitly allow such MAC-CE / RRC messages. As another example, if there are multiple CSI reports allowing such MAC-CE / RRC messages, the payload of the MAC-CE / RRC message may further  signal the corresponding CSI-ReportConfigId. In such an example, the corresponding payloads indicating which measurement components in the corresponding CSI-ReportConfigId may be added to the MAC-CE / RRC message.

[0098] In some examples, the UE 115-a may expect an acknowledgment 250 to the control information 245 conveyed via a MAC-CE / RRC message that indicates whether one or more measurement components in an associated CSI report is invalid. For example, the UE 115-a may expect an acknowledgment 250 so that the network entity 105-a confirms that the network entity 105-a received the control information 245 indicating which measurement components in a beam report 235 are invalid such that the network entity 105-a does not use those invalid measurement components for AI / ML model 225 inference or training. In some examples, the UE 115-a may send a retransmission 255 of the control information 245 conveyed via a MAC-CE / RRC message if the UE 115-b does not receive an acknowledgment 250 of the control information 245 conveyed via a MAC-CE / RRC message. For example, if the control information 245 is conveyed via an uplink MAC-CE, the UE 115-b may expect the acknowledgment 250 to be conveyed via a downlink MAC-CE. In some examples, the UE 115-a may send the retransmission 255 K times (e.g., where K may be standard predefined or network controlled) if the UE 115-a does not receive the acknowledgment 250 or until the UE 115-a receives the acknowledgment, whichever is first.

[0099] In some examples, the quantity of invalid CSI report instances the UE 115-a may report may not exceed a threshold quantity within a quantity of consecutive CSI reporting instances or within a defined time window. In some examples, the quantity of reported invalid beams or invalid beam reporting pairs (e.g., SSBRI / CRI and corresponding L1-RSRP / SINR) may not exceed a threshold quantity within a quantity of consecutive CSI reporting instances or within a defined time window. In some examples, the threshold (e.g., maximum) quantity of invalid CSI report instances or invalid beams or invalid beam reporting pairs (e.g., invalid measurement components for a given beam) and the quantity of consecutive instances or time window may be predefined or signaled by the network (e.g., in the control signaling 240) . For example, options for the quantity of invalid CSI report instances or invalid beams or invalid beam pairs and / or the quantity of consecutive instances or time window may be predefined, and the network entity 105-a may signal the applicable quantity of invalid CSI report  instances or invalid beams or invalid beam pairs and / or the quantity of consecutive instances or time window via a CSI-ReportConfig.

[0100] In some examples, the beam report 235 may be conveyed via a MAC-CE, via RRC signaling, or via user-plane signaling. For example, the control signaling 240 may schedule the MAC-CE, RRC signaling, or user-plane signaling for the UE 115-a to report measurement occasions of SSBs / CSI-RSs configured for the L1 measurements (e.g., to report the measurement values 220) . In some examples, the payload of the beam report 235 conveyed via a MAC-CE, via RRC signaling, or via user-plane signaling may include the control information 245 that indicates which measurement components in the beam report 235 are invalid (e.g., similarly to how a CSI report may include the control information 245 that indicates which measurement components in the CSI are invalid as described herein) . For example, the payload of the beam report 235 conveyed via a MAC-CE, via RRC signaling, or via user-plane signaling may include a single bit indicating whether the entirety of the beam report 235 is invalid. As another example, payload of the beam report 235 conveyed via a MAC-CE, via RRC signaling, or via user-plane signaling may include a bitmap indicating whether selective components in the beam report 235 instance are considered as invalid. In some examples, as described herein, the network may configure via control signaling whether the UE 115-a is allowed to include invalid measurement components in the beam report 235 where the beam report is conveyed via a MAC-CE, via RRC signaling, or via user-plane signaling. In some examples, the network may configure, or standards may define, a threshold quantity of invalid beam reports or invalid beams or invalid beam reporting pairs that may not be exceeded within a quantity of consecutive CSI reporting instances or within a defined time window. The threshold quantity of invalid beam reports or invalid beams or invalid beam reporting pairs that may not be exceeded within a quantity of consecutive CSI reporting instances or within a defined time window may be further subject to the CSI-ReportConfig or CSI-ResourceConfig or NZP-CSI-RS-ResourceSet or CSI-SSB-ResourceSet configuring the SSBs / CSI-RSs for the L1 measurements, or other signaling configuring the UE reports, explicitly signaling that such information is reportable.

[0101] As described herein, in some examples, where the beam report 235 is a CSI report, the control signaling 240 that schedules the beam report 235 may indicate a  purpose of the beam report (e.g., used for network-side AI / ML model inference, used for network-side AI / ML model training, or used for downlink scheduling) . For example, the UE 115-a may determine a priority order for CSI reports based on the indicated purposes. The priority level for each CSI report may be determined based on equation 1 modified to account for the indicated purpose of the CSI report. For example, the UE 115-a may determine a priority level for each CSI report, and may determine which CSI reports to generate and / or transmit based on comparisons of the determined priority levels for each CSI report.

[0102] In some examples, as described herein with reference to equation 1, the priority determination may further be based on the type of measurement component in the CSI repot (e.g., whether the reportQuantity of the CSI report is cri-RSRP / ssb-Index-RSRP / cri-SINR / ssb-Index-SINR) . In some examples, as described herein with reference to equation 1, the priority determination may further be based on the type of signaling used to carry the CSI report (e.g., via PUSCH or PUCCH, and / or via an aperiodic, periodic. or SP scheduled CSI report) . In some examples, as described herein with reference to equation 1, priority determination may further be based on the component carrier ID and / or CSI-ReportConfigId of the CSI reports.

[0103] For example, CSI reports with an indicated purpose of AI / ML model training or inference (e.g., CSI reports carrying cri-RSRP / ssb-Index-RSRP / cri-SINR / ssb-Index-SINR for network-side inference / training) may have a lower inter-CSI priority than CSI reports for other purposes (e.g., CSI reports used for downlink scheduling carrying information such as cri-RSRP / ssb-Index-RSRP / cri-SINR / ssb-Index-SINR) . For example, the network entity 105-a may signal the purpose of a given CSI report (e.g., network-side training, network-side inference, or other) through the CSI-ReportConfig for that CSI report.

[0104] As another example, CSI reports with an indicated purpose of network-side AI / ML model training (e.g., CSI reports carrying cri-RSRP / ssb-Index-RSRP / cri-SINR / ssb-Index-SINR for network-side training) may have a lower inter-CSI priority than CSI reports for AI / ML model inference (e.g., CSI reports carrying cri-RSRP / ssb-Index-RSRP / cri-SINR / ssb-Index-SINR for network-side inference) . For example, the network entity 105-a may signal the purpose of a given CSI report (e.g., network-side  training, network-side inference, or other) through the CSI-ReportConfig for that CSI report.

[0105] As another example, CSI reports with an indicated purpose of network-side AI / ML model training (e.g., CSI reports carrying cri-RSRP / ssb-Index-RSRP / cri-SINR / ssb-Index-SINR for network-side inference) may have a lower inter-CSI priority than CSI reports for other purposes (e.g., CSI reports used for downlink scheduling or for network-side inference carrying information such as cri-RSRP / ssb-Index-RSRP / cri-SINR / ssb-Index-SINR) . For example, CSI reports for network-side training data collection purposed may have a lowest inter-CSI priority (e.g., even lower than CSI reports that do not carry L1-RSRPs / SINRs) . For example, the network entity 105-a may signal the purpose of a given CSI report (e.g., network-side training, network-side inference, or other) through the CSI-ReportConfig for that CSI report.

[0106] FIG. 3 shows an example of timing diagram 300 and a timing diagram 350 that support UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timing diagram 300 and the timing diagram 350 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200.

[0107] For example, as shown in the timing diagram 300 and in the timing diagram 350, a UE 115 may transmit multiple scheduled beam reports 305 (e.g., multiple CSI reports) during a time window 325. Each beam report 305 may include beam identifiers 310 (e.g., CRIs or SSBRIs) and corresponding L1 measurement components 315 (e.g., L1-RSRP or L1-SINR measurements for the corresponding CRIs or SSBRIs) . A beam identifier and the corresponding L1 measurement component 315 may be referred to as a beam reporting pair. For example, the beam report 305-a may include beam identifiers 310-a and corresponding L1 measurement components 315-a, the beam report 305-b may include beam identifiers 310-b and corresponding L1 measurement components 315-b, the beam report 305-c may include beam identifiers 310-c and corresponding L1 measurement components 315-c, the beam report 305-d may include beam identifiers 310-d and corresponding L1 measurement components 315-d, the beam report 305-e may include beam identifiers 310-e and corresponding L1 measurement components 315-e, and the beam report 305-f may include beam identifiers 310-f and corresponding L1 measurement components 315-f.

[0108] As shown in the timing diagram 300, in some examples, the UE 115 may include invalid measurement components 315 in one or more beam reports 305. For example, the UE 115 may transmit control information 320-a to the network entity 105 that indicates an entirety of the payload of the beam report 305-b is invalid. Similarly, the UE 115 may transmit control information 320-b to the network entity 105 that indicates an entirety of the payload of the beam report 305-e is invalid. In some examples, the control information 320-a may be included in the payload of the beam report 305-b, and the control information 320-b may be included in the payload of the beam report 305-e. In some examples, the control information 320-a may be transmitted via a separate message (e.g., in a MAC-CE or an RRC message) than the beam report 305-b, and the control information 320-b may be transmitted via a separate message (e.g., in a MAC-CE or an RRC message) than the beam report 305-e. In some examples, a quantity of beam reports 305 for which the UE 115 includes invalid payloads (e.g., NIns) within a time window or within a consecutive quantity of beams reports (e.g., Ncons beam reports) may be limited to a threshold quantity. For example, the UE 115 may not transmit more than two beam reports that include invalid payloads within a set of six consecutive beam reports 305 (e.g., within the time window 325) .

[0109] As shown in the timing diagram 300, in some examples, the UE 115 may include some invalid measurement components 315 in one or more beam reports 305. For example, the UE 115 may transmit control information 320-c to the network entity 105 that includes a multi-bit indication of which pairs of beam identifiers 310-b and corresponding L1 measurement components 315-b (e.g., which beam reporting pairs) are invalid within the beam report 305-b. Similarly the UE 115 may transmit control information 320-d to the network entity 105 that includes a multi-bit indication of which pairs of beam identifiers 310-e and corresponding L1 measurement components 315-e are invalid within the beam report 305-e. In some examples, the control information 320-c may be included in the payload of the beam report 305-b, and the control information 320-d may be included in the payload of the beam report 305-e. In some examples, the control information 320-c may be transmitted via a separate message (e.g., in a MAC-CE or an RRC message) than the beam report 305-b, and the control information 320-d may be transmitted via a separate message (e.g., in a MAC-CE or an RRC message) than the beam report 305-e. In some examples, a quantity of pairs of  beam identifiers 310-e and corresponding L1 measurement components 315-e (e.g., beam reporting pairs) for which the UE 115 includes invalid measurements (e.g., Npairs) within a time window or within a consecutive quantity of beams reports (e.g., Ncons beam reports) may be limited to a threshold quantity. For example, the UE 115 may not transmit more than 16 invalid beam pairs within a set of six consecutive beam reports 305 (e.g., within the time window 325) .

[0110] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 400 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200. For example, the process flow 400 may include a UE 115-b, which may be an example of a UE 115 as described herein. The process flow 400 may also include a network entity 105-b, which may be an example of a network entity 105 as described herein. In the following description of the process flow 400, the communications between the network entity 105-b and the UE 115-b may be transmitted in a different order than the example order shown, or the operations performed by the network entity 105-b and the UE 115-b may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 400, and other operations may be added to the process flow 400.

[0111] At 405, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-b, control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of L1 beam measurement components to report in the beam report.

[0112] At 415, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-b, the beam report in accordance with the scheduling information. The beam report may include the set of L1 beam measurement components. For example, at 410, the UE 115-b may receive a set of RSs transmitted by the network entity 105-b via a set of beams, and the UE 115-b may generate measurements of the set of RSs corresponding to the set of L1 beam measurement components.

[0113] At 420, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-b, control information that indicates one or more L1 beam measurement components of the set of L1 beam measurement components are invalid. In some examples, the UE 115-b may  refrain from performing one or more measurements corresponding to the one or more L1 beam measurement components (e.g., may refrain from performing measurements on one or more of the RSs transmitted at 410) , and transmission of the control information is based on the refraining. For example, the one or more measurement components that are invalid may be invalid because the UE 115-b refrained from performing the measurements on the RSs corresponding to the invalid one or more measurement components.

[0114] In some examples, the control information may be included in a UCI field of a CSI report, and the CSI report may include the beam report.

[0115] In some examples, a CSI report may include the beam report, and the control information may indicate that an entirety of the payload of the CSI report is invalid.

[0116] In some examples, a CSI report may include the beam report, and the control information may include a bitmap indicative of which L1 beam measurement components of the set of L1 beam measurement components are invalid.

[0117] In some examples, the control signaling may indicate that a purpose associated with the beam report is training of a network-side AI model, and the UE 115-b may transmit the control information based on the purpose being training of a network-side AI model. For example, the UE 115-b may determine to include invalid measurement components in the beam report based on the purpose being training of a network-side AI model.

[0118] In some examples, the UE 115-b may transmit the control information via a control message different from the beam report. For example, the control message may indicate a CSI report associated with the control information, where the CSI report includes the beam report. In some examples, the CSI report may be a most recent CSI report prior to the control message. For example, a control message may indicate that the most recent CSI report with respect to the control message includes one or more invalid L1 beam measurement components. In some examples, the control message may include an explicit identifier for the CSI report. In some examples, the UE 115-b may receive, via the control signaling or second control signaling, an indication that enables transmission of the control message to indicate that the one or more L1 beam measurement components of the set of L1 beam measurement components are invalid.  For example, the network may enable the UE 115-b to include invalid measurement components in CSI reports.

[0119] In some examples, the UE 115-b may perform a retransmission of the control message based on an absence of reception an acknowledgment for the control message within a threshold duration of transmission of the control message. For example, the UE 115-b may perform K retransmissions if the UE 115-b does not receive an acknowledgment of the control message from the network entity 105-b (or until the UE 115-b receives an acknowledgment of the control message from the network entity 105-b) .

[0120] In some examples, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-b and subsequent to transmission of a first CSI report that includes the beam report, a second CSI report, where the second CSI report includes a second set of L1 beam measurement components, where each of the second set of L1 beam measurement components are valid based on a quantity of invalid L1 beam measurement components reported by the UE exceeding a threshold quantity, and the quantity of invalid L1 beam measurement components incudes the set of L1 beam measurement components. For example, the quantity of invalid CSI reports or the quantity of invalid beam pairs reported within a quantity of consecutive CSI reports or within a time window may not exceed a threshold quantity.

[0121] In some examples, the UE 115-b may transmit the beam report via a MAC-CE, via RRC signaling, or via user plane signaling.

[0122] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 500 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200. For example, the process flow 500 may include a UE 115-c, which may be an example of a UE 115 as described herein. The process flow 500 may also include a network entity 105-c, which may be an example of a network entity 105 as described herein. In the following description of the process flow 500, the communications between the network entity 105-c and the UE 115-c may be transmitted in a different order than the example order shown, or the operations performed by the  network entity 105-c and the UE 115-c may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 500, and other operations may be added to the process flow 500.

[0123] At 505, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-b, control signaling that schedules a first CSI report for an uplink resource and that indicates a purpose associated with the first CSI report. For example, the uplink resource may be a periodic, SP, or aperiodic PUCCH or PUSCH resource.

[0124] At 515, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-b and via the uplink resource, one or more CSI reports. The one or more CSI reports may be selected from a set of CSI reports scheduled for the uplink resource based on a priority order of the set of CSI reports. The set of CSI reports may include the first CSI report, and the priority order may be based on the purpose associated with the first CSI report. For example, at 510, the UE 115-b may receive one or more sets of RSs transmitted by the network entity 105-b via one or more sets of beams, and the UE 115-b may generate the set of CSI reports based on measurements performed on the one or more sets of RSs.

[0125] In some examples, the purpose indicated at 505 may be network-side AI model training or inference, a second purpose associated with a second CSI report may be current CSI reporting (e.g., CSI reporting for downlink scheduling and / or any other purpose) , and a first priority associated with the purpose is lower than a second priority associated with the second purpose.

[0126] In some examples, the purpose indicated at 505 may network-side AI model training, a second purpose associated with a second CSI report may be AI model inference, and a first priority associated with the purpose is lower than a second priority associated with the second purpose.

[0127] In some examples, the UE 115-b may generate the first CSI report and a second CSI report using a set of CSI-PUs of the UE 115-c, and the one or more CSI reports includes the second CSI report and omits the first CSI report based on the purpose having a lower priority than a second purpose indicated as being associated with the second CSI report.

[0128] In some examples, the UE 115-b may refrain from generating the first CSI report based on an occupancy of the set of CSI-PUs of the UE 115-c exceeding a threshold and based on the purpose having a lower priority than a second purpose indicated as being associated with the second CSI report.

[0129] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0130] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to UCI deprioritization in training collection for NW-side models) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0131] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to UCI deprioritization in training collection for NW-side models) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0132] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of UCI deprioritization in training collection for NW-side models as  described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0133] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0134] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0135] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in  combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0136] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of L1 beam measurement components to report in the beam report. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the beam report in accordance with the scheduling information, where the beam report includes the set of L1 beam measurement components. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control information that indicates one or more L1 beam measurement components of the set of L1 beam measurement components are invalid.

[0137] Additionally, or alternatively, the communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that schedules a first CSI report for an uplink resource and that indicates a purpose associated with the first CSI report. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the uplink resource, one or more CSI reports, where the one or more CSI reports are selected from a set of CSI reports scheduled for the uplink resource based on a priority order of the set of CSI reports, where the set of CSI reports includes the first CSI report, and where the priority order is based on the purpose associated with the first CSI report.

[0138] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0139] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0140] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to UCI deprioritization in training collection for NW-side models) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0141] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to UCI deprioritization in training collection for NW-side models) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0142] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of UCI deprioritization in training collection for NW-side models as described herein. For example, the communications manager 720 may include a beam report scheduling manager 725, a beam report transmission manager 730, an invalid beam measurement component indication manager 735, a CSI report scheduling manager 740, a CSI report transmission manager 745, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to  perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0143] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The beam report scheduling manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of L1 beam measurement components to report in the beam report. The beam report transmission manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the beam report in accordance with the scheduling information, where the beam report includes the set of L1 beam measurement components. The invalid beam measurement component indication manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control information that indicates one or more L1 beam measurement components of the set of L1 beam measurement components are invalid.

[0144] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The CSI report scheduling manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that schedules a first CSI report for an uplink resource and that indicates a purpose associated with the first CSI report. The CSI report transmission manager 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the uplink resource, one or more CSI reports, where the one or more CSI reports are selected from a set of CSI reports scheduled for the uplink resource based on a priority order of the set of CSI reports, where the set of CSI reports includes the first CSI report, and where the priority order is based on the purpose associated with the first CSI report.

[0145] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820  may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of UCI deprioritization in training collection for NW-side models as described herein. For example, the communications manager 820 may include a beam report scheduling manager 825, a beam report transmission manager 830, an invalid beam measurement component indication manager 835, a CSI report scheduling manager 840, a CSI report transmission manager 845, a beam measurement manager 850, a CSI report generation manager 855, an invalid beam measurement component indication enabling manager 860, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0146] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The beam report scheduling manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of L1 beam measurement components to report in the beam report. The beam report transmission manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the beam report in accordance with the scheduling information, where the beam report includes the set of L1 beam measurement components. The invalid beam measurement component indication manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control information that indicates one or more L1 beam measurement components of the set of L1 beam measurement components are invalid.

[0147] In some examples, to support transmitting the control information, the invalid beam measurement component indication manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the control information in a UCI field of a CSI report, where the CSI report includes the beam report.

[0148] In some examples, a CSI report includes the beam report. In some examples, the control information indicates that an entirety of the CSI report is invalid.

[0149] In some examples, a CSI report includes the beam report. In some examples, the control information includes a bitmap indicative of which L1 beam measurement components of the set of L1 beam measurement components are invalid.

[0150] In some examples, to support transmitting the control information, the CSI report scheduling manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the control information based on the control signaling indicating that a purpose associated with the beam report is training of a network-side AI model.

[0151] In some examples, to support transmitting the control information, the invalid beam measurement component indication manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control message that includes the control information, where the control message indicates a CSI report associated with the control information, where the CSI report includes the beam report.

[0152] In some examples, the CSI report is a most recent CSI report prior to the control message.

[0153] In some examples, the control message includes an identifier for the CSI report.

[0154] In some examples, the invalid beam measurement component indication enabling manager 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the control signaling or second control signaling, an indication that enables transmission of the control message to indicate that the one or more L1 beam measurement components of the set of L1 beam measurement components are invalid.

[0155] In some examples, the invalid beam measurement component indication enabling manager 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing a retransmission of the control message based on an absence of reception an acknowledgment for the control message within a threshold duration of transmission of the control message.

[0156] In some examples, the beam report transmission manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, subsequent to transmission of a first CSI report that includes the beam report, a second CSI report, where the second CSI report includes a second set of L1 beam measurement  components, where each of the second set of L1 beam measurement components are valid based on a quantity of invalid L1 beam measurement components reported by the UE exceeding a threshold quantity, where the quantity of invalid L1 beam measurement components includes the set of L1 beam measurement components.

[0157] In some examples, to support transmitting the beam report, the invalid beam measurement component indication manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the beam report via a MAC-CE, RRC signaling, or user plane signaling.

[0158] In some examples, the beam measurement manager 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from performing one or more measurements corresponding to the one or more L1 beam measurement components, where transmission of the control information is based on the refraining.

[0159] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The CSI report scheduling manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that schedules a first CSI report for an uplink resource and that indicates a purpose associated with the first CSI report. The CSI report transmission manager 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the uplink resource, one or more CSI reports, where the one or more CSI reports are selected from a set of CSI reports scheduled for the uplink resource based on a priority order of the set of CSI reports, where the set of CSI reports includes the first CSI report, and where the priority order is based on the purpose associated with the first CSI report.

[0160] In some examples, the purpose includes network-side AI model training or inference. In some examples, a second purpose associated with a second CSI report includes current CSI reporting. In some examples, a first priority associated with the purpose is lower than a second priority associated with the second purpose.

[0161] In some examples, the purpose includes network-side AI model training. In some examples, a second purpose associated with a second CSI report includes AI model inference. In some examples, a first priority associated with the purpose is lower than a second priority associated with the second purpose.

[0162] In some examples, the CSI report generation manager 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating the first CSI report and a second CSI report using a set of CSI processing units of the UE, where the one or more CSI reports includes the second CSI report and omits the first CSI report based on the purpose having a lower priority than a second purpose indicated as being associated with the second CSI report.

[0163] In some examples, the CSI report generation manager 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a second CSI report using a set of CSI processing units of the UE. In some examples, the CSI report generation manager 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from generating the first CSI report based on an occupancy of the set of CSI processing units of the UE exceeding a threshold and based on the purpose having a lower priority than a second purpose indicated as being associated with the second CSI report.

[0164] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0165] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O  controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0166] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0167] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0168] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing  units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting UCI deprioritization in training collection for NW-side models) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0169] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0170] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of L1 beam measurement components to report in the beam report. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the beam report in accordance with the scheduling information, where the beam report includes the set of L1 beam measurement components. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control information that indicates one or more L1 beam measurement components of the set of L1 beam measurement components are invalid.

[0171] Additionally, or alternatively, the communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that schedules a first CSI report for an uplink resource and that indicates a purpose associated with the first CSI report. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the uplink resource, one or more CSI reports, where the one or more CSI reports are selected from a set of CSI reports scheduled for the uplink resource based on a priority order of the set of CSI reports, where the set of CSI reports includes the first CSI report, and where the priority order is based on the purpose associated with the first CSI report.

[0172] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability.

[0173] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference  to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of UCI deprioritization in training collection for NW-side models as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0174] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0175] At 1005, the method may include receiving control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of L1 beam measurement components to report in the beam report. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a beam report scheduling manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0176] At 1010, the method may include transmitting the beam report in accordance with the scheduling information, where the beam report includes the set of L1 beam measurement components. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a beam report transmission manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0177] At 1015, the method may include transmitting control information that indicates one or more L1 beam measurement components of the set of L1 beam measurement components are invalid. The operations of 1015 may be performed in  accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by an invalid beam measurement component indication manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0178] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0179] At 1105, the method may include receiving control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of L1 beam measurement components to report in the beam report. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a beam report scheduling manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0180] At 1110, the method may include transmitting the beam report in accordance with the scheduling information, where the beam report includes the set of L1 beam measurement components. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a beam report transmission manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0181] At 1115, the method may include transmitting control information that indicates one or more L1 beam measurement components of the set of L1 beam measurement components are invalid. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by an invalid beam measurement component indication manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0182] At 1120, the method may include transmitting the control information in a UCI field of a CSI report, where the CSI report includes the beam report. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1120 may be performed by an invalid beam measurement component indication manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0183] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0184] At 1205, the method may include receiving control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of L1 beam measurement components to report in the beam report. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a beam report scheduling manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0185] At 1210, the method may include transmitting the beam report in accordance with the scheduling information, where the beam report includes the set of L1 beam measurement components. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a beam report transmission manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0186] At 1215, the method may include transmitting control information that indicates one or more L1 beam measurement components of the set of L1 beam measurement components are invalid. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the  operations of 1215 may be performed by an invalid beam measurement component indication manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0187] At 1220, the method may include transmitting the control information based on the control signaling indicating that a purpose associated with the beam report is training of a network-side AI model. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1220 may be performed by a CSI report scheduling manager 840 as described with reference to FIG. 8.

[0188] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports UCI deprioritization in training collection for NW-side models in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0189] At 1305, the method may include receiving control signaling that schedules a first CSI report for an uplink resource and that indicates a purpose associated with the first CSI report. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by a CSI report scheduling manager 840 as described with reference to FIG. 8.

[0190] At 1310, the method may include transmitting, via the uplink resource, one or more CSI reports, where the one or more CSI reports are selected from a set of CSI reports scheduled for the uplink resource based on a priority order of the set of CSI reports, where the set of CSI reports includes the first CSI report, and where the priority order is based on the purpose associated with the first CSI report. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by a CSI report transmission manager 845 as described with reference to FIG. 8.

[0191] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0192] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of layer one beam measurement components to report in the beam report; transmitting the beam report in accordance with the scheduling information, wherein the beam report comprises the set of layer one beam measurement components; and transmitting control information that indicates one or more layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components are invalid.

[0193] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein transmitting the control information comprises: transmitting the control information in a UCI field of a CSI report, wherein the CSI report comprises the beam report.

[0194] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein a CSI report comprises the beam report, and the control information indicates that an entirety of the CSI report is invalid.

[0195] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein a CSI report comprises the beam report, and the control information comprises a bitmap indicative of which layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components are invalid.

[0196] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein transmitting the control information comprises: transmitting the control information based on the control signaling indicating that a purpose associated with the beam report is training of a network-side artificial intelligence model.

[0197] Aspect 6: The method of any of aspects 1 or 3 through 5, wherein transmitting the control information comprises: transmitting a control message that comprises the control information, wherein the control message indicates a CSI report associated with the control information, wherein the CSI report comprises the beam report.

[0198] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the CSI report is a most recent CSI report prior to the control message.

[0199] Aspect 8: The method of any of aspects 6 through 7, wherein the control message comprises an identifier for the CSI report.

[0200] Aspect 9: The method of any of aspects 6 through 8, further comprising: receiving, via the control signaling or second control signaling, an indication that enables transmission of the control message to indicate that the one or more layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components are invalid.

[0201] Aspect 10: The method of any of aspects 6 through 9, further comprising: performing a retransmission of the control message based at least in part on an absence of reception an acknowledgment for the control message within a threshold duration of transmission of the control message.

[0202] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: transmitting, subsequent to transmission of a first CSI report that comprises the beam report, a second CSI report, wherein the second CSI report comprises a second set of layer one beam measurement components, wherein each of the second set of layer one beam measurement components are valid based at least in part on a quantity of invalid layer one beam measurement components reported by the UE exceeding a threshold quantity, wherein the quantity of invalid layer one beam measurement components comprises the set of layer one beam measurement components.

[0203] Aspect 12: The method of any of aspects 1 or 5, wherein transmitting the beam report comprises: transmitting the beam report via a MAC-CE, RRC signaling, or user plane signaling.

[0204] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, further comprising: refraining from performing one or more measurements corresponding to the one or more layer one beam measurement components, wherein transmission of the control information is based at least in part on the refraining.

[0205] Aspect 14: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving control signaling that schedules a first CSI report for an uplink resource and that indicates a purpose associated with the first CSI report; and transmitting, via the uplink resource, one or more CSI reports, wherein the one or more CSI reports are  selected from a set of CSI reports scheduled for the uplink resource based at least in part on a priority order of the set of CSI reports, wherein the set of CSI reports comprises the first CSI report, and wherein the priority order is based at least in part on the purpose associated with the first CSI report.

[0206] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the purpose comprises network-side artificial intelligence model training or inference, a second purpose associated with a second CSI report comprises current CSI reporting, and a first priority associated with the purpose is lower than a second priority associated with the second purpose.

[0207] Aspect 16: The method of aspect 14, wherein the purpose comprises network-side artificial intelligence model training, a second purpose associated with a second CSI report comprises artificial intelligence model inference, and a first priority associated with the purpose is lower than a second priority associated with the second purpose.

[0208] Aspect 17: The method of any of aspects 14 through 16, further comprising: generating the first CSI report and a second CSI report using a set of CSI-PUs of the UE, wherein the one or more CSI reports includes the second CSI report and omits the first CSI report based at least in part on the purpose having a lower priority than a second purpose indicated as being associated with the second CSI report.

[0209] Aspect 18: The method of any of aspects 14 through 16, further comprising: generating a second CSI report using a set of CSI-PUs of the UE; and refraining from generating the first CSI report based at least in part on an occupancy of the set of CSI-PUs of the UE exceeding a threshold and based at least in part on the purpose having a lower priority than a second purpose indicated as being associated with the second CSI report.

[0210] Aspect 19: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 13.

[0211] Aspect 20: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 13.

[0212] Aspect 21: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 13.

[0213] Aspect 22: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 14 through 18.

[0214] Aspect 23: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 14 through 18.

[0215] Aspect 24: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 14 through 18.

[0216] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0217] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0218] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic  waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0219] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0220] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0221] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) ,  flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0222] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0223] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a  component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0224] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0225] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0226] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These  techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0227] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of layer one beam measurement components to report in the beam report;transmit the beam report in accordance with the scheduling information, wherein the beam report comprises the set of layer one beam measurement components; andtransmit control information that indicates one or more layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components are invalid.2.The UE of claim 1, wherein, to transmit the control information, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit the control information in an uplink control information field of a CSI report, wherein the CSI report comprises the beam report.3.The UE of claim 1, wherein:a CSI report comprises the beam report, andthe control information indicates that an entirety of the CSI report is invalid.4.The UE of claim 1, wherein:a CSI report comprises the beam report, andthe control information comprises a bitmap indicative of which layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components are invalid.5.The UE of claim 1, wherein, to transmit the control information, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit the control information based on the control signaling indicating that a purpose associated with the beam report is training of a network-side artificial intelligence model.6.The UE of claim 1, wherein, to transmit the control information, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit a control message that comprises the control information, wherein the control message indicates a CSI report associated with the control information, wherein the CSI report comprises the beam report.7.The UE of claim 6, wherein the CSI report is a most recent CSI report prior to the control message.8.The UE of claim 6, wherein the control message comprises an identifier for the CSI report.9.The UE of claim 6, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, via the control signaling or second control signaling, an indication that enables transmission of the control message to indicate that the one or more layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components are invalid.10.The UE of claim 6, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:perform a retransmission of the control message based at least in part on an absence of reception an acknowledgment for the control message within a threshold duration of transmission of the control message.11.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit, subsequent to transmission of a first CSI report that comprises the beam report, a second CSI report, wherein the second CSI report comprises a second set of layer one beam measurement components, wherein each of the second set of layer one beam measurement components are valid based at least in part on a quantity of invalid layer one beam measurement components reported by the UE exceeding a threshold quantity, wherein the quantity of invalid layer one beam measurement components comprises the set of layer one beam measurement components.12.The UE of claim 1, wherein, to transmit the beam report, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit the beam report via a medium access control (MAC) control element, radio resource control signaling, or user plane signaling.13.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:refrain from performing one or more measurements corresponding to the one or more layer one beam measurement components, wherein transmission of the control information is based at least in part on the refraining.14.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive control signaling that schedules a first CSI report for an uplink resource and that indicates a purpose associated with the first CSI report; andtransmit, via the uplink resource, one or more CSI reports, wherein the one or more CSI reports are selected from a set of CSI reports scheduled for the uplink resource based at least in part on a priority order of the set of CSI reports, wherein the set of CSI reports comprises the first CSI report, and wherein the priority order is based at least in part on the purpose associated with the first CSI report.15.The UE of claim 14, wherein:the purpose comprises network-side artificial intelligence model training or inference,a second purpose associated with a second CSI report comprises current CSI reporting, anda first priority associated with the purpose is lower than a second priority associated with the second purpose.16.The UE of claim 14, wherein:the purpose comprises network-side artificial intelligence model training,a second purpose associated with a second CSI report comprises artificial intelligence model inference, anda first priority associated with the purpose is lower than a second priority associated with the second purpose.17.The UE of claim 14, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:generate the first CSI report and a second CSI report using a set of CSI processing units of the UE, wherein the one or more CSI reports includes the second CSI report and omits the first CSI report based at least in part on the purpose having a lower priority than a second purpose indicated as being associated with the second CSI report.18.The UE of claim 14, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:generate a second CSI report using a set of CSI processing units of the UE; andrefrain from generating the first CSI report based at least in part on an occupancy of the set of CSI processing units of the UE exceeding a threshold and based at least in part on the purpose having a lower priority than a second purpose indicated as being associated with the second CSI report.19.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving control signaling that indicates scheduling information for a beam report and that indicates a set of layer one beam measurement components to report in the beam report;transmitting the beam report in accordance with the scheduling information, wherein the beam report comprises the set of layer one beam measurement components; andtransmitting control information that indicates one or more layer one beam measurement components of the set of layer one beam measurement components are invalid.20.The method of claim 19, wherein transmitting the control information comprises:transmitting the control information in an uplink control information field of a CSI report, wherein the CSI report comprises the beam report.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for transmitting / receiving wireless signal in wireless communication system

    CN118266175A

  • Method of reporting channel state information in wireless communication system and device therefor

    US20210051508A1

  • Methods, devices, and computer readable medium for communication

    WO2023155170A1

  • L1-RSRP calculation scheme report for base station-based beam prediction

    WO2024031530A1

  • Beam management method and apparatus using artificial intelligence and machine learning

    WO2024151043A1