Mechanisms of UE data transfer for ai / ML model training

WO2026200947A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01MEDIATEK INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2026/085792
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2025-03-28
Filing Date
2026-03-25
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2026085792_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2026085792_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a UE. The UE receives a UE Route Selection Policy (URSP) rule from a Policy Control Function (PCF). The URSP rule includes Data Transfer Configuration Information (DTCI) comprising at least an address of a data repository. The UE establishes a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session to the data repository based on the URSP rule. The UE transfers collected data to the data repository over the UP PDU session.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MECHANISMS OF UE DATA TRANSFER FOR AI / ML MODEL TRAININGCROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION (S)

[0001] This application claims the benefits of U.S. Provisional Application Serial No. 63 / 779,074, entitled “METHOD AND APPARATUS FOR UE DATA TRANSFER FOR AI / ML MODEL TRAINING BASED ON URSP” and filed on March 27, 2025, and PCT Application Serial No.PCT / US2025 / 021981, entitled “Method And Apparatus For UE Data Transfer For AI / ML Model Training” and filed on March 28, 2025; both of which are expressly incorporated by reference herein in their entirety.BACKGROUNDField

[0002] The present disclosure relates generally to wireless communications, and more particularly, to techniques of UE data transfer for AI / ML model training. Background

[0003] The statements in this section merely provide background information related to the present disclosure and may not constitute prior art.

[0004] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0005] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.SUMMARY

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

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a UE. The UE receives a UE Route Selection Policy (URSP) rule from a Policy Control Function (PCF) . The URSP rule includes Data Transfer Configuration Information (DTCI) comprising at least an address of a data repository. The UE establishes a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session to the data repository based on the URSP rule. The UE transfers collected data to the data repository over the UP PDU session.

[0008] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the annexed drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed, and this description is intended to include all such aspects and their equivalents.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0010] FIG. 2 is a diagram illustrating a base station in communication with a UE in an access network.

[0011] FIG. 3 illustrates an example logical architecture of a distributed access network.

[0012] FIG. 4 illustrates an example physical architecture of a distributed access network.

[0013] FIG. 5 is a diagram showing an example of a 5G system.

[0014] FIG. 6 is a diagram illustrating a procedure for transferring collected data from a UE based on URSP.

[0015] FIG. 7 (A) is a diagram illustrating a procedure for transferring collected data from a UE based on UE-initiated PDU Session.

[0016] FIG. 7 (B) is a diagram illustrating a procedure for transferring collected data from a UE based on a Network-initiated UP Tunnel.

[0017] FIG. 8 illustrates a flow chart of a first process for UE data transfer for AI / ML model training.

[0018] FIG. 9 illustrates a flow chart of a second process for UE data transfer for AI / ML model training.

[0019] FIG. 10 illustrates a flow chart of a third process for UE data transfer for AI / ML model training.

[0020] FIG. 11 illustrates a flow chart of a fourth process for UE data transfer for AI / ML model training.

[0021] FIG. 12 illustrates a flow chart of a fifth process for UE data transfer for AI / ML model training.DETAILED DESCRIPTION

[0022] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0023] Several aspects of telecommunications systems will now be presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0024] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0025] Accordingly, in one or more example aspects, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can comprise a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the aforementioned types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0026] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network 100. The wireless communications system (also referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) includes base stations 102, UEs 104, an Evolved Packet Core (EPC) 160, and another core network 190 (e.g., a 5G Core (5GC) ) . The base stations 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The macrocells include base stations. The small cells include femtocells, picocells, and microcells.

[0027] The base stations 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through backhaul links 132 (e.g., S1 interface) . The base stations 102 configured for 5G NR (collectively referred to as Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with core network 190 through backhaul links 184. In addition to other functions, the base stations 102 may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or core network 190) with each other over backhaul links 134 (e.g., X2 interface) . The backhaul links 134 may be wired or wireless.

[0028] The base stations 102 may wirelessly communicate with the UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. There may be overlapping geographic coverage areas 110. For example, the small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of one or more macro base stations 102. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base stations 102 / UEs 104 may use spectrum up to 7 MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0029] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL WWAN spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, FlashLinQ, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi based on the IEEE 802.11 standard, LTE, or NR.

[0030] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communication links 154 in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 152 / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0031] The small cell 102’ may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell 102’ may employ NR and use the same 5 GHz unlicensed frequency spectrum as used by the Wi-Fi AP 150. The small cell 102’ , employing NR in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network.

[0032] A base station 102, whether a small cell 102’ or a large cell (e.g., macro base station) , may include an eNB, gNodeB (gNB) , or another type of base station. Some base stations, such as gNB 180 may operate in a traditional sub 6 GHz spectrum, in millimeter wave (mmW) frequencies, and / or near mmW frequencies in communication with the UE 104. When the gNB 180 operates in mmW or near mmW frequencies, the gNB 180 may be referred to as an mmW base station. Extremely high frequency (EHF) is part of the RF in the electromagnetic spectrum. EHF has a range of 30 GHz to 300 GHz and a wavelength between 1 millimeter and 10 millimeters. Radio waves in the band may be referred to as a millimeter wave. Near mmW may extend down to a frequency of 3 GHz with a wavelength of 100 millimeters. The super high frequency (SHF) band extends between 3 GHz and 30 GHz, also referred to as centimeter wave. Communications using the mmW / near mmW radio frequency band (e.g., 3 GHz -300 GHz) has extremely high path loss and a short range. The mmW base station 180 may utilize beamforming 182 with the UE 104 to compensate for the extremely high path loss and short range.

[0033] The base station 180 may transmit a beamformed signal to the UE 104 in one or more transmit directions 108a. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 180 in one or more receive directions 108b. The UE 104 may also transmit a beamformed signal to the base station 106 in one or more transmit directions 108c. The base station 106 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions 108c’ . The base station 180 / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 180 / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 180 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0034] The EPC 160 may include a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. The MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. The MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, the MME 162 provides bearer and connection management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the Serving Gateway 166, which itself is connected to the PDN Gateway 172. The PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. The PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to the IP Services 176. The IP Services 176 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services. The BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. The BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and may be used to schedule MBMS transmissions. The MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the base stations 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0035] The core network 190 may include a Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a location management function (LMF) 198, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. The AMF 192 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 196. The AMF 192 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 190. Generally, the SMF 194 provides QoS flow and session management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the UPF 195. The UPF 195 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 195 is connected to the IP Services 197. The IP Services 197 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services.

[0036] The base station may also be referred to as a gNB, Node B, evolved Node B (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a transmit reception point (TRP) , or some other suitable terminology. The base station 102 provides an access point to the EPC 160 or core network 190 for a UE 104. Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology.

[0037] Although the present disclosure may reference 5G New Radio (NR) , the present disclosure may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Global System for Mobile communications (GSM) , or other wireless / radio access technologies.

[0038] FIG. 2 is a block diagram of a base station 210 in communication with a UE 250 in an access network. In the DL, IP packets from the EPC 160 may be provided to a controller / processor 275. The controller / processor 275 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 275 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0039] The transmit (TX) processor 216 and the receive (RX) processor 270 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 216 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 274 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 250. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 220 via a separate transmitter 218TX. Each transmitter 218TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0040] At the UE 250, each receiver 254RX receives a signal through its respective antenna 252. Each receiver 254RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 256. The TX processor 268 and the RX processor 256 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 256 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 250. If multiple spatial streams are destined for the UE 250, they may be combined by the RX processor 256 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 256 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal comprises a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 210. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 258. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 210 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 259, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0041] The controller / processor 259 can be associated with a memory 260 that stores program codes and data. The memory 260 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 259 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets from the EPC 160. The controller / processor 259 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0042] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 210, the controller / processor 259 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0043] Channel estimates derived by a channel estimator 258 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 210 may be used by the TX processor 268 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 268 may be provided to different antenna 252 via separate transmitters 254TX. Each transmitter 254TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission. The UL transmission is processed at the base station 210 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 250. Each receiver 218RX receives a signal through its respective antenna 220. Each receiver 218RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 270.

[0044] The controller / processor 275 can be associated with a memory 276 that stores program codes and data. The memory 276 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 275 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets from the UE 250. IP packets from the controller / processor 275 may be provided to the EPC 160. The controller / processor 275 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0045] New radio (NR) may refer to radios configured to operate according to a new air interface (e.g., other than Orthogonal Frequency Divisional Multiple Access (OFDMA) -based air interfaces) or fixed transport layer (e.g., other than Internet Protocol (IP) ) . NR may utilize OFDM with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink and may include support for half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . NR may include Enhanced Mobile Broadband (eMBB) service targeting wide bandwidth (e.g. 80 MHz beyond) , millimeter wave (mmW) targeting high carrier frequency (e.g. 60 GHz) , massive MTC (mMTC) targeting non-backward compatible MTC techniques, and / or mission critical targeting ultra-reliable low latency communications (URLLC) service.

[0046] A single component carrier bandwidth of 100 MHz may be supported. In one example, NR resource blocks (RBs) may span 12 sub-carriers with a sub-carrier bandwidth of 60 kHz over a 0.25 ms duration or a bandwidth of 30 kHz over a 0.5 ms duration (similarly, 50MHz BW for 15kHz SCS over a 1 ms duration) . Each radio frame may consist of 10 subframes (10, 20, 40 or 80 NR slots) with a length of 10 ms. Each slot may indicate a link direction (i.e., DL or UL) for data transmission and the link direction for each slot may be dynamically switched. Each slot may include DL / UL data as well as DL / UL control data.

[0047] The NR RAN may include a central unit (CU) and distributed units (DUs) . A NR BS (e.g., gNB, 5G Node B, Node B, transmission reception point (TRP) , access point (AP) ) may correspond to one or multiple BSs. NR cells can be configured as access cells (ACells) or data only cells (DCells) . For example, the RAN (e.g., a central unit or distributed unit) can configure the cells. DCells may be cells used for carrier aggregation or dual connectivity and may not be used for initial access, cell selection / reselection, or handover. In some cases DCells may not transmit synchronization signals (SS) in some cases DCells may transmit SS. NR BSs may transmit downlink signals to UEs indicating the cell type. Based on the cell type indication, the UE may communicate with the NR BS. For example, the UE may determine NR BSs to consider for cell selection, access, handover, and / or measurement based on the indicated cell type.

[0048] FIG. 3 illustrates an example logical architecture of a distributed RAN 300, according to aspects of the present disclosure. It should be understood that the architecture shown in FIG. 3 represents one possible deployment configuration with a centralized unit (CU) and distributed unit (DU) split, and actual 5G RAN architectures may vary depending on specific deployment scenarios, operator requirements, and network configurations. A 5G access node 306 may include an access node controller (ANC) 302. The ANC may be a central unit (CU) of the distributed RAN. The backhaul interface to the next generation core network (NG-CN) 304 may terminate at the ANC. The backhaul interface to neighboring next generation access nodes (NG-ANs) 310 may terminate at the ANC. The ANC may include one or more TRPs 308 (which may also be referred to as BSs, NR BSs, Node Bs, 5G NBs, APs, or some other term) . As described above, a TRP may be used interchangeably with "cell. "

[0049] The TRPs 308 may be a distributed unit (DU) . The TRPs may be connected to one ANC (ANC 302) or more than one ANC (not illustrated) . For example, for RAN sharing, radio as a service (RaaS) , and service specific ANC deployments, the TRP may be connected to more than one ANC. A TRP may include one or more antenna ports. The TRPs may be configured to individually (e.g., dynamic selection) or jointly (e.g., joint transmission) serve traffic to a UE.

[0050] The local architecture of the distributed RAN 300 may be used to illustrate one example of fronthaul definition. The architecture may be defined to support fronthauling solutions across different deployment types. For example, the architecture may be based on transmit network capabilities (e.g., bandwidth, latency, and / or jitter) . The architecture may share features and / or components with LTE. According to aspects, the next generation AN (NG-AN) 310 may support dual connectivity with NR. The NG-AN may share a common fronthaul for LTE and NR.

[0051] The architecture may enable cooperation between and among TRPs 308. For example, cooperation may be preset within a TRP and / or across TRPs via the ANC 302. According to aspects, no inter-TRP interface may be needed / present.

[0052] According to aspects, a dynamic configuration of split logical functions may be present within the architecture of the distributed RAN 300. The PDCP, RLC, MAC protocol may be adaptably placed at the ANC or TRP. It should be noted that the specific functional split between the CU and DU may vary based on implementation choices and deployment requirements.

[0053] FIG. 4 illustrates an example physical architecture of a distributed RAN 400, according to aspects of the present disclosure. Similar to FIG. 3, FIG. 4 represents one possible deployment configuration employing a CU / DU split architecture, and is not intended to represent all possible 5G RAN physical architectures. Different operators and deployment scenarios may employ alternative configurations based on specific network requirements, geographical considerations, and service demands.

[0054] The distributed RAN 400 may include a multi-radio core network (MR-CN) and a multi-radio access network (MR-AN) . The MR-CN may include a control plane (C-plane) . A centralized core network unit (C-CU) 402 may host core network functions. The C-CU may be centrally deployed. C-CU functionality may be offloaded (e.g., to advanced wireless services (AWS) ) , in an effort to handle peak capacity. A centralized RAN unit (C-RU) 404 may host one or more ANC functions. Optionally, the C-RU may host core network functions locally. The C-RU may have distributed deployment. The C-RU may be closer to the network edge. A distributed unit (DU) 406 may host one or more TRPs. The DU may be located at edges of the network with radio frequency (RF) functionality.

[0055] It should be appreciated that the CU / DU split architecture illustrated in FIG. 4 is one of several possible deployment options for 5G RAN. Alternative architectures may include configurations where the CU and DU functions are co-located, or where additional functional splits are employed between the radio unit (RU) and the DU.

[0056] FIG. 5 is a diagram 500 showing an example of a 5G system (5GS) . As shown, the system 500 can include a User Equipment (UE) 510, a core network (CN) 520, an (radio) access network ( (R) AN) 530, and a data network (DN) 540.

[0057] The UE 510 can be any device or network element in the 5G system 500 capable of signal transmission and reception. For example, the UE 510 can be a mobile phone, a laptop computer, a tablet, a vehicle carried mobile communication device, a utility meter fixed at a certain location, a commercial product with wireline or wireless communication capability and the like. While only one UE 510 is depicted in FIG. 5, it should be understood that any number UEs 510 can be distributed in the 5G system 500.

[0058] The core network 520 can be a component in the 5G system 500 that provides service management and delivery over wireless, fixed, or converged networks. As shown, the core network 520 of the 5G system 500 uses a service-based architecture to support interactions between different network functions (NFs) . The core network 520 can include multiple NFs, such as a User Plane Function (UPF) 521, an Access and Mobility Management Function (AMF) 522, a Session Management Function (SMF) 523, a Short Message Service Function (SMSF) 524, a Location Management Function (LMF) 525, a Policy Control Function (PCF) 526, a Network Exposure Function (NEF) 527 and a Unified Data Management / Repository (UDM / UDR) 528. Of course, it should be understood that the core network 520 can include other NFs, as represented by other NF 529.

[0059] The 5G system 500 also allows a full control plane (CP) and user plane (UP) split in the core network 520 for independent scalability, evolution and flexible deployments. In the FIG. 5 example, the UP can include one or more UPFs 521 that support UP data processing. The CP functions can include the AMF 522, the SMF 523, the SMSF 524, the LMF 525, the PCF 526, the NEF 527, the UDM / UDR 528, and the other NF 529. The AMF 522 can manage access control and mobility, and support other NFs to communicate with the UE 510 and the (R) AN 530, and the like. The SMF 523 can provide session management, IP address allocation and management, UP function selection and control, and the like. The SMSF 524 can manage the SMS subscription and delivery over the NAS and the like. The LMF 525 can support location measurement and determination for the UE 510, uplink location measurement from the (R) AN 530, and the like.

[0060] The PCF 526, as the policy management hub, provides a policy framework governing network behavior and accesses subscription information to make policy decisions. The NEF 527 acts as a bridge between the CN 520 and external systems, and securely exposes network capabilities to third parties (e.g., the Application Function (AF) of an external application 550) through standardized Application Programming Interfaces (APIs) . The UDM / UDR 528 supports generating 3GPP Authentication and Key Agreement (AKA) credentials, user identification handling, subscription management and storage, etc., where the UDR acts as the centralized repository for user and policy data in the CN 520, storing subscription data, policy data, and structured service data; and the UDM provides key user access authorization and registration management services for other network functions based on UDR-stored data.

[0061] These NFs can be connected to each other over their respective service-based interfaces (SBIs) through a SBI message bus, as shown in FIG. 5. Particularly, N_amf is the SBI exhibited by the AMF 522, N_smf is the SBI exhibited by the SMF 523, N_smsf is the SBI exhibited by the SMSF 524, and N_lmf is the SBI exhibited by the LMF 525, and N_nef (Internal) and N_nef (External) are the SBI exhibited by the NEF 527. It should be understood that N_other can be any other SBI exhibited by any other NF 529 in the core network 520. The SBI message bus can employ RESTful API principles over Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) web technologies that dramatically simplify and accelerate service deployments.

[0062] Besides, each NF can interact with other NF by using a reference point. For example, the 5G system 500 contains the following reference points: N1 is the reference point between the UE 510 and the AMF 522, N2 is the reference point between the (R) AN 530 and the AMF 522, N3 is the reference point between the (R) AN 530 and the UPF 521, N4 is the reference point between the SMF 523 and the UPF 521, N5 is the reference point between the PCF 526 and the external application 550, N6 is the reference point between the UPF 521 and the DN 540, N7 is the reference point between the PCF 526 and the SMF 523, N8 is the reference point between the UDM / UDR 528 and the AMF 522, N10 is the reference point between the UDM / UDR 528 and the SMF 523, N11 is the reference point between the AMF 522 and the SMF 523, and N15 is the reference point between the PCF 526 and the AMF 522. It should be understood that other reference points that show the interactions between NFs can also exist, but are not shown in FIG. 5, such as the reference point between the AMF 522 and the SMSF 524.

[0063] As defined in the 3GPP standard, SBIs and reference points are two different ways to represent the interactions between different NFs. A reference point is a conceptual point exists between two NFs and it can be replaced by the SBIs of these two NFs. For example, the reference point N11 between the AMF 522 and the SMF 523 can be replaced by the SBIs of the AMF 522 and the SMF 523, i.e., N_amf and N_smf.

[0064] The (R) AN 530 is part of the 5G system 500 that implements access technologies. It resides between the UE 510 and provides connection with the core network 520. For wireless cellular communication system, the 5G system 500 can employ 5G technologies developed by the 3rd Generation Partnership Group (3GPP) . Thus, the UE 510 can establish a 3GPP or a non-3GPP access link 560 to the (R) AN 530. Specifically, the 3GPP access is based on the radio access technology specified by 3GPP, such as 5G New Radio (NR) . The non-3GPP access is based on the access technologies that are not specified by 3GPP, such as Wireless Fidelity (Wi-Fi) and Bluetooth. The (R)AN 530 can connect to the AMF 522 and the UPF 521 of the core network 520 through the reference point N2 and N3, respectively.

[0065] The DN 540 is a digital network that can provide different Internet services and applications to the UE 510 through one or more protocol data unit (PDU) session (s) . Herein, the PDU session can be created, updated, and removed by the core network 520. The Internet services and applications can be access to World Wide Web (WWW) , digital video, digital audio, cloud storage and server, the use of email and instant message (IM) applications, and the like.

[0066] In operation, the UE 510 performs a non-access stratum (NAS) procedure for communicating with the core network 520, through the reference point N1. The purpose of the NAS transport procedure is to provide a transport of payload between the UE 510 and the AMF 522 of the core network 520. In this context, a message transmitted from the core network 520 to the UE 510 may be referred to as a downlink (DL) NAS transport message, whereas a message transmitted from the UE 510 to the core network 520 may be referred to as an uplink (UL) NAS transport message. The payload types of the NAS transport message can be a 5G system session management (5GSM) message, a short message service (SMS) message, a long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) message, and the like. The payload messages can be encapsulated into a 5G system mobility management (5GMM) message that is transmitted to the AMF 522 of the core network 520 across the reference point N1. The AMF 522 receives the 5GMM message from the UE 510 and forwards the encapsulated payload, such as the 5GSM message, the SMS message, the LPP message, and the like towards corresponding NFs, such as the SMF 523, the SMSF 524, the LMF 525, the PCF 526, the NEF 527, the UDM / UDR 528, and the other NF 529, respectively.

[0067] When the AMF 522 successfully processes the NAS transport message by forwarding the encapsulated 5GSM message, SMS message, LPP message, and the like towards the SMF 523, SMSF 524, LMF 525, the PCF 526, the NEF 527, the UDM / UDR 528, and other NF 529, respectively. The corresponding NF can further process the request included in the received message, and send back a response message to the UE 510 through the AMF 522 across the reference point N1 in a reversed direction.

[0068] For example, the UE 510 can include a PDU session establishment request in a 5GSM message. The 5GSM message is then encapsulated into a 5GMM message and transmitted to the AMF 522 in a NAS transport procedure across the reference point N1. The AMF 522 can forward the 5GSM message to the SMF 523 across the reference point N11. The SMF 523 can process the PDU session establishment request that is included in the 5GSM message by interacting with the UPF 521 across the reference point N4 to establish the PDU session between the UE 510 and the DN 540.

[0069] When the AMF 522 is unable to process the NAS transport message by forwarding the encapsulated 5GSM message, SMS message, LPP message, and the like towards the SMF 523, the SMSF 524, the LMF 525, the PCF 526, the NEF 527, the UDM / UDR 528, and the other NF 529, respectively, the AMF 522 can send an indication message to the UE 510 to inform the error.

[0070] UE data can assist the network in making decisions to optimize the overall 5G system. For example, location data from UEs can help identify crowds in various geographic areas, enabling the network to adjust and allocate resources accordingly. Shared data on UE capabilities can allow the network to understand the types of data and interfaces between UEs, facilitating efficient data transfer among them and across networks. Access to various UE data can also help the network detect vulnerabilities in a UE and take protective measures. Similarly, it can identify if a UE poses a threat, mitigating broader risks of cyberattacks. Collective data from multiple UEs can reveal wider issues and user social behaviors. Therefore, UE data enables the network to manage devices collectively, ensuring the most efficient and optimal service delivery. Furthermore, data collected from a specific UE can help the network provide value-added services tailored to that device.

[0071] With the rapid progress of artificial intelligence, AI / ML models are increasingly deployed in networks to improve NR air interface operations. By utilizing UE data, these models enable more adaptive modulation, beamforming, and resource scheduling. Collecting comprehensive UE information has therefore become essential for effective model training. Through such data, networks can achieve higher spectral efficiency, lower latency, and greater resilience in dynamic environments.

[0072] UE data collection mechanisms may be implemented to support AI / ML enhancements in the NR air interface, aiming to enable efficient, standardized data collection from UEs. Various architectural options may be used for transferring UE-collected data, including transfer via the UP through the CN or through the Operations, Administration, and Maintenance (OAM) domain.

[0073] Standardized solutions for data collection are required to meet several requirements. First, the collected data must be secured, with its integrity and confidentiality maintained. Second, user data privacy, anonymity, and consent must be respected. Third, a Mobile Network Operator (MNO) must have full control over the standardized data collection transfer process, including the ability to initiate, terminate, and fully manage the data transfer to the server for UE-side data collection without the need for an SLA for this purpose. Fourth, the MNO must have full visibility of the standardized data, meaning the MNO can be aware of, access, and comprehend the content of the collected and reported data. Fifth, the design must be future-proof and extensible.

[0074] Standardized solutions for data collection must also consider various aspects, such as termination entities, data transfer paths, whether CP or UP should be used to transfer the data, protocol layers involved, and MNO controllability and visibility over the collected data. While CP-based transfer has been considered and may satisfy certain controllability and visibility requirements, concerns have been raised regarding scalability when the volume of transferred data is high. As a result, there is a need for a standardized framework that supports UP transfer of standardized UE-collected data for UE-side model training under operator control and with operator visibility, while respecting security and privacy constraints.

[0075] Several principles have been established for standardized solutions. A UP path is used between the UE and a 5GC NF for transferring standardized collected data from the UE using PDU connectivity service provided by a PDU session. A dedicated S-NSSAI and DNN are used to differentiate the traffic of collected UE data from the UE regular traffic at the PDU Session level. The UE establishes a new PDU Session, or modifies an existing PDU Session which has been established for UE data transfer, to transfer the standardized UE data, based on URSP rules.

[0076] It is important to distinguish between the phases of handling data. Data collection refers to the UE performing measurements, such as radio measurements, and logging this data internally. This phase typically involves AS-level configurations and is initiated and configured by the RAN. In contrast, data transfer refers to the sending or transferring of the collected data from the UE to a server for UE-side data collection. Data transfer configuration refers to CN or NAS level configurations required by the UE or the RAN node to transfer the collected data to the associated server. Data collection configuration and data transfer configuration can be integrated or handled as separate steps. The present disclosure primarily addresses the standardized transfer of standardized data over the UP for UE data collection.

[0077] In existing systems, mechanisms for collecting and reporting UE data over the UP to support AI / ML enhancements in NR air interface operations are not standardized and remain unaddressed. As a result, effective training of AI / ML models is limited. Accordingly, the present disclosure provides a standardized solution for transferring data over the UP to facilitate UE data collection. In particular, the solution enables UE-side AI / ML model training for optimizing NR air interface operations. The proposed solution makes use of existing 5GS procedures while introducing new information elements.

[0078] In a first scheme, a proposed solution utilizes existing guidance for URSP procedures from 3GPP TS 23.502, which is incorporated by reference herein in its entirety, to configure Data Transfer Configuration Information (DTCI) on the UE. The DTCI may be provided from a trusted server for UE-side data collection, referred to herein as the UE Server. Alternatively, URSP rules can be generated based on input from a Data Transfer Network Function (DTNF) or MNO local configurations. Based on the DTCI, the UE may establish a UP PDU Session to a data repository, and the data transfer initiation and termination may occur in-band over the UP PDU session based on data transfer request and response exchanges between the UE Server and the data repository.

[0079] As described above, data collection initiation refers to the initiation or request of data collection on the UE, which can occur via a UE request or via the UE Server. Data collection configuration refers to AS-level configurations required by the UE to perform measurements and is initiated and configured by the RAN. Data collection refers to the UE collecting data by performing measurements such as radio measurements, where the UE may report collected data periodically, on an event basis, or on-demand to the RAN. Data transfer refers to the sending or transfer of the collected data from the UE to the UE Server. A data transfer request refers to a request to transfer the collected data from the UE to the UE Server. Data transfer configuration refers to CN-level or NAS-level configurations required by the UE to transfer the collected data to the associated UE Server. Data collection configuration and data transfer configuration can be integrated or handled as separate steps. The present disclosure primarily addresses the standardized transfer of standardized data over the UP for UE data collection.

[0080] FIG. 6 is a diagram 600 illustrating a procedure for transferring collected data from a UE (e.g., UE 510) based on URSP. This approach reuses mature URSP mechanisms while introducing new information elements, specifically the DTCI, to support standardized data transfer over the UP for UE data collection for AI / ML model training.

[0081] As shown in Step 60, the preconditions for this procedure are that the RAN (e.g., RAN 530) has already initiated the data collection procedure and the related configuration on the UE. The UE performs measurements and logs the data internally. This data logging phase is distinct from the data transfer phase and serves as a prerequisite for the subsequent data transfer procedure.

[0082] In Step 61, the procedure is initiated by the UE Server providing DTCI. This step follows guidance similar to that defined in clause 4.15.6.10 of 3GPP TS 23.502, which focuses on application guidance for URSP determination. According to this clause, the procedure defined in clause 4.15.6.7 of TS 23.502, which addresses service-specific parameter provisioning, is performed with certain considerations. The Service Description indicates an AF-Service-Identifier, and the Service Parameters include information on the AF guidance for URSP determination consisting of a list of URSP rules that associate an application traffic descriptor with requested features for the candidate PDU sessions the application traffic may use.

[0083] The application traffic descriptor corresponds to the definition of URSP Traffic Descriptors as defined in TS 23.503 Table 6.6.2.1-2, which is incorporated by reference herein in its entirety. The URSP rules include one or more sets of Route selection parameters. Each parameter may correspond to a combination of DNN and S-NSSAI, which may be provided by the AF or determined by the NEF based on the AF-Service-Identifier when it is not provided by the AF. Each parameter may also correspond to a requested PDU session type, a default Route selection precedence value to be used for the application traffic when Route selection precedence with a corresponding spatial validity condition is not provided, or a Route selection precedence with a corresponding spatial validity condition that indicates where the Route selection parameters apply, which may correspond to a geographical area such as a civic address or shapes.

[0084] Accordingly, the UE Server may follow URSP-related guidance to adapt the general service-specific parameter provisioning mechanism defined in clause 4.15.6.7 for configuring the DTCI. The DTCI serves as service parameters tailored for data collection scenarios. For example, the UE Server may act as a third-party AF within the external application (e.g., application 550) and provision the DTCI as Service Parameters via the NEF (e.g., NEF 527) . Using clause 4.15.6.7 as the base mechanism and applying adaptations similar to those in clause 4.15.6.10 for URSP guidance, the UE Server can configure the DTCI with an AF-Service-Identifier or an External Application Identifier specific to data collection as its Service Description. The UE Server may also define detailed Service Parameters for the DTCI. The DTCI includes at least the address, such as a Fully Qualified Domain Name (FQDN) , of the target data repository or endpoint within the CN (e.g., CN 520) where the UE-logged data is to be transferred. The DTCI may also include other configuration information required to establish a dedicated PDU session, such as the DNN, S-NSSAI, or any other relevant parameters. While the provisioning procedure follows existing mechanisms, the information elements within the DTCI, including the repository address and associated session parameters specifically for AI / ML data collection, represent new elements introduced by this solution.

[0085] In Step 62, the PCF (e.g., PCF 526) is notified via a procedure similar to clause 4.15.6.7 in TS 23.502. Taking the receipt of a notification of a data change as an example, the procedure for notifying the PCF may include several operations. Initially, the AMF establishes a UE Policy Association. Following this, the PCF requests notifications from the UDR on changes in UE policy information. To initiate the process, an AF such as the UE Server creates a new request by invoking an Nnef_ServiceParameter_Create service operation, where the request may include subscription information for reporting the outcome of UE Policy delivery. Alternatively, if updating or removing an existing request, the AF invokes an Nnef_ServiceParameter_Update or Nnef_ServiceParameter_Delete service operation together with the corresponding Transaction Reference ID previously provided to the AF in the Nnef_ServiceParameter_Create response message.

[0086] Subsequently, the AF sends its request to the NEF, whereupon the NEF authorizes the AF request. As part of this authorization, the NEF may perform mappings such as mapping the AF-Service-Identifier into a DNN and S-NSSAI combination determined by local configuration if required by the service and not provided in the Service Parameters, and mapping the External Application Identifier into the corresponding Application Identifier known in the CN. Additionally, the NEF may invoke an Nudm_SDM_Get service operation to further perform mappings, including mapping the GPSI in the Target UE Identifier into a SUPI according to information received from the UDM, and mapping the External Group Identifier in the Target UE Identifier into an Internal Group Identifier also according to information received from the UDM. If the AF has subscribed to the outcome of UE Policy delivery, the AF indicates the location where it will receive the corresponding notifications.

[0087] In the case of an Nnef_ServiceParameter_Create operation, the NEF assigns a Transaction Reference ID to the request. Furthermore, in the case of Nnef_ServiceParameter_Create or Update, the NEF may authorize the service-specific parameter provisioning request with the UDM by sending an Nudm_ServiceSpecificAuthorisation_Create service operation as defined in clause 4.15.6.7a in TS 23.502. Depending on the operation type, the NEF proceeds accordingly. In the case of Nnef_ServiceParameter_Create or Update, the NEF stores the AF request information in the UDR as Application Data with the Data Subset set to service specific information together with the assigned Transaction Reference ID. In the case of Nnef_ServiceParameter_Delete, the NEF deletes the AF request information from the UDR. The NEF then responds to the AF, and in the specific case of an Nnef_ServiceParameter_Create response message, this response includes the assigned Transaction Reference ID. Upon a data change in the UDR, the PCF receives a Nudr_DM_Notify notification of the data change from the UDR, completing the notification procedure and allowing the PCF to act on the updated information. While this notification procedure follows existing mechanisms, the generation of a URSP rule that incorporates the DTCI specifically for AI / ML data collection represents a new application of these mechanisms. The PCF generates a URSP rule that incorporates the received DTCI and provisions this URSP rule to the UE.

[0088] In Step 63, based on the configuration information such as the DNN and S-NSSAI within the received URSP rule, the UE establishes a UP PDU session with the UPF (e.g., UPF 521) , which connects to the designated data repository. The UE may interpret the DTCI as part of the URSP to establish the PDU session. This step represents a new procedure as there is no existing mechanism for establishing a PDU session specifically for AI / ML data collection based on URSP rules containing the DTCI. The data transfer commences once this session is established, provided that the UE has collected data ready for transmission. The data repository can be located within the CN, such as an MNO-managed data network, or in an external data network.

[0089] In Step 64, an additional control interaction may optionally occur over the UP or via an Over-The-Top (OTT) connection. For example, the UE Server may send a data transfer request to trigger the UE to start data uploading. The UE then initiates the transfer of the logged data to the data repository over the established UP PDU session. Upon completion of the data transfer, the UE may respond to the UE Server, indicating that the data file is ready within the data repository. After that, the UE Server can fetch the data file from the repository using standard file transfer protocols. This step is optional, and the data transfer may proceed automatically once the PDU session is established and collected data is available.

[0090] In a second scheme, the present disclosure introduces a dedicated network function within the CN responsible for managing the data transfer process for UE data collection. This function is referred to herein as the Data Transfer Network Function (DTNF) . Unlike the first scheme, which relies on existing URSP guidance mechanisms where the UE Server provisions DTCI through the NEF and PCF, DTNF-based approaches centralize data transfer management within a specialized CN entity that can directly interact with other network elements and coordinate the end-to-end data transfer process.

[0091] The DTNF serves as the central point of control for UE data transfer operations within the MNO domain. Its primary responsibilities include receiving and responding to data transfer requests from the UE Server, initiating and terminating data transfer sessions over the UP with UEs, and managing the data repository where collected data is stored before being retrieved by the UE Server. A data transfer request from the UE Server may include standardized data types, filter information, and authentication information that enables the DTNF to verify the authenticity of the collected data.

[0092] The DTNF provides flexibility in deployment and implementation within the wireless communication system. It may be instantiated as a new, standalone NF within the CN or implemented as a functional subset integrated into an existing NF. This flexibility allows operators to deploy the DTNF according to their network architecture and operational requirements. A PLMN may deploy a single centralized DTNF instance, multiple distributed DTNF instances, or a hybrid combination of both deployment models, thereby supporting scalability and adaptability to different network topologies and data volume requirements.

[0093] To enable the transfer of standardized data, the DTNF framework utilizes DTCI that is provisioned to the relevant network nodes or the UE. This configuration information includes essential parameters such as the address of the data repository (e.g., an FQDN) , Data Network Name (DNN) , and Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) . The provisioning of DTCI allows the data transfer path to be correctly established between the data source and the repository managed by the DTNF. This configuration process may be dynamic or static and can be conveyed through various signaling methods, including N1 NAS signaling or other in-band or out-of-band signaling mechanisms.

[0094] The DTNF-based scheme supports two distinct approaches for establishing the UP path used to transfer collected data from the UE to the data repository. In the first approach, the method employs a UE-initiated PDU Session establishment, where the UE receives DTCI from the CN and subsequently initiates a PDU Session specifically directed towards the data repository managed by the DTNF based on the received configuration. In the second approach, the method employs a Network-initiated UP Tunnel, where the RAN receives the DTCI from the CN and establishes the UP tunnel to the data repository on behalf of the UE. Both approaches allow the MNO to maintain full controllability and visibility over the data transfer process, as the DTNF orchestrates the configuration provisioning, session establishment, and data transfer triggering. Once data transfer is complete, the DTNF notifies the UE Server that the data is ready within the repository, and the UE Server subsequently fetches the data using standard file transfer protocols. The detailed procedures for these two approaches are described in the following sections with reference to FIG. 7 (A) and FIG. 7(B) .

[0095] FIG. 7 (A) is a diagram 700 illustrating a procedure for transferring collected data from a UE (e.g., UE 510) to a data repository within the CN (e.g., CN 520) based on a UE-initiated PDU Session establishment approach. This procedure employs the DTNF within the CN to coordinate the data transfer process while allowing the UE to initiate the PDU Session establishment based on provisioned configuration information.

[0096] As shown in Step 70, the preconditions for this procedure are that the RAN (e.g., RAN 530) has already initiated the data collection procedure and the related configuration on the UE. The UE performs measurements according to the RAN configuration and internally logs the collected data. This data collection phase, which involves AS-level measurements and internal buffering, is distinct from the data transfer phase and serves as a prerequisite for the subsequent data transfer procedure described herein.

[0097] In Step 71, the data transfer procedure is initiated when the Server for UE-side data collection sends a Data Transfer Request to the DTNF within the CN. The DTNF is an NF responsible for orchestrating and managing the transfer of collected UE data for AI / ML model training purposes. The Data Transfer Request may include standardized data types that specify which categories or formats of collected data are being requested. The request may also include filter information that can be processed by the UE to select or preprocess the data before transfer. Additionally, the request may contain authentication information that enables the DTNF to verify the authenticity of the data collected by the UE.

[0098] The DTNF serves as the central coordination point for UE data transfer operations within the MNO domain. It supports receiving and responding to data transfer requests from the Server for UE-side data collection, initiating and terminating data transfer sessions over UP PDU sessions with UEs, and managing the data repository where collected data is stored before being retrieved by the requesting server. The DTNF can be implemented as a new, standalone NF within the CN or as a functional subset integrated into an existing NF in the CN architecture. This implementation flexibility allows network operators to deploy the DTNF according to their specific network architecture and operational preferences.

[0099] The DTNF deployment architecture supports multiple configurations to accommodate different network scales and requirements. A PLMN may deploy a single centralized DTNF instance that serves the entire network, providing a unified point of control and data aggregation. Alternatively, if multiple DTNF instances are deployed across the network, the architecture supports deploying the DTNF as a collection of distributed NFs, as a central NF, or as a combination of both centralized and distributed elements. This deployment flexibility provides scalability and adaptability to varying network topologies and data volume requirements.

[0100] In Step 72a, the UE is configured and provisioned with DTCI from the CN. The DTCI is a set of configuration parameters that enables the UE to establish a dedicated UP PDU session for transferring the collected data. At a minimum, the DTCI includes the address of the data repository within the CN where the UE-logged data is to be transferred. This address may be specified as an FQDN or other suitable addressing format. The DTCI configuration may also include information related to the Data Network, such as the DNN and S-NSSAI, or other relevant information to enable the UE to establish a PDU Session to the data repository.

[0101] The provisioning of DTCI from the CN to the UE can be accomplished through various mechanisms. The provisioning may be based on static policies preconfigured in the network, dynamic policies determined at runtime, or a combination thereof. The DTCI can be delivered to the UE via N1 NAS signaling or through any other forms of in-band or out-of-band signaling mechanisms. In some implementations, the DTNF determines the DTCI and causes the DTCI to be provisioned to the UE.

[0102] In Step 73a, the UE establishes a UP PDU session to the data repository within the CN based on the configuration information provided in Step 72a. This PDU session is specifically dedicated to the transfer of collected AI / ML training data. As part of the PDU session establishment procedure, the DTNF triggers an N2 PDU session request to the RAN. This N2 message carries information about the PDU session being established, including session identifiers and parameters necessary for the RAN to allocate appropriate resources for the data transfer. Upon receiving the N2 PDU session request from the DTNF, the RAN and the UE perform AN-specific resource setup procedures to configure the radio bearers and establish the necessary radio resource control contexts. After the AN-specific resource setup is completed, the RAN responds to the DTNF with an N2 PDU session response message, confirming the successful establishment of the PDU session. Data transfer can commence after this step, provided that the UE has collected data available and ready for transmission.

[0103] In Step 74a, an optional control procedure may be performed to explicitly trigger the start of data transfer. Specifically, the data transfer may be initiated when a Data Transfer Request is conveyed from the DTNF to the UE. This request may include any standardized data types specifying what data is requested, additional filter information to refine the data selection, or authentication information to validate the transfer. This explicit triggering mechanism provides fine-grained control over when and what data is transferred. However, this step is optional, and data transfer may proceed automatically once the PDU session is established if the UE has data ready for transmission.

[0104] In Step 75a, the UE initiates the transfer of the collected data to the data repository within the CN over the established UP PDU session. The data flows from the UE through the RAN and then through the CN transport network to reach the data repository managed by the DTNF.

[0105] In Step 76, after the data transfer is completed and the collected data has been successfully stored in the data repository, the DTNF responds to the Server for UE-side data collection. This response notifies the server that the data file is ready within the data repository. The response may include information such as the location or identifier of the stored data file. Upon receiving this notification, the Server for UE-side data collection fetches the data from the repository using file transfer protocols.

[0106] FIG. 7 (B) is a diagram 750 illustrating a procedure for transferring collected data from a UE (e.g., UE 510) to a data repository within the CN (e.g., CN 520) based on a Network-initiated UP Tunnel approach. This procedure differs from the UE-initiated PDU Session establishment described in FIG. 7 (A) in that the RAN, rather than the UE, is provisioned with the DTCI and establishes the UP tunnel to the data repository. This Network-initiated approach allows the network infrastructure to maintain direct control over the tunnel establishment process while the DTNF within the CN coordinates the overall data transfer operation.

[0107] As shown in Step 70, the preconditions for this procedure are identical to those in FIG. 7 (A) . The RAN (e.g., RAN 530) has already initiated the data collection procedure and the related configuration on the UE. The UE performs measurements according to the RAN configuration and internally logs the collected data. This data collection phase, which involves AS-level measurements and internal buffering, is distinct from the data transfer phase and serves as a prerequisite for the subsequent data transfer procedure described herein.

[0108] In Step 71, the data transfer procedure is initiated when the Server for UE-side data collection triggers a Data Transfer Request toward the DTNF within the CN. The Data Transfer Request may include standardized data types that specify which categories or formats of collected data are being requested. The request may also include filter information that can be processed by the RAN node to select or preprocess the data before transfer. Additionally, the request may contain authentication information that enables the DTNF to verify the authenticity of the data collected by the UE.

[0109] The DTNF can be implemented as a new NF within the CN or as a functional subset integrated into an existing NF in the CN architecture. This implementation flexibility allows network operators to deploy the DTNF according to their specific network architecture and operational preferences. A PLMN may deploy a single DTNF instance or multiple DTNF instances. When multiple DTNF instances are deployed, the architecture supports deploying the DTNF as a centralized NF, as a collection of distributed NFs, or as a combination of both deployment models.

[0110] In Step 72b, the RAN is configured and provisioned with DTCI from the CN. The DTCI includes at least the address of the data repository within the CN where the UE-logged data is to be transferred. This address may be specified as an FQDN or other suitable addressing format. The DTCI configuration may also include information related to the Data Network, such as the DNN and S-NSSAI, or other relevant information to enable the RAN or the network to establish a UP tunnel to the data repository.

[0111] The provisioning of DTCI from the CN to the RAN can be accomplished through various mechanisms. The provisioning may be based on static policies preconfigured in the network, dynamic policies determined at runtime, explicit configurations, N2 signaling, or any other forms of in-band or out-of-band signaling. In some implementations, the DTNF determines the DTCI and causes the DTCI to be provisioned to the RAN. The data repository within the CN for the transferred data can be co-located with the DTNF or can be located in any other NF within the network architecture.

[0112] In Step 73b, based on the DTCI provisioned in Step 72b, the RAN establishes a UP Tunnel to the designated data repository within the CN. The establishment of this UP tunnel represents a key distinction of the network-initiated approach, where the network infrastructure takes responsibility for creating the data transfer path rather than the UE initiating a PDU Session. The RAN also interacts with the UE to perform AN-specific resource setup procedures to configure the necessary radio bearers and establish the required radio resource control contexts. Data transfer can commence after this step, provided that the UE has collected data available and ready for transmission.

[0113] In Step 74b, an optional control procedure may be performed to explicitly trigger the start of data transfer. Specifically, the data transfer may be initiated when a Data Transfer Request is conveyed from the DTNF to the RAN node. This request may include any standardized data types specifying what data is requested, additional filter information to refine the data selection, or authentication information to validate the transfer. In some implementations, the RAN node may convey an indication to the UE associated with initiation of the data transfer. This explicit triggering mechanism provides fine-grained control over when and what data is transferred. However, this step is optional, and data transfer may proceed automatically once the UP tunnel is established if the UE has data ready for transmission.

[0114] In Step 75b, the UE initiates the transfer of the collected data to the data repository within the CN over the established UP tunnel. The data flows from the UE through the RAN and then through the UP tunnel to reach the data repository managed by the DTNF.

[0115] In Step 76, after the data transfer is completed and the collected data has been successfully stored in the data repository, the DTNF responds to the Server for UE-side data collection. This response notifies the server that the data file transfer is completed and that the data file is ready within the data repository. The response may include information such as the location or identifier of the stored data file. Upon receiving this notification, the Server for UE-side data collection fetches the data from the repository using file transfer protocols.

[0116] FIG. 8 illustrates a flow chart 800 of a first process for UE data transfer for AI / ML model training. The process is performed by a user equipment (UE) .

[0117] At block 802, the UE receives a UE Route Selection Policy (URSP) rule from a Policy Control Function (PCF) . The URSP rule includes Data Transfer Configuration Information (DTCI) comprising at least an address of a data repository.

[0118] At block 804, the UE establishes a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session to the data repository based on the URSP rule.

[0119] At block 806, the UE transfers collected data to the data repository over the UP PDU session.

[0120] In certain configurations, the DTCI may include at least one of a Fully Qualified Domain Name (FQDN) of the data repository, a Data Network Name (DNN) , or Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) .

[0121] In certain configurations, establishing the UP PDU session may include selecting the UP PDU session using a dedicated Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) and a dedicated Data Network Name (DNN) to differentiate traffic of the collected data from regular UE traffic.

[0122] In certain configurations, the URSP rule may associate an application traffic descriptor with route selection parameters for selection of the UP PDU session for traffic corresponding to the collected data.

[0123] In certain configurations, the UE may further receive a data transfer request prior to transferring the collected data. The data transfer request may include at least one of standardized data types, filter information, or authentication information.

[0124] In certain configurations, the data transfer request may be received from a server for UE-side data collection over the UP PDU session or via an over-the-top (OTT) connection.

[0125] In certain configurations, the UE may further establish a secure transport connection with the data repository over the UP PDU session prior to transferring the collected data.

[0126] In certain configurations, the UE may further transmit a response indicating that a data file containing the collected data is ready within the data repository.

[0127] In certain configurations, the collected data may include radio measurement data logged by the UE based on a configuration received from a radio access network (RAN) for New Radio (NR) air interface operation.

[0128] In certain configurations, the data repository may be located within an operator-managed data network or in an external data network reachable via the UP PDU session.

[0129] FIG. 9 illustrates a flow chart 900 of a second process for UE data transfer for AI / ML model training. The process is performed by one or more network entities.

[0130] At block 902, the one or more network entities receive a notification including Data Transfer Configuration Information (DTCI) identifying a data repository for UE-collected data.

[0131] At block 904, the one or more network entities generate a UE Route Selection Policy (URSP) rule that incorporates the DTCI.

[0132] At block 906, the one or more network entities provision the URSP rule to a user equipment (UE) to enable the UE to establish a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session for transferring collected data to the data repository.

[0133] In certain configurations, receiving the notification may include receiving the DTCI from a server for UE-side data collection via a Network Exposure Function (NEF) or receiving a notification of a data change including the DTCI from a Unified Data Repository (UDR) .

[0134] In certain configurations, generating the URSP rule may include mapping an application identifier or a service identifier to a combination of a Data Network Name (DNN) and Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) included in the URSP rule.

[0135] In certain configurations, the DTCI may include at least one of an address of the data repository, a Data Network Name (DNN) , or Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) .

[0136] In certain configurations, the one or more network entities may include a Policy Control Function (PCF) .

[0137] FIG. 10 illustrates a flow chart 1000 of a third process for UE data transfer for AI / ML model training. The process is performed by a user equipment (UE) .

[0138] At block 1002, the UE receives Data Transfer Configuration Information (DTCI) from a core network (CN) via Non-Access Stratum (NAS) signaling. The DTCI may include at least an address of a data repository.

[0139] At block 1004, the UE establishes a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session to the data repository based on the DTCI.

[0140] At block 1006, the UE transfers collected data to the data repository over the UP PDU session.

[0141] In certain configurations, the DTCI may be provisioned based on at least one of static policies or dynamic policies.

[0142] In certain configurations, the DTCI may further include at least one of a Data Network Name (DNN) , Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) , or a PDU session type.

[0143] In certain configurations, establishing the UP PDU session may include participating in an access-network specific resource setup with a radio access network (RAN) node responsive to an N2 PDU session request triggered by a Data Transfer Network Function (DTNF) .

[0144] In certain configurations, the UE may further receive a data transfer request from a Data Transfer Network Function (DTNF) prior to transferring the collected data. The data transfer request may include at least one of standardized data types, filter information, or authentication information.

[0145] FIG. 11 illustrates a flow chart 1100 of a fourth process for UE data transfer for AI / ML model training. The process is performed by one or more network entities.

[0146] At block 1102, the one or more network entities receive, from a server for UE-side data collection, a data transfer request for UE-collected data.

[0147] At block 1104, the one or more network entities cause Data Transfer Configuration Information (DTCI) to be provisioned to a user equipment (UE) or to a radio access network (RAN) node. The DTCI may identify a data repository.

[0148] At block 1106, the one or more network entities respond to the server indicating that the UE-collected data is ready within the data repository.

[0149] In certain configurations, the data transfer request may include at least one of standardized data types, filter information, or authentication information for verifying authenticity of the UE-collected data.

[0150] In certain configurations, causing the DTCI to be provisioned may include provisioning the DTCI to the UE via N1 Non-Access Stratum (NAS) signaling to enable the UE to initiate a Protocol Data Unit (PDU) session establishment to the data repository.

[0151] In certain configurations, causing the DTCI to be provisioned may include provisioning the DTCI to the RAN node via N2 signaling to enable the RAN node to establish a user plane (UP) tunnel to the data repository.

[0152] In certain configurations, the one or more network entities may include a Data Transfer Network Function (DTNF) implemented as a new network function within a core network or as a functional subset of an existing network function within the core network.

[0153] In certain configurations, a single instance or multiple instances of the DTNF may be deployed in a Public Land Mobile Network (PLMN) . When multiple DTNF instances are deployed, the DTNF may be deployed as a central network function, a collection of distributed network functions, or a combination thereof.

[0154] In certain configurations, the one or more network entities may further manage the data repository for storing the UE-collected data transferred from the UE. The data repository may be co-located with a Data Transfer Network Function (DTNF) or located in a network function separate from the DTNF.

[0155] FIG. 12 illustrates a flow chart 1200 of a fifth process for UE data transfer for AI / ML model training. The process is performed by one or more network entities.

[0156] At block 1202, the one or more network entities receive Data Transfer Configuration Information (DTCI) from a core network (CN) . The DTCI may include at least an address of a data repository.

[0157] At block 1204, the one or more network entities establish a user plane (UP) tunnel to the data repository based on the DTCI.

[0158] At block 1206, the one or more network entities interact with a user equipment (UE) to perform access network specific resource setup.

[0159] At block 1208, the one or more network entities facilitate transfer of collected data from the UE to the data repository over the UP tunnel.

[0160] In certain configurations, the one or more network entities may include a radio access network (RAN) node.

[0161] In certain configurations, the DTCI may be received via N2 signaling.

[0162] In certain configurations, the DTCI may further include at least one of a Data Network Name (DNN) or Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) .

[0163] In certain configurations, the one or more network entities may further receive a data transfer request from a Data Transfer Network Function (DTNF) . The data transfer request may include at least one of standardized data types, filter information, or authentication information.

[0164] In certain configurations, the one or more network entities may further convey an indication to the UE associated with initiation of the transfer of the collected data.

[0165] In certain configurations, the collected data may include radio measurement data.

[0166] In certain configurations, the data repository may be co-located with a Data Transfer Network Function (DTNF) or located in a separate network function within the CN.

[0167] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of exemplary approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not meant to be limited to the specific order or hierarchy presented.

[0168] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but is to be accorded the full scope consistent with the language claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

Claims

1.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving a UE Route Selection Policy (URSP) rule from a Policy Control Function (PCF) , wherein the URSP rule includes Data Transfer Configuration Information (DTCI) comprising at least an address of a data repository;establishing a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session to the data repository based on the URSP rule; andtransferring collected data to the data repository over the UP PDU session.2.The method of claim 1, wherein the DTCI includes at least one of a Fully Qualified Domain Name (FQDN) of the data repository, a Data Network Name (DNN) , or Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) .3.The method of claim 1, wherein establishing the UP PDU session comprises selecting the UP PDU session using a dedicated Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) and a dedicated Data Network Name (DNN) to differentiate traffic of the collected data from regular UE traffic.4.The method of claim 1, wherein the URSP rule associates an application traffic descriptor with route selection parameters for selection of the UP PDU session for traffic corresponding to the collected data.5.The method of claim 1, further comprising:receiving a data transfer request prior to transferring the collected data, wherein the data transfer request includes at least one of standardized data types, filter information, or authentication information.6.The method of claim 5, wherein the data transfer request is received from a server for UE-side data collection over the UP PDU session or via an over-the-top (OTT) connection.7.The method of claim 1, further comprising:establishing a secure transport connection with the data repository over the UP PDU session prior to transferring the collected data.8.The method of claim 1, further comprising:transmitting a response indicating that a data file containing the collected data is ready within the data repository.9.The method of claim 1, wherein the collected data comprises radio measurement data logged by the UE based on a configuration received from a radio access network (RAN) for New Radio (NR) air interface operation.10.The method of claim 1, wherein the data repository is located within an operator-managed data network or in an external data network reachable via the UP PDU session.11.A method of wireless communication performed by one or more network entities, the method comprising:receiving a notification comprising Data Transfer Configuration Information (DTCI) identifying a data repository for UE-collected data;generating a UE Route Selection Policy (URSP) rule that incorporates the DTCI; andprovisioning the URSP rule to a user equipment (UE) to enable the UE to establish a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session for transferring collected data to the data repository.12.The method of claim 11, wherein receiving the notification comprises receiving the DTCI from a server for UE-side data collection via a Network Exposure Function (NEF) or receiving a notification of a data change including the DTCI from a Unified Data Repository (UDR) .13.The method of claim 11, wherein generating the URSP rule comprises mapping an application identifier or a service identifier to a combination of a Data Network Name (DNN) and Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) included in the URSP rule.14.The method of claim 11, wherein the DTCI includes at least one of an address of the data repository, a Data Network Name (DNN) , or Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) .15.The method of claim 11, wherein the one or more network entities comprises a Policy Control Function (PCF) .16.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving Data Transfer Configuration Information (DTCI) from a core network (CN) via Non-Access Stratum (NAS) signaling, wherein the DTCI comprises at least an address of a data repository;establishing a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session to the data repository based on the DTCI; andtransferring collected data to the data repository over the UP PDU session.17.The method of claim 16, wherein the DTCI is provisioned based on at least one of static policies or dynamic policies.18.The method of claim 16, wherein the DTCI further includes at least one of a Data Network Name (DNN) , Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) , or a PDU session type.19.The method of claim 16, wherein establishing the UP PDU session comprises participating in an access-network specific resource setup with a radio access network (RAN) node responsive to an N2 PDU session request triggered by a Data Transfer Network Function (DTNF) .20.The method of claim 16, further comprising:receiving a data transfer request from a Data Transfer Network Function (DTNF) prior to transferring the collected data, wherein the data transfer request includes at least one of standardized data types, filter information, or authentication information.21.A method of wireless communication performed by one or more network entities, the method comprising:receiving, from a server for UE-side data collection, a data transfer request for UE-collected data;causing Data Transfer Configuration Information (DTCI) to be provisioned to a user equipment (UE) or to a radio access network (RAN) node, wherein the DTCI identifies a data repository; andresponding to the server indicating that the UE-collected data is ready within the data repository.22.The method of claim 21, wherein the data transfer request includes at least one of standardized data types, filter information, or authentication information for verifying authenticity of the UE-collected data.23.The method of claim 21, wherein causing the DTCI to be provisioned comprises provisioning the DTCI to the UE via N1 Non-Access Stratum (NAS) signaling to enable the UE to initiate a Protocol Data Unit (PDU) session establishment to the data repository.24.The method of claim 21, wherein causing the DTCI to be provisioned comprises provisioning the DTCI to the RAN node via N2 signaling to enable the RAN node to establish a user plane (UP) tunnel to the data repository.25.The method of claim 21, wherein the one or more network entities comprises a Data Transfer Network Function (DTNF) implemented as a new network function within a core network or as a functional subset of an existing network function within the core network.26.The method of claim 25, wherein a single instance or multiple instances of the DTNF are deployed in a Public Land Mobile Network (PLMN) , and wherein when multiple DTNF instances are deployed, the DTNF is deployed as a central network function, a collection of distributed network functions, or a combination thereof.27.The method of claim 21, further comprising:managing the data repository for storing the UE-collected data transferred from the UE, wherein the data repository is co-located with a Data Transfer Network Function (DTNF) or located in a network function separate from the DTNF.28.A method of wireless communication performed by one or more network entities, the method comprising:receiving Data Transfer Configuration Information (DTCI) from a core network (CN) , wherein the DTCI comprises at least an address of a data repository;establishing a user plane (UP) tunnel to the data repository based on the DTCI;interacting with a user equipment (UE) to perform access network specific resource setup; andfacilitating transfer of collected data from the UE to the data repository over the UP tunnel.29.The method of claim 28, wherein the one or more network entities comprises a radio access network (RAN) node.30.The method of claim 28, wherein the DTCI is received via N2 signaling.31.The method of claim 28, wherein the DTCI further includes at least one of a Data Network Name (DNN) or Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) .32.The method of claim 28, further comprising:receiving a data transfer request from a Data Transfer Network Function (DTNF) , wherein the data transfer request includes at least one of standardized data types, filter information, or authentication information.33.The method of claim 32, further comprising:conveying an indication to the UE associated with initiation of the transfer of the collected data.34.The method of claim 28, wherein the collected data comprises radio measurement data.35.The method of claim 28, wherein the data repository is co-located with a Data Transfer Network Function (DTNF) or located in a separate network function within the CN.36.An apparatus for wireless communication, the apparatus being a user equipment (UE) , comprising:a memory; andat least one processor coupled to the memory and configured to:receive a UE Route Selection Policy (URSP) rule from a Policy Control Function (PCF) , wherein the URSP rule includes Data Transfer Configuration Information (DTCI) comprising at least an address of a data repository;establish a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session to the data repository based on the URSP rule; andtransfer collected data to the data repository over the UP PDU session.37.A computer-readable medium storing computer executable code for wireless communication of a user equipment (UE) , comprising code to:receive a UE Route Selection Policy (URSP) rule from a Policy Control Function (PCF) , wherein the URSP rule includes Data Transfer Configuration Information (DTCI) comprising at least an address of a data repository;establish a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session to the data repository based on the URSP rule; andtransfer collected data to the data repository over the UP PDU session.38.An apparatus for wireless communication, the apparatus being one or more network entities, comprising:a memory; andat least one processor coupled to the memory and configured to:receive a notification comprising Data Transfer Configuration Information (DTCI) identifying a data repository for UE-collected data;generate a UE Route Selection Policy (URSP) rule that incorporates the DTCI; andprovision the URSP rule to a user equipment (UE) to enable the UE to establish a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session for transferring collected data to the data repository.39.A computer-readable medium storing computer executable code for wireless communication of one or more network entities, comprising code to:receive a notification comprising Data Transfer Configuration Information (DTCI) identifying a data repository for UE-collected data;generate a UE Route Selection Policy (URSP) rule that incorporates the DTCI; andprovision the URSP rule to a user equipment (UE) to enable the UE to establish a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session for transferring collected data to the data repository.40.An apparatus for wireless communication, the apparatus being a user equipment (UE) , comprising:a memory; andat least one processor coupled to the memory and configured to:receive Data Transfer Configuration Information (DTCI) from a core network (CN) via Non-Access Stratum (NAS) signaling, wherein the DTCI comprises at least an address of a data repository;establish a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session to the data repository based on the DTCI; andtransfer collected data to the data repository over the UP PDU session.41.A computer-readable medium storing computer executable code for wireless communication of a user equipment (UE) , comprising code to:receive Data Transfer Configuration Information (DTCI) from a core network (CN) via Non-Access Stratum (NAS) signaling, wherein the DTCI comprises at least an address of a data repository;establish a user plane (UP) Protocol Data Unit (PDU) session to the data repository based on the DTCI; andtransfer collected data to the data repository over the UP PDU session.42.An apparatus for wireless communication, the apparatus being one or more network entities, comprising:a memory; andat least one processor coupled to the memory and configured to:receive, from a server for UE-side data collection, a data transfer request for UE-collected data;cause Data Transfer Configuration Information (DTCI) to be provisioned to a user equipment (UE) or to a radio access network (RAN) node, wherein the DTCI identifies a data repository; andrespond to the server indicating that the UE-collected data is ready within the data repository.43.A computer-readable medium storing computer executable code for wireless communication of one or more network entities, comprising code to:receive, from a server for UE-side data collection, a data transfer request for UE-collected data;cause Data Transfer Configuration Information (DTCI) to be provisioned to a user equipment (UE) or to a radio access network (RAN) node, wherein the DTCI identifies a data repository; andrespond to the server indicating that the UE-collected data is ready within the data repository.44.An apparatus for wireless communication, the apparatus being one or more network entities, comprising:a memory; andat least one processor coupled to the memory and configured to:receive Data Transfer Configuration Information (DTCI) from a core network (CN) , wherein the DTCI comprises at least an address of a data repository;establish a user plane (UP) tunnel to the data repository based on the DTCI;interact with a user equipment (UE) to perform access network specific resource setup; andfacilitate transfer of collected data from the UE to the data repository over the UP tunnel.45.A computer-readable medium storing computer executable code for wireless communication of one or more network entities, comprising code to:receive Data Transfer Configuration Information (DTCI) from a core network (CN) , wherein the DTCI comprises at least an address of a data repository;establish a user plane (UP) tunnel to the data repository based on the DTCI;interact with a user equipment (UE) to perform access network specific resource setup; andfacilitate transfer of collected data from the UE to the data repository over the UP tunnel.