分析常用数据信令
电话信令数据分析在城市研究中的应用

电话信令数据分析在城市研究中的应用随着人们生活水平的不断提高,城市已经成为了人们居住和劳动的主要场所,也是社会经济的中心。
然而,随着城市化的不断深入,人口的迅速增长以及城市的人口流动性,城市所面临的问题也越来越复杂多样,需要更好的理解和分析。
电话信令数据分析技术通过对城市中庞大的通信记录数据的分析和挖掘,可以有效地揭示城市中人员的活动与移动规律,为城市规划和管理提供重要的决策依据。
首先,电话信令数据分析可用于城市交通规划。
通过分析城市中人员通信的时间和地点,可以了解城市中不同时间段和地区的人员流动情况,从而为城市交通规划提供重要的参考。
例如,当发现某一时段某一区域的人员流动密度过高时,可以加强该区域的交通枢纽设施建设,以满足人员的交通需求,减轻交通压力。
其次,电话信令数据分析也可用于城市安全管理。
通过分析城市中人员通信的连通情况和位置变化情况可以了解人员的移动规律,判断行为是否可疑。
例如,警方可以通过电话信令数据分析发现某一地区某一时间段有大量人员集聚,可以判断是否有恐怖袭击等安全隐患,及时采取措施预防。
此外,电话信令数据分析可用于城市商业研究。
通过分析人员通信的位置信息和对话内容,可以了解人员的消费和购物喜好,为商业布局和商品定位提供数据支持。
例如,通过分析人员通信时所在的商业区域,可以了解该区域的客流量和人员消费情况,为商家提供决策依据。
最后,电话信令数据分析也可用于城市医疗管理。
通过分析人员通信的健康情况和医疗需求,可以对城市中的医疗设施的分布进行调整和优化。
例如,如果发现某个区域的人员通信中出现了大量的健康问题,可以考虑在该区域增设医疗机构,以满足人员的医疗需求。
总之,电话信令数据分析技术在城市研究中具有广泛的应用前景。
通过对庞大的通信记录数据的分析和挖掘,可以获取城市中人员的活动与移动规律,为城市规划和管理提供重要的决策依据。
虽然这一技术的应用存在一定的隐私数据安全问题,但可以通过建立有效的数据保护机制和数据合规性监管措施来解决。
(完整版)七号信令详解

七号信令基础第1章 GSM信令系统简介我们已经知道,数字蜂窝移动通信系统由NSS、BSS、OSS三大子系统和MS组成,但这只是根据功能划分的物理上的组合,大多数功能是分布在不同的设备中的,这样在执行任务时就需要交换信息,协调动作:分散的设备需要相互配合才能完成某项任务,设备或各个子系统之间必须通过各种接口按照规定的协议实现互连。
在通信系统中,我们把协调不同实体所需的信息称为信令。
信令系统指导系统各部分相互配合,协同运行,共同完成某项任务。
GSM系统中,信令消息具体体现在接口的协议和规范上,我们先从子系统互连和接口的分层模式来说明GSM系统中主要协议的结构和相互关系。
1.1 接口和协议接口代表两个相邻实体之间的连接点,而协议是说明连接点上交换信息需要遵守的规则。
两个相邻实体要通过接口传送特定的信息流,这种信息流必须按照一定的规约,也就是双方应遵守某种协议,这样信息流才能为双方所理解。
不同的实体所传送的信息流不同,但其中也可能有一些共同性,因此,某些协议可以用在不同的接口上,同一接口会用到多种协议。
图1-1表示了在无线接口(Um接口)上存在的不同协议,其中SS规程用于移动台对HLR设置补充业务的参数;MM和CM用于移动台和MSC/VLR之间交换用户移动性管理信息和通信接续信息;RR用于移动台和BSC之间交换无线资源分配信息。
图1-1通过无线接口的各种协议一种协议在传送过程中可以通过若干个接口,例如上述MM和CM协议在移动台传送到MSC/VLR过程中至少要通过无线接口、Abis接口和A接口。
图1-2表示了GSM 系统的信令结构,横向是根据物理的设备从最左边移动台开始顺次接入系统的各种系统的各种地面设施;纵向对应于各个功能层面,从最低的传输层开始,逐步到各种高层面。
MS BTS BS C MS C/VLR HLR GMS C 传输层RRMMCM图1-2 GSM 系统的信令结构让我们先来看无线接口,它们涉及到GSM 系统中的许多重要协议。
02-手机信令大数据格式及应用价值

【比特大数据】第一辑:手机信令大数据格式及应用价值一、什么是手机信令大数据手机信令是手机用户与发射基站或者微站之间的通信数据,只要手机一开机,并且手机屏幕上显示出运营商(中国移动、中国联通、中国电信)字样,信令数据就开始产生了。
之后当你使用手机拨打接听电话、发送接受短信、上网浏览网页等所有通讯行为,都会和手机附近的基站发送通信关系,由于通信基站的位置是固定且已知的,基站的位置信息就反映了用户的位置,因此手机信令数据字段中始终带有时间和位置等信息。
从手机信令数据的来源来分类,可将手机信令大数据划分成三类,即话单数据、PS域信令数据和CS域信令数据。
其中,话单数据信令是三个分类中最少的一类,只有当用户拨打或接听电话、发送或接收短信时才可以触发信令;CS域信令则是指BSC(基站)切换、位置更新、开关机和位置区切换等信令;而PS域信令增添了上网信令,受智能手机与4G网络的影响,通过手机上网的人数逐步增多,PS域的数据量大幅度增长。
不管是何种手机信令数据,其原始数据的基本格式都包含手机IMSI号、时间戳、位置区编号、事件类型等几个字段。
表1手机信令的数据格式据统计,目前约85%的人拥有并使用手机,且手机用户的业务频繁,包含电话业务、短信业务、上网业务、位置更新业务等等,大量的用户和高频的通讯行为产生了海量的手机数据,一个百万人口级别的城市一天产生的信令数据条数约为3-5亿条,这些信息是海量的,无法用人工进行识别和分析。
过去,对于运营商来说,这些历史大数据除了保存和销毁,没有其他作用,而今天,越来越多的移动运营商将这些数据提供给研究人员,让原本沉睡的数据发挥巨大作用。
二、手机信令大数据有什么用手机信令大数据如此受追捧?那是因为与传统数据相比,它在某些方面有不可替代的优势,传统数据,比如统计局的人口数据,铁路部门公布的年运输量数据等,大多是基于统计的数据,几乎是静态的,而且某些传统数据受限于数据获取方式,仅能是抽样数据,另外,通常获取数据需要耗费大量人力物力。
LTE网络MR和信令数据的联合分析方法_冯传跃

经度=服务小区经度+TA*Sin(AOA) (公式 2.7) 纬度=服务小区维度+TA*Cos(AOA) (公式 2.8) 2.1.4 基于小区标识的定位技术 在网络中,eNB/MME 会在移动台的位置更新、呼叫处理等过程中传送用户所在基站扇区 的小区 ID 信息,可以利用小区 ID 实现定位。这种方法不需要网络设备硬件升级,也不增加 网络实体,但定位精度不高,定位的范围与小区的覆盖范围相同。 2.1.5 利用 APP 经纬度信息定位 除了上述 4 种定位,正在研究中、基于用户业务面数据的定位方法。 在很多 App 应用中,都会上传终端的经纬度信息。经纬度信息是 http 层的内容,其指 标比较少。 (大约 0.1-1%) ,因此需要大量数据积累,才能有好效果。 由于此算法需要尽可能多的指纹库信息, 完整的指纹库建立是一个比较困难的过程。 而 利用 App 和 MR 结合生成的指纹库,可显著提升效率,提高系统的定位精度。 2.2 业界其它定位方法说明 除了上述方法,业界还有很多其它的定位算法: 2.2.1 GPS one 定位技术 目前比较实用的 GPS 定位技术是网络辅助的 GPS 定位。 网络将 GPS 卫星信息传送给移动 台, 移动台利用这些信息可以快速的搜索到有效的 GPS 卫星, 计算移动台位置的工作可以由 网络实体(如 PDE)或移动台完成。 网络辅助的 GPS 定位技术,定位精度比较高。实现这种定位技术,需要移动台内置 GPS 天线和 GPS 芯片等模块,并且需要支持 IS801 协议。网络侧需要增加 PDE 和 MPC。 2.2.2 3D 定位 3D 定位,即把定位结果通过 3D 地图进行形象化的展现。利用仿真中的射线追踪等精确 仿真算法,得到场强分布,再将 MR 中的场强信息与之进行匹配。得到覆盖点位置,定位到 3D 地图上。 上述定位方法的特点对比如下表:
信令详细解析(个人整理)

CSFB信令流程:1、Extended service request2、RRC Connection Request建立原因:3、RRC Connection setup4、RRC Connection setup complete∙rrc_TransactionIdentifier:RRC Connection Setup Complete消息中含有rrc_TransactionIdentifier的值应该与RRC Connection Setup中的rrc_TransactionIdentifier相同,信元含义见RRC Connection Setup。
∙SelectedPLMN_Identity是SIB1广播中plmn-IdentityList的index,其中SelectedPLMN_Identity若为1,则代表是SIB1的plmn-IdentityList中的第一个。
∙dedicatedInfoNAS携带NAS消息,包含ATTACH REQUEST,TAU REQUEST,SERVICE REQUEST等消息。
5、Security Mode Command该消息是E-NodeB发给UE的,消息主要包含了协商的安全算法信息,包括加密算法和完整性保护算法。
>cipheringAlgorithm = 0:加密算法(0:eea0;1:eea1;2:eea2)。
>integrityProtAlgorithm = 0:完整性检查算法(0:served;1:eia1;2:eia1)6、Security Mode complete对SecurityModeCommand消息的响应消息,无实质内容。
7、UE Capability Enquiry8、UE Capability Information9、RRC connection ReconfigurationRRC Connection Reconfiguration信令首先提供给终端目标小区的频点、带宽、邻区配置数量和小区质量偏移。
信令流程分析部分

信令流程分析部分
在现代通信系统中,信令流程是确保通信网络正常运行的关键部分之一、它负责在用户间传递各种控制信息,以确保通信的可靠性、效率以及
安全性。
本文将对信令流程进行详细分析,包括其定义、分类、重要性以
及常见的信令流程协议。
信令流程是指在通信系统中用于传输和处理与通信业务相关的控制信
息的过程。
它与实际的数据传输分离,主要负责处理用户的请求、建立并
维护通信连接、调度网络资源、以及处理和恢复错误等。
信令流程可分为物理层信令和控制层信令。
物理层信令是指在物理媒
介上进行传输的信令信息,例如电平、频率、帧同步等信息。
而控制层信
令则负责处理用户的请求和控制信息,包括呼叫建立、请求路由、鉴权、
计费等。
信令流程在通信系统中的重要性不言而喻。
它不仅用于在用户之间建
立通信连接,还可以确保通信过程中的安全性和可靠性。
通过信令流程,
用户可以请求网络资源,进行通信,而网络则可以对请求进行调度和控制,以满足不同用户的需求和优化网络性能。
综上所述,信令流程是通信系统中非常重要的一部分。
它负责处理用
户的请求和控制信息,确保通信的可靠性、效率和安全性。
常见的信令流
程协议有SS7、SIP和H.323等。
随着通信技术的不断发展,信令流程也
在不断演化和优化,以适应不同的通信需求。
核心网基础知识介绍-数据信令(初级)

BSC1
BSC2
BSC3
1
2
3
话务流程
4. 一般的话务流程
以下是固话拨打一个移动用户的呼叫接续过程:
号码识别
9. MGT码(MOBILE GLOBAL TITLE ) 移动台作位置更新(Location Update)时,VLR要通过7号信令网寻址 到移动号码所在的HLR,由于MSC/VLR中移动台的IMSI码不适用于7号信令网, 必须要将IMSI转换成可用的MGT码。 格式为:MGT=CC+NDC+MSIN (E.214编码方式)
格式为: MSRN=CC+NDC+SN (E.164编码方式)
CC:国家代码( Country Code ) ,中国为86 NDC:国内目的地码,即网路接入号( National Destination Code ) 用于识别MSC/VLR SN:客户号码( Subscriber Number ) MSRN在每次开始呼叫时分配给目标用户,用于一次呼叫的路由选择,包含有被叫手机 所在MSC/VLR的地址信息,呼叫完成后立刻释,放提供给其他用户使用。
局数据简介
MS
2. 分析流程
得到呼叫源
电信业务分析 MGTEP MGTCP
G表 ANGSP 得不到呼叫源 IMSI 表 MGISP
预分析表 PNBSP 计费分析 CHISP CHASP
B表 ANBSP
D表 ANDSP
RC 表 ANRSP
选择路由 EXROP
信令

谢谢观看
图1信令
定义
严格地讲,信令是这样一个系统,它允许程控交换、络数据库、络中其它“智能”节点交换下列有关信息: 呼叫建立、监控(Supervision)、拆除(Teardown)、分布式应用进程所需的信息(进程之间的询问/响应或 用户到用户的数据)、络管理信息。信令是在无线通信系统中,除了传输用户信息之外,为使全有轶序地工作, 用来保证正常通信所需要的控制信号。
按其用途分为用户信令和局间信令两类。用户信令作用于用户终端设备(如机)和局的交换机之间,后者作用 于两个用中继线连接的交换机之间。
局间信令分类主要有随路信令和共路信令,随路信令就是说信令就附在计算机络或是络上,不需要重新建一 个络,而共路信令则是需要重新建设一个信令(主要是在局端之间),例如打:当我们开始打的时候,拿起机时 就有信号传到当地的电信局端,一系列交换后,本局端就先在络上发送信令,等对端收到信回应一个信令同意通 话,此时络上传输信令功能就算完成了,开始传输语音信号,就可以通话了。等结束的时候,同样需要通过信令 来控制电路拆除。
分类
在通信中,信令可以采用共路信令,也可以采用随路信令。所谓共路信令是指信令在传输时,设有专用的信 令传输的传输信道;而随路信令则是信令与信号在同一个信道上传输的方式。
按信令信号的形式来分,信令也可以分为数字信令和音频信令两种。由于数字信令具有速度快、容量大、可 靠性高等一系列明显的优点,它已成为目前公用移动通信中采用的主要形式。
作用
信令不同于用户信息,用户信息是直接通过通信络由发信者传输到收信者,而信令通常需要在通信络的不同 环节(基站、移动台和移动控制交换中心等)之间传输,各环节进行分析处理并通过交互作用而形成一系列的操作 和控制,其作用是保证用户信息的有效且可靠的传输,因此,信令可看作是整个通信络的控制系统,其性能在很 大程度上决定了一个通信络为用户提供服务的能力和质量。
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分析常用数据信令
Messages 窗口:消息窗口
Measurement Report:测量报告
Type:类型→Direction:方向→Measurement Report:测量报告→measResults:测量结果→measId:测量标识→measResultPCell:测量主小区→MeasResultEUTRA:测量结果主小区
RRC Connection Reconfiguration:RRC连接重新配置
Type:类型→Direction:方向→RRC Connection Reconfiguration:RRC连接重新配置→rrc-TransactionIdentifier:RRC交易标识→criticalExtensions:鉴定延迟→mobilityControlInfo:移动控制信息→target PhysCellId:目标物理标识→carrierFreq:承载频率→additionalSpectrumEmission:→radioResourceConfigCommon:无线资源下载→rootSequenceIndex:→→pdsch-ConfigCommon:物理信道下载→referenceSignalPower:→securityConfigHO:→handoverType:切换类型→intraLTE:→keyChangeIndicator:钥匙改变指示器。
RRC Connection Reconfiguration Complete:RRC连接重新配置完成
Master Information Block:主信息块
Sys Info Type:系统信息类型
Events 窗口:事件窗口
Handover start:切换开始
Handover success:切换成功
Handover Laterncy info:切换所需要的时间信息
Handover Delay:交接延迟
Random access success:随机访问成功
L TE主要有下面几种类型测量报告:
Event A1 (Serving becomes better than threshold):表示服务小区信号质量高于一定门限,满足此条件的事件被上报时,eNodeB停止异频/异系统测量;类似于UMTS里面的2F事件;
Event A2 (Serving becomes worse than threshold):表示服务小区信号质量低于一定门限,满足此条件的事件被上报时,eNodeB启动异频/异系统测量;类似于UMTS里面的2D事件;
Event A3 (Neighbour becomes offset better than serving):表示同频邻区质量高于服务小区质量,满足此条件的事件被上报时,源eNodeB启动同频切换请求;
Event A4 (Neighbour becomes better than threshold):表示异频邻区质量高于一定门限量,满足此条件的事件被上报时,源eNodeB启动异频切换请求;
Event A5 (Serving becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better than threshold2):表示服务小区质量低于一定门限并且邻区质量高于一定门限;类似于UMTS里的2B事件;
Event B1 (Inter RAT neighbour becomes better than threshold):表示异系统邻区质量高于一定门限,满足此条件事件被上报时,源eNodeB启动异系统切换请求;类似于UMTS里的
3C事件;
Event B2 (Serving becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better than threshold2):表示服务小区质量低于一定门限并且异系统邻区质量高于一定门限,类似于UMTS里进行异系统切换的3A事件。
1、B1、B2是异系统的切换;
2、A1、A2、A5这三个是同频、异频都测量,都可以触发的事件;
3、A3只是针对同频的测量事件;
4、A4只是针对异频的测量事件;。