JP2017092958A - 辞書を用いるccnメッセージのためのビットアラインされたヘッダ圧縮 - Google Patents
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Abstract
【課題】効率的なパケット転送を容易にする第1のノードにおけるシステムを提供する。【解決手段】動作の際に、システムは、第1のノードのストレージデバイスに、種類および長さ(TL)文字列とバイトアラインされた圧縮置換文字列との間のマッピングを含む静的辞書を格納する。システムは、バイトアラインされた圧縮置換文字列を符号化技術に基づいて符号化して、ビットアラインされた符号化置換文字列を生成し、符号化置換文字列と前記TL文字列との間のマッピングを符号化辞書に格納し、さらに、パケットにおいてTL文字列を特定した場合に、TL文字列を符号化置換文字列で置き換え、パケットを符号化辞書をローカルストレージデバイスに格納している第2のノードへと伝送することにより、TL文字列のビットアラインされた圧縮を容易にする。【選択図】図1B
Description
本開示は、広くには、デジタルコンテンツの流通に関する。より具体的には、本開示は、CCNメッセージのヘッダ圧縮に関する。
インターネットおよび電子商取引の拡散が、膨大な量のデジタルコンテンツを生み出し続けている。コンテンツ指向ネットワーク(CCN)アーキテクチャが、そのようなデジタルコンテンツのアクセスおよび処理を容易にするために設計されている。CCNは、種々のコンテンツアイテムを求める「インタレスト」パケットを送信し、返事として「コンテンツオブジェクト」パケットを受け取ることによって互いに通信するネットワーククライアント、転送者(例えば、ルータ)、およびコンテンツ生成者などのエンティティまたはノードを含む。CCNのインタレストおよびコンテンツオブジェクトは、典型的には階層構造可変長識別子(HSVLI)であるそれらの固有名称によって特定される。HVLIは、最も全体的なレベルから最も個別なレベルへと順に並べられた連続する名称コンポーネントを含むことができる。
CCNメッセージ(例えば、CCNノードからのメッセージ)は、そのヘッダにいくつかの繰り返されるフィールドを含むことができる。種々のフィールドの実際の値に加えて、ヘッダは、フィールドに関するフィールド情報(例えば、種類および長さ)を運ぶことができる。例えば、HSVLIの種々の名称コンポーネントは、種々の値ならびにそれらのそれぞれの種類および長さを有し得る。しかしながら、HSVLIの各々のコンポーネントが「名称」という種類であり得るため、同じフィールド情報が繰り返される。結果として、CCNメッセージのヘッダ内の情報が、繰り返しの多いものとなる可能性があり、パケットの転送時のリソースの利用が非効率的になる可能性がある。
一実施形態は、効率的なパケット転送を容易にする第1のノードにおけるシステムを提供する。動作の際に、システムは、第1のノードのストレージデバイスに、種類および長さ(TL)文字列とバイトアラインされた圧縮置換文字列との間のマッピングを含む静的辞書を格納する。システムは、バイトアラインされた圧縮置換文字列を符号化技術に基づいて符号化して、ビットアラインされた符号化置換文字列を生成し、符号化置換文字列と前記TL文字列との間のマッピングを符号化辞書に格納する。システムは、パケットにおいてTL文字列を特定した場合に、TL文字列を符号化置換文字列で置き換え、パケットを符号化辞書をローカルストレージデバイスに格納している第2のノードへと伝送することにより、TL文字列のビットアラインされた圧縮を容易にする。
この実施形態の変種において、パケットは、コンテンツ指向ネットワーク(CCN)メッセージである。CCNメッセージの名称は、最も全体的なレベルから最も個別なレベルへと順に並べられた連続する名称コンポーネントを含む階層構造可変長識別子(HSVLI)である。次いで、システムは、CCNメッセージの固定ヘッダを圧縮固定ヘッダで置き換える。
この実施形態の変種において、システムは、種類、長さ、および値(TLV)文字列の圧縮表現を、パケットにおけるTLV文字列の特定に応答して生成する。システムは、TLV文字列の圧縮表現を、第1のノードのストレージデバイス内の学習辞書(learned dictionary)に格納する。システムは、後続の第2のパケットにおいてTLV文字列を特定した場合に、第2のパケットにおけるTLV文字列を圧縮表現に基づいて圧縮する。
さらなる変種において、システムは、静的、符号化、および学習辞書におけるパケットのTLペアの不一致の場合に、TLペアをTLペアの種類および長さのより短いビット長での表現を使用してコンパクト化する。
さらなる変種においては、静的、符号化、または学習辞書のエントリが、どの辞書にエントリが属するのかを示す識別パターンを含む。
この実施形態の変種において、符号化は、ハフマン符号化に基づく。
さらなる変種において、ハフマン符号は、(i)固定された種類および固定された長さ、(ii)中間の値を存在させない一連のTLペア、(iii)固定された種類および指定されたビット長さ(ここで、ハフマン符号に指定された数のビットが続く)、および(iv)固定された長さおよび可変のビット長さ(ここで、ハフマン符号に可変の長さの値が続く)のうちの1つ以上を表す。
さらなる変種において、可変の長さの値は、値の範囲の始まりおよびビット数を示すプレフィックスとして符号化され、可変のビット長さは、範囲の始まりとビット数によって表される値との和として計算される。
図面において、同じ参照番号は、同じ図面構成要素を指している。
以下の説明は、実施形態の製作および使用を当業者にとって可能にするために提示され、特定のアプリケーションおよびその要件の文脈において提示される。開示の実施形態の種々の変更が、当業者にとって容易に明らかであり、本明細書において定められる全体的な原理は、本発明の技術的思想および技術的範囲から離れることなく、他の実施形態およびアプリケーションに適用可能である。したがって、本発明は、示される実施形態に限られず、本明細書に開示の原理および特徴に矛盾しない最も広い範囲が与えられるべきである。
概要
本発明の実施形態は、ネットワークを介して伝送されるインタレストメッセージなどのコンテンツ指向ネットワーキング(CCN)メッセージ(CCNパケットとも称される)のヘッダ圧縮を容易にするシステムを提供する。CCNメッセージは、固定ヘッダと、ゼロ以上の随意によるヘッダフィールドと、複数のメッセージ本体フィールドとを含む。固定ヘッダは、典型的にはパケットの大部分においてビット長に関して過剰に用意されるいくつかのフィールドを含む。さらに、ヘッダおよび本体フィールドは、種類、長さ、および値(TLV)フォーマットによって表される。TLVフィールドの一部は、中間の値を有さない連続するTLペアを含むことができる。これは、CCNメッセージのヘッダにおける高度に予測可能な情報(例えば、繰り返される種類および長さ)につながる可能性がある。
本発明の実施形態は、ネットワークを介して伝送されるインタレストメッセージなどのコンテンツ指向ネットワーキング(CCN)メッセージ(CCNパケットとも称される)のヘッダ圧縮を容易にするシステムを提供する。CCNメッセージは、固定ヘッダと、ゼロ以上の随意によるヘッダフィールドと、複数のメッセージ本体フィールドとを含む。固定ヘッダは、典型的にはパケットの大部分においてビット長に関して過剰に用意されるいくつかのフィールドを含む。さらに、ヘッダおよび本体フィールドは、種類、長さ、および値(TLV)フォーマットによって表される。TLVフィールドの一部は、中間の値を有さない連続するTLペアを含むことができる。これは、CCNメッセージのヘッダにおける高度に予測可能な情報(例えば、繰り返される種類および長さ)につながる可能性がある。
この問題を解決するために、提示される発明の実施形態は、圧縮固定ヘッダフォーマットを使用して固定ヘッダを圧縮し、静的、学習、および/または符号化辞書を使用してTLVフィールドを圧縮する。CCNノードが、固定ヘッダを圧縮するための1つ以上の圧縮固定ヘッダフォーマットを維持する。ノードは、TLペアの圧縮のためのあらかじめ定めることができる静的辞書も維持する。ノードは、TLV文字列を学習し、対応する圧縮置換文字列を生成し、それらの間のマッピングを学習辞書のエントリに維持することもできる。ノードは、学習辞書のこのエントリをピアノードと共有することで、ピアノードへの後続のメッセージのヘッダにおいて学習したTLV文字列を圧縮することができる。いくつかの実施形態において、ノードは、圧縮の効率を改善するために符号化技術(例えば、ハフマン符号化)を適用することによって静的辞書をさらに符号化することができる。
動作時に、メッセージをピアへと伝送する前に、ノードは、圧縮固定ヘッダフォーマットのうちの1つに基づいて固定ヘッダを圧縮する。次いで、ノードは、ヘッダおよびメッセージフィールドを解析してTLペア文字列を得、静的辞書からTLペア文字列に一致するそれぞれの圧縮置換文字列(CRS)を得、TLペア文字列を対応する置換文字列で置き換える。いくつかの実施形態において、ノードは、静的辞書の代わりに符号化辞書においてTLペア文字列を参照することができる。いくつかのさらなる実施形態においてノードは、ヘッダおよびメッセージフィールドを解析してTLV文字列を得、学習辞書からTLV文字列に一致するそれぞれの圧縮置換文字列を得、TLV文字列を対応する圧縮置換文字列で置き換えることもできる。TLペアがいずれの辞書においても一致を引き起こさない場合でも、ノードは、依然として、より小さいビットフィールドでのTLペアのコンパクトな表現を使用することによってTLペアの長さを減らすことができる。これらの技術のうちの1つ以上を使用して、ノードは、CCNメッセージのヘッダを圧縮する。
本開示において、用語「ヘッダ圧縮」は、アプリケーションペイロードを除くパケットにおけるフレーミングおよびシグナリングのオーバヘッドの量の削減という一般的な語法にて使用される。CCNメッセージにおいて、ヘッダ圧縮は、パケットフレーミング(固定ヘッダ)、フィールドフレーミング(種類−長さ−値)、ならびにCCNプロトコルの一部である暗号鍵またはハッシュ値などのシグナリングに当てはまる。
以下の用語が、CCNアーキテクチャを説明するために使用される。
コンテンツオブジェクト:固有名称に結びつけられた1つの名前付きのデータ。コンテンツオブジェクトは、「永続的」であり、すなわちコンテンツオブジェクトは、コンピューティングデバイス内のあちこちを移動し、あるいは異なるコンピューティングデバイスにまたがって移動し得るが、変更されることはない。コンテンツオブジェクトの何らかのコンポーネントが変更される場合、その変更を行ったエンティティが、更新後のコンテンツを含む新たなコンテンツオブジェクトを生成し、新たなコンテンツオブジェクトを新たな固有名称に結びつける。
固有名称:CCNにおける名称は、典型的には、位置とは無関係であり、コンテンツオブジェクトを一意に特定する。データ転送デバイスは、名称または名称のプレフィックス部分を使用することによって、コンテンツオブジェクトのネットワークアドレスまたは物理的な位置にかかわらずに、コンテンツオブジェクトを生成または格納するネットワークノードにパケットを転送することができる。いくつかの実施形態において、名称は、階層構造可変長識別子(HSVLI)であってよい。HSVLIを、さまざまなやり方で構造化することができるいくつかの階層コンポーネントに分割することができる。例えば、個々の名称コンポーネントparc、home、ccn、およびtest.txtを、左側に位置するプレフィックス部分が上位であるようなやり方で構造化して、名称「/parc/home/ccn/test.txt」を形成することができる。すなわち、名称「/parc/home/ccn」が、「/parc/home/ccn/test.txt」の「親」または「プレフィックス部分」であり得る。さらなるコンポーネントを、共同作業による文書などのコンテンツアイテムの異なるバージョンの間の区別のために使用することができる。
いくつかの実施形態において、名称は、コンテンツオブジェクトのデータ(例えば、チェックサム値)および/またはコンテンツオブジェクトの名称のエレメントから導出されたハッシュ値など、非階層の識別子を含むことができる。ハッシュに基づく名称の説明が、米国特許出願第13/847,814号に記載されている。
名称は、フラットラベル)であってもよい。以下で、「名称」は、階層による名称または名称のプレフィックス部分、フラットな名称、固定長の名称、任意長の名称、あるいはラベル(例えば、マルチプロトコル・ラベル・スイッチング(MPLS)ラベル)など、名称−データネットワークにおけるデータのあらゆる名称を指して使用される。
インタレスト:データの要求を知らせるパケットであり、そのデータの名称(または、名称のプレフィックス部分)を含んでいるパケット。データ消費者が、情報セントリックネットワークのいたる所に要求またはインタレストを散布することができ、そのような要求またはインタレストを、CCNルータが、要求またはインタレストを満足させるべく要求されたデータを提供することができるストレージデバイス(例えば、キャッシュサーバ)またはデータ生成者に伝えることができる。
本明細書に開示の方法は、CCNネットワークに限定されず、他のアーキテクチャにも同様に適用可能である。CCNアーキテクチャの説明は、米国特許出願第12/338,175号に記載されている。
典型的なネットワークおよび通信
図1Aが、本発明の実施形態によるメッセージのヘッダ圧縮を容易にする典型的なコンテンツ指向ネットワーク(CCN)を示している。CCNであってよいネットワーク100が、クライアントデバイス116、コンテンツ生成デバイス118、ならびにノード102、104、106、108、110、112、および114に位置するルータまたは他の転送デバイスを含むことができる。ノードは、コンピュータシステム、エンドポイント代表ユーザ、ならびに/あるいはインタレストを生成でき、もしくはコンテンツを生成することができるデバイスであってよい。ピアCCNノード102および114が、静的辞書、学習辞書、および符号化辞書を共有すると仮定する。また、ノード102および114は、お互いがサポートする圧縮固定ヘッダフォーマットを承知することができる。いくつかの実施形態において、静的辞書は、(例えば、ネットワーク管理者によって)あらかじめ設定され、ネットワーク100を介して伝えられる。
図1Aが、本発明の実施形態によるメッセージのヘッダ圧縮を容易にする典型的なコンテンツ指向ネットワーク(CCN)を示している。CCNであってよいネットワーク100が、クライアントデバイス116、コンテンツ生成デバイス118、ならびにノード102、104、106、108、110、112、および114に位置するルータまたは他の転送デバイスを含むことができる。ノードは、コンピュータシステム、エンドポイント代表ユーザ、ならびに/あるいはインタレストを生成でき、もしくはコンテンツを生成することができるデバイスであってよい。ピアCCNノード102および114が、静的辞書、学習辞書、および符号化辞書を共有すると仮定する。また、ノード102および114は、お互いがサポートする圧縮固定ヘッダフォーマットを承知することができる。いくつかの実施形態において、静的辞書は、(例えば、ネットワーク管理者によって)あらかじめ設定され、ネットワーク100を介して伝えられる。
動作時に、CCNノード102は、メッセージ120(例えば、コンテンツを求めるインタレスト)を生成することができる。メッセージ120は、固定ヘッダ、随意によるヘッダ、およびCCNメッセージペイロードを含む。ノード102は、メッセージ120のヘッダおよびメッセージフィールドを圧縮し、圧縮ヘッダ121を生成することができる。圧縮ヘッダ121は、圧縮固定ヘッダフォーマットに基づいて生成された圧縮固定ヘッダ122、静的(および/または、符号化)辞書に基づく圧縮TLペア124およびTLペアの対応する値125、学習辞書に基づく圧縮TLV126、ならびに辞書内のエントリにマッチしていないコンパクト化TLペア128のうちの1つ以上を含むことができる。いくつかの実施形態において、ノード102は、圧縮ヘッダ121にコンテクスト識別子を含む。コンテクスト識別子は、どの辞書が圧縮ヘッダ121の生成に使用されたのかを示すことができる。
ノード102は、メッセージ120をピアCCNノード114へと送信する。ノード114が、メッセージ120を受信し、圧縮ヘッダ121からコンテクスト識別子を得、コンテクスト識別子から辞書情報を得る。次いで、ノード114は、圧縮固定ヘッダ122のヘッダフィールドからそのフォーマットに基づいて情報を得る。次いで、ノード114は、圧縮TLペア124に関して静的(および/または、符号化)辞書において逆参照(すなわち、逆照合)を実行して、元のTLペアを得、そのTLペアの文脈において値125を使用する。同じやり方で、ノード114は、共有の学習辞書に基づいて圧縮TLV126から元のTLVを得る。また、ノード114は、コンパクト化TLペア128のフィールドからそのフォーマットに基づいて情報を得る。このようにして、ノード114は、辞書の逆参照に基づいて生成される固定ヘッダ132および随意によるヘッダ134を含む圧縮されていないヘッダ130を生成する。このやり方で、ピアノード102および114は、圧縮ヘッダを有するCCNメッセージを交換することができ、伝送およびヘッダ処理における効率性が達成される。
ヘッダ圧縮の概要
図1Bが、本発明の実施形態によるCCNメッセージのヘッダを圧縮するための方法を説明するフロー図150を示している。動作時、CCNノードのヘッダ圧縮システムが、ヘッダ圧縮の候補メッセージを特定する(動作152)。候補メッセージの例として、これらに限られるわけではないが、別のCCNノードから受信した非圧縮メッセージ、CCNがそのヘッダを解凍したメッセージ、およびCCNノードによって生成されたメッセージが挙げられる。次いで、システムは、圧縮固定ヘッダフォーマットに基づいてメッセージの固定ヘッダを圧縮する(動作154)。フォーマットは、効率的なやり方で固定ヘッダの種々のフィールドについて最も一般的な値を表す。
図1Bが、本発明の実施形態によるCCNメッセージのヘッダを圧縮するための方法を説明するフロー図150を示している。動作時、CCNノードのヘッダ圧縮システムが、ヘッダ圧縮の候補メッセージを特定する(動作152)。候補メッセージの例として、これらに限られるわけではないが、別のCCNノードから受信した非圧縮メッセージ、CCNがそのヘッダを解凍したメッセージ、およびCCNノードによって生成されたメッセージが挙げられる。次いで、システムは、圧縮固定ヘッダフォーマットに基づいてメッセージの固定ヘッダを圧縮する(動作154)。フォーマットは、効率的なやり方で固定ヘッダの種々のフィールドについて最も一般的な値を表す。
システムは、静的辞書においてメッセージの随意によるヘッダおよびメッセージ本体からのTLペア文字列を参照し、対応する圧縮置換文字列を特定する。次いで、システムは、TLペア文字列を特定した圧縮置換文字列で置き換える(動作156)。いくつかの実施形態において、システムは、(例えば、ハフマン符号化を適用することによって)静的辞書を符号化することによって生成される符号化辞書において参照を実行することができる。符号化置換文字列が可変長である場合、符号化置換文字列の前にTLペア文字列の符号化後の長さが配置される。次いで、システムは、学習辞書においてメッセージの随意によるヘッダおよびメッセージ本体からのTLV文字列を参照し、対応する圧縮置換文字列を特定する。次いで、システムは、TLV文字列を特定した圧縮置換文字列で置き換える(動作158)。
いずれかのTLペアが辞書のエントリに一致しない場合も、システムは、依然として、TLペアのサイズを縮小することができる。その場合、システムは、辞書のエントリに一致しないTLペアについてパターンを使用することによってTLペアをコンパクト化する(動作160)。いくつかの実施形態において、システムは、圧縮ヘッダにコンテクスト識別子を取り入れる(動作162)。このコンテクスト識別子は、圧縮固定ヘッダに先行でき、圧縮ヘッダの生成に用いられた1つ以上の辞書を特定することができる。例えば、ピアノードが複数の静的辞書を有する場合、圧縮ヘッダを有するメッセージを受け取るピアノードは、どの辞書を圧縮ヘッダの解凍に使用すべきかを、コンテクスト識別子から決定することができる。
固定ヘッダ圧縮
図2Aは、本発明の実施形態によるCCNメッセージの典型的な圧縮可能固定ヘッダを示している。CCNメッセージの通常の固定ヘッダ230は、典型的には、複数のフィールドを含む。これらのフィールドは、バージョン202、パケット種類204、パケット長さ206、ホップ限界208、およびヘッダ長さ212のうちの1つ以上を含む。加えて、固定ヘッダ230は、予約済みフィールド210も含むことができる。しかしながら、ノードが固定ヘッダ230を有するパケットを受け取るとき、ノードは、パケットのヘッダ(すなわち、固定および/または随意によるヘッダ)が圧縮されているか否かを知ることができない可能性がある。
図2Aは、本発明の実施形態によるCCNメッセージの典型的な圧縮可能固定ヘッダを示している。CCNメッセージの通常の固定ヘッダ230は、典型的には、複数のフィールドを含む。これらのフィールドは、バージョン202、パケット種類204、パケット長さ206、ホップ限界208、およびヘッダ長さ212のうちの1つ以上を含む。加えて、固定ヘッダ230は、予約済みフィールド210も含むことができる。しかしながら、ノードが固定ヘッダ230を有するパケットを受け取るとき、ノードは、パケットのヘッダ(すなわち、固定および/または随意によるヘッダ)が圧縮されているか否かを知ることができない可能性がある。
この問題を解決するために、固定ヘッダ230のフォーマットが、圧縮可能固定ヘッダ232へと変更される。バージョンフィールド202のビットが、パターンフィールド200(すなわち、ビットパターン)、短縮バージョンフィールド203、および予備ビット214を含むように再分配される。パターンフィールド200は、パケットが圧縮されているか否かを示すことができる。パターンフィールド200は、どの固定ヘッダフォーマットが圧縮固定ヘッダの生成に使用されているかも示すことができる。例えば、パターン「000」が、パケットが圧縮されていないことを示すことができ、パターン「001」が、特定の圧縮固定ヘッダフォーマットを示すことができる。
図2Bは、本発明の実施形態によるCCNメッセージの典型的な圧縮ヘッダを示している。圧縮ヘッダ234は、圧縮固定ヘッダ226の前に追加される。圧縮固定ヘッダ226が、固定ヘッダ232と同じフィールド長さを有してよいことに、注意すべきである。しかしながら、圧縮固定ヘッダ226のパターンが、後続の随意によるヘッダが圧縮される場合に、それを圧縮されたヘッダとして依然として特定する。このやり方で、ピアノードは、圧縮された随意によるヘッダを知る。
圧縮ヘッダ234は、コンテクストパターン(CP)220、コンテクスト識別子(CIP)222、および巡回冗長検査(CRC)フィールド224を含む。いくつかの実施形態において、CRCフィールド224は、http://tools.ietf.org/html/rfc4995において入手することができる「The RObust Header Compression(ROHC) Framework」という名称のIETF Request for Comments(RFC) 4995において論じられているロバストヘッダ圧縮(ROHC)に基づいて算出される。コンテクスト識別子222は、さまざまな長さ(例えば、バイトアライメントのための3ビットまたは10ビット)を有することができる。コンテクストパターン220は、コンテクスト識別子の長さを示す。
図2Cが、本発明の実施形態によるCCNメッセージの典型的な圧縮固定ヘッダフォーマットを示している。この例において、圧縮固定ヘッダは、フォーマット241、251、または261にて表され得る。これらのフォーマットの各々は、効率的な処理のためにバイトアラインされることができる。フォーマット241は、フォーマット241を特定するパターン242(例えば、「010」)、バージョンフィールド243、パケット種類フィールド244、パケット長さフィールド245、およびホップ限界フィールド246を含む。フォーマット241は、ヘッダが固定されたヘッダ長さを有し、それを表すための専用のビットを必要としない場合に、適している。フォーマット251は、フォーマット251を特定するパターン252(例えば、「011」)、バージョンフィールド253、パケット種類フィールド254、ヘッダ長さフィールド255、およびパケット長さフィールド256を含む。フォーマット251は、メッセージがホップ限界を有さない場合に適している。
フォーマット261は、フォーマット261を特定するパターン262(例えば、「001」または「100」)、バージョンフィールド263、パケット種類フィールド264、ヘッダ長さフィールド265、パケット長さフィールド266、およびホップ限界フィールド267を含む。フォーマット261は、固定ヘッダのそれぞれのフィールドが必要とされる場合に適している。しかしながら、フォーマット261のフィールド長さは、異なる可能性があり、パターン262が、フィールド長さの違いを示すことができる。例えば、圧縮固定ヘッダ226が固定ヘッダ232と同じフィールド長さを必要とする場合、パターン262は、或るビットパターン(例えば、「001」)をとることができる。他方で、フィールド長さが固定ヘッダ232よりも短い場合、パターン262は、別のビットパターン(例えば、「100」)をとることができる。フォーマット261におけるフィールドは、同じままであることができ、あるいはヘッダ長さフィールドを、ヘッダ長さに加えて戻りコードを表すためにさらに分割することができる。
図2Dが、本発明の実施形態によるCCNメッセージの固定ヘッダを圧縮するための方法を説明するフロー図280を示している。動作時、CCNノードのヘッダ圧縮システムが、図2Cに関連して説明したように、メッセージの固定ヘッダのフィールドのそれぞれの値を特定し(動作282)、特定された値に基づいて固定ヘッダフォーマットを決定する(動作284)。次いで、システムは、決定された固定ヘッダフォーマットに基づいて固定ヘッダを圧縮する(動作286)。
静的辞書を用いたTL圧縮
図3Aが、本発明の実施形態による静的辞書の参照に基づくCCNメッセージのヘッダのTLペアの典型的な圧縮を示している。この例において、メッセージの随意によるヘッダは、値V3を含むTLV302を、中間の値を含まない一式の連続するTLペア(T0,L0)、(T1,L1)、および(T2,L2)を先行させつつ含む。例えば、連続するTLペアは、検証種類、ハッシュ値(例えば、(セキュア・ハッシュ・アルゴリズム)SHA−256)、および鍵(例えば、公開鍵)、ならびにそれらのそれぞれの長さを表すことができる。これらの種類の各々および対応する長さが固定されているため、連続するTLペア(T0,L0)、(T1,L1)、および(T2,L2)を、静的辞書のエントリ内のただ1つの圧縮置換文字列(CRS)306によって表すことができる。ノードは、静的辞書における参照を実行し、文字列306を得、連続するTLペア(T0,L0)、(T1,L1)、および(T2,L2)を、メッセージのヘッダ内の圧縮TLペア304として置き換えることができる。ここで、圧縮は、「種類」(例えば、T0)において始まり、「値」(例えば、V3)の前で終わる。
図3Aが、本発明の実施形態による静的辞書の参照に基づくCCNメッセージのヘッダのTLペアの典型的な圧縮を示している。この例において、メッセージの随意によるヘッダは、値V3を含むTLV302を、中間の値を含まない一式の連続するTLペア(T0,L0)、(T1,L1)、および(T2,L2)を先行させつつ含む。例えば、連続するTLペアは、検証種類、ハッシュ値(例えば、(セキュア・ハッシュ・アルゴリズム)SHA−256)、および鍵(例えば、公開鍵)、ならびにそれらのそれぞれの長さを表すことができる。これらの種類の各々および対応する長さが固定されているため、連続するTLペア(T0,L0)、(T1,L1)、および(T2,L2)を、静的辞書のエントリ内のただ1つの圧縮置換文字列(CRS)306によって表すことができる。ノードは、静的辞書における参照を実行し、文字列306を得、連続するTLペア(T0,L0)、(T1,L1)、および(T2,L2)を、メッセージのヘッダ内の圧縮TLペア304として置き換えることができる。ここで、圧縮は、「種類」(例えば、T0)において始まり、「値」(例えば、V3)の前で終わる。
静的辞書を、ドメイン知識の解析(例えば、周波数解析)に基づいて既知のTLペア文字列を使用して構築することができる。静的辞書を、特定の場合について構築することもできる。例えば、静的辞書は、クライアントにとって最も一般的に使用されるTLペアについて存在することができる。ノードは、複数の静的辞書を含むことができ、コンテクスト識別子は、どの静的辞書が圧縮に使用されたのかを示すことができる。ノードが静的辞書の使用を開始できる前に、ネットワークの他のそれぞれのノードも、静的辞書の写しを記憶すべきである。いくつかの実施形態においては、静的辞書が、ネットワークのそれぞれのノードへと伝えられる。
図3Bが、本発明の実施形態によるCCNメッセージのヘッダのTLペアを圧縮するための典型的な圧縮置換文字列フォーマットを示している。この例において、圧縮置換文字列306は、フォーマット311、321、または331にて表され得る。これらのフォーマットの各々は、効率的な処理のためにバイトアラインされることができる。フォーマット311は、フォーマット311を特定するパターン312(例えば、「10」)と、圧縮鍵313とを含む。この圧縮鍵313は、圧縮ヘッダ内の単一または連続するTLペアを表すことができる。圧縮鍵313は、静的辞書において対応するTLペアにマッピングされる。圧縮鍵313を表すためのビットの数は、さまざまであり得、パターン312は、圧縮鍵313に割り当てられたビットの数を示す。フォーマット311は、TLペアが固定された長さを有し、それを表すためのビットを必要としない場合に、適している。
他方で、フォーマット321は、フォーマット321を特定するパターン322(例えば、「0」または「110」)、圧縮鍵323、および長さ324を含む。圧縮鍵323および/または長さ324を表すためのビットの数は、さまざまであり得、パターン322は、圧縮鍵323および長さ324に割り当てられたビットの数を示す。圧縮鍵323は、単一または連続するTLペアを表すことができ、長さ324は、TLペアの長さを表すことができる。フォーマット321は、TLペアを圧縮置換文字列で置き換えることができ、その長さを長さ324におけるビットによって表すことができる場合に、適している。ここで、両方のフォーマット311および321は、辞書のヒット(すなわち、静的辞書における参照の成功)をエンコードすることができる。
しかしながら、辞書のミスが生じる場合も、ノードは、TLペアを、種類および長さをより少数のビットを使用して表すことによって、やはりコンパクト化することができる。フォーマット331が、コンパクト化されたTLペアを表している。フォーマット331は、フォーマット331を特定するパターン332(例えば、「1110」、「111110」、または「1111111」)と、種類333と、長さ334とを含む。種類333および/または長さ334を表すためのビットの数は、さまざまであり得、パターン332は、種類333および長さ334に割り当てられたビットの数を示す。大部分のTLペアに関して、フォーマット331は、TLペアの長さよりも短くなり得る。換言すると、フォーマット331は、より少数のバイトを用いて種類333および/または長さ334を表すことで、TLペアをコンパクト化することができる。
図3Cが、本発明の実施形態による静的辞書の参照に基づくCCNメッセージのヘッダのTLペアの圧縮のための方法を説明するフロー図350を示している。動作の際に、CCNノードのヘッダ圧縮システムは、静的辞書の参照のためにメッセージの随意によるヘッダにおいて単一または連続する(すなわち、中間の値が存在しない)TLペア文字列を得る(動作352)。システムは、静的辞書においてトークンに一致するエントリを特定する(動作354)。次いで、システムは、エントリから圧縮置換文字列を読み出し(動作356)、随意によるヘッダおよびメッセージ本体におけるTLペア文字列を圧縮置換文字列で置き換える(動作358)。
学習辞書を用いたTLV圧縮
図4Aが、本発明の実施形態による学習辞書の参照に基づくCCNメッセージのヘッダのTLVの典型的な圧縮を示している。この例では、メッセージの随意によるヘッダが、一連のTLV(T0,L0,V0)、(T1,L1,V1)、および(T2,L2,V2)を含むTLV412を含んでいる。TLVがトークンを表す場合、ノードは、TLV文字列を学習し、圧縮置換文字列414を生成し、圧縮置換文字列414で学習辞書にエントリを生成する。他方で、TLVがカウンタを表す場合、ノードは、TLV文字列を学習し、TLVの種類およびオフセットのためのベース値409をエンコードする圧縮鍵408を備える置換カウンタ416を決定する。ノードは、置換カウンタ416で学習辞書にエントリを生成する。圧縮置換文字列414および置換カウンタ416を、効率的な処理のためにバイトアラインさせることができる。ここで、圧縮は、「種類」(例えば、T0)において始まり、「値」(例えば、V2)で終わる。
図4Aが、本発明の実施形態による学習辞書の参照に基づくCCNメッセージのヘッダのTLVの典型的な圧縮を示している。この例では、メッセージの随意によるヘッダが、一連のTLV(T0,L0,V0)、(T1,L1,V1)、および(T2,L2,V2)を含むTLV412を含んでいる。TLVがトークンを表す場合、ノードは、TLV文字列を学習し、圧縮置換文字列414を生成し、圧縮置換文字列414で学習辞書にエントリを生成する。他方で、TLVがカウンタを表す場合、ノードは、TLV文字列を学習し、TLVの種類およびオフセットのためのベース値409をエンコードする圧縮鍵408を備える置換カウンタ416を決定する。ノードは、置換カウンタ416で学習辞書にエントリを生成する。圧縮置換文字列414および置換カウンタ416を、効率的な処理のためにバイトアラインさせることができる。ここで、圧縮は、「種類」(例えば、T0)において始まり、「値」(例えば、V2)で終わる。
次いで、ノードは、エントリをピアノードと共有する。ノードは、別の交換メッセージ(例えば、固定ヘッダのパケットの種類が「辞書」を示している)を送信することができる。交換メッセージは、トークンおよびカウンタの両方のTLVに関する1つ以上の辞書のエントリ(すなわち、辞書定義)を運ぶことができる。ノードは、帯域内交換(例えば、データメッセージへの相乗り)を使用して辞書のエントリを送信することもできる。ストリーミングを容易にするために、学習された値は、暗号化されずに送信される。帯域内交換は、自身の固有のCRCを有することができ、パケット内の辞書情報を指し示すためにメッセージのフッタにおいて逆オフセットおよび長さを有することができる。
ピアノードが辞書のエントリを受信したとき、ピアノードは、ノードへと受け取り通知を送り返す。いくつかの実施形態において、受け取り通知は、情報の効率的な交換のために静的辞書に基づくエントリに基づく。それぞれのノードは、学習(および、静的)辞書におけるそれぞれのエントリのためのタイマを維持することができる。エントリが或る時間期間にわたって使用されない場合、ノードは、そのエントリを時間切れにし、辞書から取り除く。受け取り確認を受信すると、ノードは、後続のメッセージのヘッダにおいて、トークンTLV文字列を圧縮置換文字列414で置き換える。他方で、メッセージのヘッダがカウンタTLVを含む場合、ノードは、カウンタTLVから現在値を取得し、現在値およびベース値409に基づいてオフセットを算出する。次いで、ノードは、カウンタTLV文字列をオフセットが続く置換カウンタ416で置き換える。
例えば、TLVは、名称「/foo/bar/chunk=7」を表すことができる。ここで、(T0,L0,V0)が、名称の種類、名称コンポーネント「foo」の長さ、および文字列「foo」にそれぞれ対応する。同様に、(T1,L1,V1)は、名称コンポーネント「bar」を表し、(T2,L2,V2)は、名称コンポーネント「chunk=7」を表す。ファイルを、複数のチャンクへとさらに分割することができ、「chunk=7」は、ファイルの8番目のチャンクを表すことができる。(T0,L0,V0)および(T1,L1,V1)は、それぞれのチャンクについて繰り返されるため、ノードは、(T0,L0,V0)および(T1,L1,V1)をまとめて圧縮置換文字列414で表してTLV文字列を圧縮することができる。他方で、(T2,L2,V2)は、カウンタを表すため、ノードは、(T2,L2,V2)をオフセット(例えば、V2−ベース値409)が続く置換カウンタ416で置き換えることによって(T2,L2,V2)を圧縮することができる。
ピアノードが、圧縮された随意によるヘッダおよびメッセージ本体を有するメッセージを受信するとき、ピアノードは、学習辞書への逆照合を適用し、トークンTLV文字列を得る。同じやり方で、ピアノードは、カウンタTLV文字列のベース値を得ることができる。次いで、ピアノードは、ベース値およびオフセットを使用し、値を算出する。圧縮および解凍が、2つのピアノードの間または通信のエンドポイント(例えば、インタレストの生成者および消費者)の間であり得ることに、注意すべきである。
ベース値409を(例えば、より大きいカウンタ値に適応するために)変更すべき場合、ノードは、置換カウンタ416を有するエントリ内のベース値409を更新し、更新後のエントリをピアノードへと送信する。ノードは、更新されたエントリを送信するために交換メッセージまたは帯域内交換を使用することができる。いくつかの実施形態において、ノードは、学習辞書においてカウンタTLV文字列について異なる圧縮鍵を有する複数の置換カウンタを生成することができる。これらの置換カウンタは、各々が或る範囲のカウンタ値のためのベースを表す異なるベース値に対応する。ノードは、これらの置換カウンタをピアノードと共有する。より大きいカウンタ値が必要とされるとき、ノードは、単純に次の範囲のカウンタ値のためのベース値を使用する。このやり方で、ノードは、ピアノードからの交換の受け取り確認を待つことを回避することができる。
この例において、圧縮置換文字列414は、パターン402(例えば、「11110」、「1111110」、または「11111110」)および圧縮鍵404を含む。圧縮鍵404を表すためのビットの数(すなわち、圧縮鍵404の長さ)は、さまざまであり得、パターン402は、圧縮鍵404に割り当てられたビットの数を示す。圧縮鍵404(したがって、圧縮置換文字列414)の長さは、学習辞書のエントリにおけるTLV文字列の長さに比例することができる。例えば、TLV文字列が名称セグメント、鍵識別子、または公開鍵である場合、圧縮置換文字列414の長さは、それぞれ2、3、または4バイトであり得る。同様に、置換カウンタ416は、圧縮鍵408に割り当てられたビット数を示すパターン406を含む。効率的にオフセットを計算するために、計算後のオフセットは、オフセットの範囲を表すプレフィックス(例えば、「0」、「10」、「110」、「1110」、および「11110」)を有することができる。これにより、オフセットは、該当の範囲に含まれる値を示すために必要なビットしか使用せず、したがってさらなる圧縮が達成される。
図4Bは、本発明の実施形態によるTLV文字列を学習して学習辞書のエントリを生成するための方法を説明するフロー図450を示している。動作において、CCNノードのヘッダ圧縮システムは、メッセージのヘッダから特定のTLV文字列を学習する(動作452)。次いで、システムは、図4Aに関連して説明したように、学習したTLV文字列がカウンタTLV文字列であるか否かを確認する(動作454)。否である場合、システムは、学習辞書において学習したTLV文字列へとマッピングされた圧縮置換文字列を含むエントリを生成する(動作456)。そうでない場合、システムは、学習辞書においてカウンタのためのベース値および学習したTLV文字列の種類へとマッピングされた置換カウンタを含むエントリを生成する(動作458)。次いで、システムは、交換メッセージおよび/または帯域内交換を使用してピアノードとエントリを交換する(動作460)。
図4Cが、本発明の実施形態による学習辞書の参照に基づくCCNメッセージのヘッダのTLV文字列の圧縮のための方法を説明するフロー図470を示している。動作時に、CCNノードのヘッダ圧縮システムは、学習辞書の参照のためのTLV文字列を得(動作472)、学習辞書においてTLV文字列(または、TLV文字列の種類)に一致するエントリを特定する(動作474)。次いで、システムは、エントリがカウンタエントリであるか否かを確認する(動作476)。
否である場合、システムは、エントリから圧縮置換文字列を読み出し(動作478)、TLV文字列を圧縮置換文字列で置き換える(動作480)。そうでない場合、システムは、エントリから置換カウンタおよびカウンタのベース値を読み出す(動作482)。次いで、システムは、TLV文字列から現在値を得、ベース値および現在値に基づいてオフセットを算出する(動作484)。システムは、TLV文字列をオフセットが続く置換カウンタで置き換える(動作486)。
符号化辞書を用いたTL圧縮
図5Aが、本発明の実施形態によるビットアラインされた符号化辞書のエントリのための典型的なフォーマットを示している。この例において、CCNノードは、静的辞書502に符号化を適用して、符号化辞書504を生成することができる。いくつかの実施形態において、符号化は、ハフマン符号化である。結果として、符号化辞書504におけるエントリは、静的辞書502における圧縮置換文字列を表すハフマンツリー(すなわち、ハフマン符号)の葉ノードに対応することができる。圧縮置換文字列の符号化によって、ノードは、対応する符号化置換文字列(ERS)506を生成する。符号化置換文字列506は、固定されたTLペア、連続するTLペア、固定された種類およびビット長さ、ならびに固定された種類および符号化後の長さを表すことができる。
図5Aが、本発明の実施形態によるビットアラインされた符号化辞書のエントリのための典型的なフォーマットを示している。この例において、CCNノードは、静的辞書502に符号化を適用して、符号化辞書504を生成することができる。いくつかの実施形態において、符号化は、ハフマン符号化である。結果として、符号化辞書504におけるエントリは、静的辞書502における圧縮置換文字列を表すハフマンツリー(すなわち、ハフマン符号)の葉ノードに対応することができる。圧縮置換文字列の符号化によって、ノードは、対応する符号化置換文字列(ERS)506を生成する。符号化置換文字列506は、固定されたTLペア、連続するTLペア、固定された種類およびビット長さ、ならびに固定された種類および符号化後の長さを表すことができる。
この例において、符号化置換文字列506は、フォーマット522または524にて表され得る。符号化置換文字列506は、ハフマン符号化に基づいて生成され得るため、これらのフォーマットは、ビットアラインされることができる。フォーマット522は、解凍に符号化辞書が使用されるべきである旨を示すパターン512(例えば、「0」)を含む。フォーマット522は、ハフマンツリーからの文字列である符号化圧縮鍵514をさらに含む。フォーマット524において、符号化圧縮鍵514は、符号化後長さフィールド516に先行する。符号化後長さフィールド516は、値の範囲に対応するプレフィックスを含む。残りのビットは、その範囲内の値を表すために使用される。符号化辞書を用いたTLペアの圧縮は、図3Cに関連して説明されている。
図5Bは、本発明の実施形態による符号化辞書の生成方法を説明するフロー図550を示している。動作時に、CCNノードのヘッダ圧縮システムは、静的辞書から圧縮置換文字列を特定する(動作552)。システムは、特定された文字列を、対応するTLペアの重み(例えば、それぞれの頻度)に基づいて符号化する(動作554)。いくつかの実施形態において、この符号化は、ハフマン符号化に基づいて行われ、重みは、対応するTLペアの出現の頻度を表す。システムは、符号化に基づいて符号化置換文字列を生成し(動作556)、可変の長さを有する符号化置換文字列の符号化後長さを生成する(動作558)。次いで、システムは、符号化置換文字列(および、該当する場合には、それらの符号化後長さ)を符号化辞書に含める(動作560)。
典型的なコンピュータおよび通信システム
図6が、本発明の実施形態によるCCNメッセージのヘッダ圧縮を容易にする典型的なコンピュータおよび通信システムを示している。コンピュータおよび通信システム602は、プロセッサ604、メモリ606、およびストレージデバイス608を含む。メモリ606は、管理されたメモリとして働き、1つ以上のメモリプールを格納するために使用されることができる揮発メモリ(例えば、RAM)を含むことができる。さらに、コンピュータおよび通信システム602を、表示装置610、キーボード612、およびポインティングデバイス614に接続することができる。ストレージデバイス608は、オペレーティングシステム616、ヘッダ圧縮システム618、およびデータ632を格納することができる。
図6が、本発明の実施形態によるCCNメッセージのヘッダ圧縮を容易にする典型的なコンピュータおよび通信システムを示している。コンピュータおよび通信システム602は、プロセッサ604、メモリ606、およびストレージデバイス608を含む。メモリ606は、管理されたメモリとして働き、1つ以上のメモリプールを格納するために使用されることができる揮発メモリ(例えば、RAM)を含むことができる。さらに、コンピュータおよび通信システム602を、表示装置610、キーボード612、およびポインティングデバイス614に接続することができる。ストレージデバイス608は、オペレーティングシステム616、ヘッダ圧縮システム618、およびデータ632を格納することができる。
ヘッダ圧縮システム618は、コンピュータおよび通信システム602によって実行されたときに本明細書に記載の方法および/またはプロセスをコンピュータおよび通信システム602に実行させることができるインストラクションを含むことができる。具体的には、ヘッダ圧縮システム618は、コンテンツ指向ネットワーク(CCN)メッセージに対応するパケットを受信するためのインストラクションを含むことができ(通信機構628)、ここでCCNメッセージの名称は、最も全体的なレベルから最も個別なレベルへと順に並べられた連続する名称コンポーネントを含む階層構造可変長識別子(HSVLI)である。
ヘッダ圧縮システム618は、CCNメッセージの固定ヘッダを圧縮するためのインストラクションをさらに含むことができる(固定ヘッダ圧縮機構620)。ヘッダ圧縮システム618は、静的辞書に基づいて単一または連続するTLペアを圧縮(および、解凍)するためのインストラクションも含むことができる(静的圧縮機構622)。ヘッダ圧縮システム618は、学習辞書においてTLV文字列を学習し、学習辞書に基づいてTLV文字列を圧縮(および、解凍)するためのインストラクションを含むことができる(学習圧縮機構624)。ヘッダ圧縮システム618は、学習辞書をピアノードと交換するためのインストラクションも含むことができる(通信機構628)。さらに、ヘッダ圧縮システム618は、静的辞書の符号化を学習して符号化辞書を生成し、符号化辞書を使用して単一または連続するTLペアを圧縮(および、解凍)するためのインストラクションを含むことができる(符号化圧縮機構626)。辞書を、メモリ606および/またはストレージデバイス608に格納することができる。
データ632は、本明細書に記載の方法および/またはプロセスによって入力として必要とされ、あるいは出力として生成される任意のデータを含むことができる。具体的には、データ632は、少なくとも、コンテンツ指向ネットワーク(CCN)メッセージに対応するパケット、最も全体的なレベルから最も個別なレベルへと順に並べられた連続する名称コンポーネントを含む階層構造可変長識別子(HSVLI)であるCCNメッセージの名称、インタレストメッセージであるCCNメッセージ、インタレスト戻りメッセージに対応するパケット、ならびにCCNメッセージまたはインタレストメッセージの名称に対応する利用可能な転送経路が存在しないことに対応するエラー状態の知らせを格納することができる。
この詳細な説明において述べられるデータ構造および符号は、典型的には、コンピュータシステムによる使用のために符号および/またはデータを格納することができる任意のデバイスまたは媒体であってよいコンピュータにとって読み取り可能な記憶媒体上に記憶される。コンピュータにとって読み取り可能な記憶媒体として、これらに限られるわけではないが、揮発メモリ、不揮発メモリ、ディスク駆動装置、磁気テープ、CD(コンパクトディスク)、DVD(デジタル多用途ディスクまたはデジタルビデオディスク)、などの磁気および光記憶装置、あるいは現時点において公知またはこれから開発されるコンピュータにとって読み取り可能な媒体を格納することができる他の媒体が挙げられる。
この詳細な説明の部分において述べられる方法およびプロセスを、上述のとおりのコンピュータにとって読み取り可能な記憶媒体に格納されてよい符号および/またはデータとして具現化することができる。コンピュータシステムがコンピュータにとって読み取り可能な記憶媒体に格納された符号および/またはデータを読み出して実行するとき、コンピュータシステムは、データ構造および符号として具現化され、コンピュータにとって読み取り可能な記憶媒体に格納された方法およびプロセスを実行する。
さらに、上述の方法およびプロセスは、ハードウェアモジュールまたは装置に含まれることができる。例えば、ハードウェアモジュールまたは装置として、これらに限られるわけではないが、特定用途向け集積回路(ASIC)チップ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、特定の時点において特定のソフトウェアモジュールまたはコードを実行する専用または共有のプロセッサ、ならびに現時点において公知またはこれから開発される他のプログラマブルな論理素子を挙げることができる。ハードウェアモジュールまたは装置の作動時に、ハードウェアモジュールまたは装置は、ハードウェアモジュールまたは装置の内部に含まれる方法およびプロセスを実行する。
Claims (10)
- 効率的なパケット転送のためのコンピュータによって実行される方法であって、
第1のノードのストレージデバイスに、種類および長さ(TL)文字列とバイトアラインされた圧縮置換文字列との間のマッピングを含む静的辞書を格納するステップと、
前記バイトアラインされた圧縮置換文字列を符号化技術に基づいて符号化し、ビットアラインされた符号化置換文字列を生成するステップと、
前記符号化置換文字列と前記TL文字列との間のマッピングを符号化辞書に格納するステップと、
パケットにおける前記TL文字列の特定に応答して、該TL文字列を前記符号化置換文字列で置き換えるステップと、
前記パケットを前記符号化辞書をローカルストレージデバイスに格納している第2のノードへと伝送することにより、TL文字列のビットアラインされた圧縮を容易にするステップと
を含む方法。 - 前記パケットは、コンテンツ指向ネットワーク(CCN)メッセージであり、前記CCNメッセージの名称は、最も全体的なレベルから最も個別なレベルへと順に並べられた連続する名称コンポーネントを含む階層構造可変長識別子(HSVLI)であり、
当該方法は、前記CCNメッセージの固定ヘッダを圧縮固定ヘッダで置き換えるステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 種類、長さ、および値(TLV)文字列の圧縮表現を、前記パケットにおける前記TLV文字列の特定に応答して生成するステップと、
前記TLV文字列の前記圧縮表現を、前記第1のノードの前記ストレージデバイス内の学習辞書に格納するステップと、
後続の第2のパケットにおける前記TLV文字列の特定に応答して、前記第2のパケットにおける前記TLV文字列を前記圧縮表現に基づいて圧縮するステップと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 前記静的、符号化、および学習辞書における前記パケットのTLペアの不一致に応答して、該TLペアを該TLペアの種類および長さのより短いビット長での表現を使用してコンパクト化するステップ
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - パケットの転送を容易にするためのコンピュータシステムであって、
プロセッサと、
前記プロセッサによって実行されたときに、
第1のノードのストレージデバイスに、種類および長さ(TL)文字列とバイトアラインされた圧縮置換文字列との間のマッピングを含む静的辞書を格納するステップと、
前記バイトアラインされた圧縮置換文字列を符号化技術に基づいて符号化し、ビットアラインされた符号化置換文字列を生成するステップと、
前記符号化置換文字列と前記TL文字列との間のマッピングを符号化辞書に格納するステップと、
パケットにおける前記TL文字列の特定に応答して、該TL文字列を前記符号化置換文字列で置き換えるステップと、
前記パケットを前記符号化辞書をローカルストレージデバイスに格納している第2のノードへと伝送することにより、TL文字列のビットアラインされた圧縮を容易にするステップと
を含む方法を前記プロセッサに実行させるインストラクションを格納したストレージデバイスと
を備えるコンピュータシステム。 - 前記パケットは、コンテンツ指向ネットワーク(CCN)メッセージであり、前記CCNメッセージの名称は、最も全体的なレベルから最も個別なレベルへと順に並べられた連続する名称コンポーネントを含む階層構造可変長識別子(HSVLI)であり、
前記方法は、前記CCNメッセージの固定ヘッダを圧縮固定ヘッダで置き換えるステップをさらに含む、請求項5に記載のコンピュータシステム。 - 前記方法は、
種類、長さ、および値(TLV)文字列の圧縮表現を、前記パケットにおける前記TLV文字列の特定に応答して生成するステップと、
前記TLV文字列の前記圧縮表現を、前記第1のノードの前記ストレージデバイス内の学習辞書に格納するステップと、
後続の第2のパケットにおける前記TLV文字列の特定に応答して、前記第2のパケットにおける前記TLV文字列を前記圧縮表現に基づいて圧縮するステップと
をさらに含む、請求項5に記載のコンピュータシステム。 - 前記方法は、
前記静的、符号化、および学習辞書における前記パケットのTLペアの不一致に応答して、該TLペアを該TLペアの種類および長さのより短いビット長での表現を使用してコンパクト化するステップ
をさらに含む、請求項7に記載のコンピュータシステム。 - コンピュータによって実行されたときに、
第1のノードのストレージデバイスに、種類および長さ(TL)文字列とバイトアラインされた圧縮置換文字列との間のマッピングを含む静的辞書を格納するステップと、
前記バイトアラインされた圧縮置換文字列を符号化技術に基づいて符号化し、ビットアラインされた符号化置換文字列を生成するステップと、
前記符号化置換文字列と前記TL文字列との間のマッピングを符号化辞書に格納するステップと、
パケットにおける前記TL文字列の特定に応答して、該TL文字列を前記符号化置換文字列で置き換えるステップと、
前記パケットを前記符号化辞書をローカルストレージデバイスに格納している第2のノードへと伝送することにより、TL文字列のビットアラインされた圧縮を容易にするステップと
を含む方法を前記コンピュータに実行させるインストラクションを格納した非一時的なコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。 - 前記パケットは、コンテンツ指向ネットワーク(CCN)メッセージであり、前記CCNメッセージの名称は、最も全体的なレベルから最も個別なレベルへと順に並べられた連続する名称コンポーネントを含む階層構造可変長識別子(HSVLI)であり、
前記方法は、前記CCNメッセージの固定ヘッダを圧縮固定ヘッダで置き換えるステップをさらに含む、請求項9に記載の記憶媒体。
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