JP2003524968A - Dnaトランスミッション(送信)及びトランスクリプション技術を利用した冗長データセットを表示及び維持するためのシステム及び方法 - Google Patents
Dnaトランスミッション(送信)及びトランスクリプション技術を利用した冗長データセットを表示及び維持するためのシステム及び方法Info
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Abstract
Description
テムの分野に関する。より詳細には、本明細書で、明らかにされるように、本発
明は、DNAトランスミッション及びトランスクリプション技術を利用して、冗
長なデータセットを表示及び維持する独自に有効なシステム及び方法に関する。
は記号(又は記号のグループ)であり、話し手及び聞き手の間で標準化された意
味を示し、それらの定義(すなわち、「犬」は英語で共通の意味を有する)のた
めの効果的に短くした記号として役立つ。言語は、効率的に通信するために言葉
を使用するが、その通信は、これらの言葉に対する意味の共通データベースを有
している発信者及び受信者に依存する。受信者が、伝えることを意図する特定の
単語及び意味を認識しない場合、定義は、最終的に共通データベース(すなわち
辞書)から得られることができる。
データ送信は、一般に完全に独立のイメージを送り出すことから成る。言い換え
ると、共通の、一般に理解された、「単語」のデジタルの等価物はない。コンピ
ュータ通信は、従って、バイト−バイ−バイト形式で非常に大きいデータ量を送
り出すためのニーズの相当な負荷を被り、最終的に全ての送信の総合効率を低減
する働きをする。
給を超える高価な及び限られた必需品である。更に、利用可能なバンド幅で需要
が、ラインに持ってこられる追加の資源より速く増加すると、供給は、予見でき
る将来、需要に遅れ続けるだろう。更に、前記のように、現在のデータ送信機構
はネットワークにわたるデータの通常のバイト−バイ−バイト送信に依存し、安
全なデータ送信は、送信データの完全さを保証し、盗聴及び傍受の危険性が低減
されるいろいろな技術の使用を通してのみ近くなることができる。いずれにせよ
、特定の量の危険が、全ての既知のアプローチでそれにもかかわらず内在する。
、本発明のシステム及び方法は、有利にも、記号データ交換のためのシステムを
含むシステム「DNAトランスミッション」の技術を実行する。特定の実施形態
で、これは、送信ストリームのあらゆる関連ブランチポイントで、1対1の記号
対データ変換テーブルを実行するハッシュファイルシステム(「HFS」)語彙
を含む、前記の特許出願において明らかにされる1つ以上の技術を利用して成し
遂げられることができる。これは、ポイント−ツー−ポイント又はポイント−ツ
ーマルチポイントなデータ送信の構築を可能にする。該データ送信は、主に、送
信の各々のレッグで複雑な語彙によって共有される記号の交換と、従属的にのみ
、複雑な語彙のうちの1つ以上にとって新しい記号と関連するデータの交換を含
む。従って、本発明のシステム及び方法は、システムにわたって送信される冗長
データの量を最小にする。
生成する記号を定義するために利用されることができ、どんなハッシュ−ツー−
データペアに対しても、接続をマップする変換テーブルへのアクセスなしでハッ
シュ値だけからデータを再生させることは、計算機的に不可能であるため全体的
なセキュリティが改良されるからである。従って、DNAトランスミッション及
びトランスクリプション技術を利用している冗長データセットを表示及び維持す
るためのシステム及び方法は、一意の名前(例えばハッシュ又はハッサム)の普
遍的な「辞書を」を安全に作成して及び維持するための手段及びそれらが表示す
る対応データを提供する。
れ、ネットワーク化されたコンピュータ又は他デバイスが、それらが表示するデ
ジタルの配列(例えばデータ、ビデオストリームその他)のために、一意の名前
(例えばハッシュ又はハッサム)の同期化を通して通信することをできるように
する。このシステムは、データの完全さの損失なしで、正確なデータ通信のため
にコンピュータ間でむしろ必要とされる全データ動作の量を非常に減らす。
又は一意の名前と関連するデータを結合するためのレシピ)に基づくデータを入
力されること、及びその一意の名前に基づくデータ又は一意の名前又はレシピの
リストを検索することができる、部分的に同期するデータベース又は翻訳テーブ
ルを含むことができる。発信者(又はサーバ)アプリケーションは、部分的に同
期するデータベースと協力してハッシュ又はハッシュのセットのデータ(例えば
ディスクブロック、ファイル、静止画、図解力学、イメージ、音声又は映像スト
リーム、ネットワークトラフィック、データベース、ディレクトリ、全体システ
ム、全体のデータセンタその他)のデジタルの配列を壊すことができる。 受信者(又は顧客)アプリケーションは、ハッシュ又はハッシュのセットをこれ
らの変換テーブルのうちの1つを使用してシーケンスされるデータに戻して変え
ることができる。
によって、本発明のシステム及び方法は、実行され、ランダム不一致の機会を許
容可能な小さいエラー率に低減する。発信者アプリケーションは、標準化された
手段を使用して、デジタル配列(例えばデータその他)を分割し、共有データベ
ースで既存の配列と一致する可能性を増加させ、「スティッキーバイト」ファク
タリング等の方法を使用することは、前記の特許出願で開示及び主張している。
それは「デジタル配列でブレークポイントを決定するために、スティッキーバイ
トファクタを使用したデータシーケンスの非組織化決定のためのシステム及び方
法」である。「共通ファクタリングシステムに用いられるハッシュファイルシス
テム及び方法」という前述の特許出願の開示に従うと、デジタルシーケンスかな
りの量に関して一意の名前が管理されることができる。
テム及び方法であり、ネットワーク化されたコンピュータ又は他デバイスが、記
号交換(すなわち一意の名前)によって通信し、データの損失保全なしで正確な
送信のために必要な全データ動作の量を非常に減らすことができるようにする。
クライアントアプリケーションは、データのオリジナルセットに独特な比較的小
さい二進数(システムDNA)の文字列又はデジタルシーケンス(例えばデータ
ブロック、ファイル、ディレクトリ、全体システム及び全体のデータセンタその
他。)をシーケンスすることができる。加えて、適当な又はそれ以外は許容でき
る、再結合プロトコルの下システムDNAが提供される場合、サーバーアプリケ
ーションは、「原始データプール」(これも「DNA語彙」と呼ばれる)を含み
、それは全体のデジタルシーケンス(例えばファイル、システム及びデータその
他のセット)を再構成することができる「バイナリビルディングブロック」を含
む。任意に、安全な送信プロトコルは、クライアント及びサーバーアプリケーシ
ョンの間で実行されることができ、それは、インターネット等のパブリック又は
パブリックでないネットワーク接続の上にデータの完全に暗号化された交換をで
きるようにする。
り、本発明は、添付の図面と関連して最も好ましい実施形態の次の説明への参照
によって最良に理解される。
ステムとともに利用されることができる。この図において、例示的なインターネ
ットワーク環境10は、インターネットを含むことができ、それは、複数広域ネ
ットワーク(「WAN」)14とローカルエリアネットワーク(「LAN」)1
6とを接続する論理的且つ物理的接続を形成するグローバルインターネットワー
クを含む。インターネットバックボーン12は、データトラヒックのバルクを伝
えるメインライン及びルーターを表示する。バックボーン12は、例えば主要な
インターネットサービスプロバイダ(「ISP」)(例えばGTE、MCI、ス
プリント、UUNet及びAmerica Online)によって操作される
システムで、メジャーなネットワークによって形成される。 一方、単独接続ラインが図示のインターネットバックボーン12へのWAN14
及びLAN16の接続に使用される。実際は、マルチパスでルート可能な物理的
接続が複数WAN14及びLAN16の間に存在することが理解されなければな
らない。一個又は複数の失敗点と直面すると、これはインターネットワーク10
を強くする。
しているプロセス間で、論理的接続を可能にする物理的接続に通常切り換えられ
る。ネットワークによって実行される物理的接続は、一般的に論理的接続から独
立しており、ネットワークを使用してプロセス間で確立される。このように、フ
ァイル転送、メール転送、などからのプロセスレンジングの種々雑多なセットは
、同じ物理的なネットワークを使用することができる。逆に言えば、ネットワー
クはネットワークを使用して論理的に接続されたプロセスに不可視である物理的
なネットワーク技術の種々雑多なセットから形成されることができる。ネットワ
ークによって実行されるプロセスの間の論理的接続が物理的接続から独立してい
るので、インターネットワークは、長距離にわたるノードの実際上無制限の数に
、すぐにスケーリングされる。
例えば、ノード18に置かれることができる。すべてのノード18での貯蔵は、
所定量のRAM(単一ハードディスク)を含むことができるか、又は単一論理ボ
リュームなどに構成される複数ハードディスクを有する通常のRAIDデバイス
等の管理された記憶システムを含むことができる。任意に、ノード18のうちの
1つ以上は、分散型の、協調的な方法において、ノード18にわたるデータ格納
を管理する記憶域割当て処理(「SAM」)プロセスを実行することができる。
SAMプロセスは、好ましくは、全体でシステムのために集中制御なしで、又は
でほとんどなしで動作する。SAMプロセスは、ノード18を横切ってデータ分
配を提供し、RAID記憶サブシステムで見いだされるパラダイムと類似した態
様で、ネットワークノード18を横切る故障許容方法でリカバリを実行する。
むしろ、ノードを横切って動作するから、それらは、通常のRAIDシステムよ
りも大きな障害許容力及びより大きな充てん率のレベルができるようになる。例
えば、SAMプロセスは、ネットワークノード18、LAN16又はWAN14
が利用できなくなるところをリカバーすることができる。更に、一部のインター
ネットバックボーン12が障害又は混雑を通して利用できなくなるときでも、S
AMプロセスは、アクセス可能なままであるノード18で分散されたデータを使
用してリカバーすることができる。
動作環境200のより詳細な概念上の表現が、示される。そこで、分離型又は分
散型の方法においてファクター化されたDNAトランスミッションを利用して通
信するように、多くのコンピュータシステムを図示する。図で示される動作環境
200は、単に本質的に例示的であり、システムの可能な適用及び本発明の方法
に関して決して制限するものではない。
システムは、DNAネットワーク語彙トランスクリプションシステムを含むこと
ができる。該システムは、パーソナルコンピュータ202のハードディスク20
4の上で記憶されるローカル原始データプールとともに、局所的に常駐のソフト
ウェアで具体化される。インターネット206(又はコンピュータ通信ネットワ
ークの他のどの型でも)にも接続するように、パーソナルコンピュータ202は
示され、本発明に従ってDNAファクター化送信を送信及び受信することができ
る。以下に、より完全に説明する。DNAファクター化された送信は、信頼性の
高い高度に有効な一意の名前を利用した高度に最適化したネットワークトラフィ
ックを含む。
コンピュータシステムの他のどの型も)であり、それは、サーバ210に接続す
る補助ネットワークによって、インターネット206に接続することができる。
コンピュータ208は、通常のファクター化されていない(又は正常)通信プロ
トコルを通して、サーバ210と通信することができる。サーバ210は、例え
ば、非常に速いアクセス速度固体状態メモリ212と関連して、局所的にアクセ
ス可能な原始データプールを、DNAネットワーク語彙トランスクリプションシ
ステム及び関連原始データプールに基づいたハードウェアとして含んでおり、高
速DNAファクタリング及びアンファクタリング関数を提供する(ここでは「ト
ランスクリプション」又は「再構成」操作とよぶ)。また、以下により完全に説
明する。前記のように、コンピュータ208、ネットワークサーバー210及び
原始データプール212を含むコンピュータシステムは、コンピュータシステム
に接続する他のインターネット206とのDNAファクター化送信を送信及び受
信することができる。トランスクリプション及び再構成プロセスは、パーソナル
コンピュータ202で、ハードウェアベースデバイス210及びソフトウェアベ
ース方法を使用して表され、DNA語彙間の適合性が、ファクター化される速度
又は手段から独立していることを図で示している。
組のコンピュータ214、220、224を更に含むことができる。DNAファ
クタリングが協働なしでされることができる一方、DNA再構成は一般に語彙変
換テーブルで存在しない数字シーケンスをリクエストすることが必要である。こ
れらの数字のシーケンスはどんなソース(信頼されるか信頼できない)よっても
供給されることができ、一方、それらを送信することは時間がかかる。DNA再
構成は、従って、速いアクセスから数字シーケンスまで利益を得る。その例を、
高速プライベートWAN218がコンピュータ214、220、224のセット
がどのように使用されることができ、効率的に数字シーケンスとしてリクエスト
の役立つために使用されるかの1例として示す。
び226の貯蔵リソースを横切って、単一のDNA語彙を分割することができる
ことを示すために使用される。特に異なるネットワーク接続218及び206が
あるとき、分割はより有効である。可能な一意の名前の全体の範囲を包含する隔
離されたDNAプール204を保持したシステムの代わりに、一組のシステムが
そのスペースを分割することができ、各々部分範囲を管理するが、値の全体を集
合的に包含する。このような実行は、ローカル高速ネットワーク218の上にそ
れらを機能させることによって低速ネットワーク206の上に送り出される数字
シーケンスのリクエストを低減することができる。
62は、また、隔離の完全な原始データプールとともに使用されることができる
。両方の型を保持しているシステムは、ローカル通信を加速するために大部分の
ローカルネットワーク218のトラヒックを再構成することができ、公共の、部
分的な変換テーブルに行く一方、低速ネットワーク接続206にわたりリクエス
トを低減する。
ション又はレセプションを障害を生じさせることなく壊すことができる。これは
、一意の名前が潜在的妥当性チェックを提供するからである。いかなるデジタル
であるか数字のシーケンスに対しても一意の名前は、再検査を自発的にして、す
ぐに作り出されることができる。破損された語彙変換テーブルは、有効なそれら
のエントリーを単に保存することによって使用されることができ、一方そうでな
いそれらのエントリーを削除する。失われた変換テーブルの場合、システムは、
まるで全ての一意の名前が局所的に知られていないかのように機能し、各々の一
意の名前と結びついた全てのデータの送信を必要とする。数字のシーケンスサイ
ズの適当な選択で、このオーバーヘッドは、アンファクター化されたトラヒック
量の数パーセントより少なく保たれることができる。
を含む代表的な一対のDNAトランスミッションポイントを、例示的なデータ送
信及び/又は記憶操作を実行する目的のために図示する。この例では、ポイント
A302及びポイントB304は、部分的な同期化の状態にある。ポイントA3
02のテーブル306は、その1つの部分310及び要素DATA3を、その対
応している他の部分308でその対応ハッサム、[hash(DATA3)]を
含む。この例では図で示されるように、DATA3もhash(DATA3)も
、ポイントB304のテーブル306の対応部分310及び308で、現在見い
だされない。また、図示のように、通信リンク312(例えばインターネット又
は他の送信媒体)は、データ、ハッサムズ又は他の情報の交換のために、ポイン
トA302及びB304を接続させる。
ム300を入力し、それは、その後でポイントB304との通信リンク312に
よって送信される。特に新しいデータは、ポイントA302で前又は最近見られ
なかったいかなるデジタル又は数字のシーケンスでもあることができる。ここで
説明される方法は、ポイントA302とポイントB304との間の送信の完全又
は正確でさえあるヒストリを有することに依存していない。ポイントA302の
テーブル306は、前の送信から種々のデータ要素を含んで表される。テーブル
306は、特定の実施の拘束内で動作するために大きいか小さいだろう。テーブ
ル306のスペースは、新しいものに優先して古いアイテムを削除するためにL
RU(Least Recently Used)等の工業標準技術で管理され
ることができる。テーブル306のスペースを管理する可能な他の方法もある。
02及び304の後続図が示され、新しいDATA5がポイントA302のテー
ブル306に入力され、ポイントB304へのコミュニケーションリンク312
を超えて送信される。また、図示のように、DATA5がポイントA302のテ
ーブル306に、前に入力されなかったので、それはテーブル306の部分31
0に入力され、その対応ハッサム(hash(DATA5))はポイントA30
2でテーブル306の対応部分308に入力される。
の標準のコンピュータハッシュテーブルデータ構造又はハードウェアでの関連配
列として実行されることができる。両方のデータ構造は、既存のハッシュ(一意
の名前)のための、急速なチェックを許容し、それらの関連デジタル又は数字シ
ーケンスにハッシュを翻訳し戻す。
304を含むシステム300の後続図を示す。そこで新しいDATA5及びその
対応ハッサムは、次にポイントB304のテーブル306の各部310及び30
8に入力される。DATA5は、システム300の1つ以上の他のポイント(図
示せず)への出力として更に通過されることができる。
る構造又は表現を変えることなく通信リンク312の上に動かされるということ
である。送信されるトラヒックは、これまでのところ実施例で低減されなかった
、ポイントA302及びポイントB304のテーブル306は、データと同期せ
ず、次の一連の図で示されているように、将来コミュニケーションを改良される
ために使用されることができる。
04の後続図を示す。ここで新しいDATA5のほかのコピーがポイントA30
2で、続いてシステム300に入力する。この図が図3Cの直後の点を必ずしも
時を表示するというわけではないことに注意することが重要である。その代わり
に、図3Dは、図3A、3B及び3Cで表される多くの送信が起こった後の2つ
のポイントA302及びB304の状態を表示することができた。むしろ、この
図は、DATA5のコピーを有するポイントA302及びポイントB304がそ
れらのそれぞれのテーブル306で各々すでに存在する状態を示す。
2及び304の後続図を示す。そこで、DATA5はポイントA302のテーブ
ル306に、前に入力されているので、そのハッサム(DATA5の代わりに)
は、次に通信リンク312の上にポイントB304に送信される。
2及び304の後続図を示す。そこで、DATA5(hash(DATA5))
のハッサムは、ポイントB304で受信され、DATA5でテーブル306中の
DATA5を検索するのに使用され、次に、更にシステム300の出力として、
その中の他の可能なポイントに通過される。
2のデータがファクター化されたことを図示する点に留意する必要がある。DA
TA5が、hash(DATA5)がするよりもかなり多くの通信リソースを要
求するならば、通信費用は、対応して低減される。例えば、DATA5が4,0
96バイトの長さでhash(DATA5)が20のバイトの長さでであった場
合、通信費用は、(DATA5の内容及び他の通信最適化に依存して)相当な量
、低減されることができた。
2及び304の後続図を示す。ここで、DATA3がポイントA302で再びシ
ステムに入力する。しかしポイントBの表306にはないが、そのテーブル30
6に以前に入力されている。ポイントB304がそうでないのに、ポイントA3
02がDATA3のコピーを有する理由に対していろいろな可能な理由がある。
それは限定なしで、以下を含む。ポイントB304は、そのテーブル306の限
られたスペースによりそのテーブル306からDATA3一掃された可能性があ
る。ポイントB304はパワー回路に続いて再初期化され、ゆえにスタートから
DATA3が見られない可能性がある。ポイントA302は、表されない他のポ
イントに複式接続しており、ゆえにそれらのポイントに送信されるデータを保持
する可能性がある。ポイントB304は、データの破損を被り、従って、DAT
A3の破損されたバージョンを有する可能性がある。
2及び304の後続図を示す。そこで、そうであるという仮定で、ポイントB3
04がそのテーブル306ですでにDATA3を有しないというどのような指示
もない場合、ポイントA302はポイントB304にDATA3(hash(D
ATA3))のハッサムを送信する。
2及び304の後続図を示す。そこで、DATA3がポイントB304でテーブ
ル306に前に入力されなかったので、DATA3のハッサムのルックアップは
失敗する。この時に、ポイントB304は、通信リンク312の上にポイントA
302にメッセージを戻し、DATA3自身がそのハッサムの代わりに送信され
なければならないことを示す。
2及び304の後続図を示す。そこでポイントA302は、ポイントB304か
らメッセージを受信し、DATA3(hash(DATA3))のハッサムがポ
イントB304の表306に存在せず、ポイントA302は、次にポイントB3
04にDATA3を送信しないことを示す。
2及び304の後続図を示す。そこでDATA3は、次に通信リンク312を超
えてポイントB304で受信され、そのテーブル306に入力される。
304のテーブル306が同期化を要求しないことであるが、その代わりに、存
在していないテーブル306の要素に耐性があり、従って、フォールトトレラン
トである。更に、DNAトランスミッションは、ポイントツーポイント構造でイ
ンプリメントされる必要はない。それも同様にポイントツーマルチポイントトラ
ンスミッションを改良するからである。示さないが、テーブル306での不存在
を発見する上で、ポイントB304は、ポイントA302からリクエストされた
DATA3を有する必要はない。ポイントA302は、その代わりに他のどのポ
イント(図示せず)からもDATA3をリクエストされることができるであろう
。送信を始めること以外のポイントから、データをリクエストする能力は、非常
に相互接続されたネットワークを横切って非常に分配可能なDNAトランスミッ
ションを行うのに役立つ。
れる必要はなくて、例えば、その代わりに以下のことを答えることができる。そ
れは、関連したデータがDATA3を作成するために一体に結合するハッシュの
リスト、又はDATA3を作成することに終わるポイントB304で、存在する
若干のデータを編集することのレシピである。
2及び304の後続図を示す。そこで、DATA3は、次にテーブル306の部
分308の対応ハッサムとともにポイントB304でテーブル306の部分31
0に入力される。DATA3は、システム300内のいかなる他のポイントへの
出力としてもポイントB304にパスされる。
及び回復である点に注意を要する。図3GがDATA3に関して同期化されてい
ないテーブル306を示すのに対して、図3Lは、DATA3に関して同期化し
たテーブル306を示す。ポイントA302にDATA3のためのリクエストを
送信する代わりに、ポイントB304は、他の若干のポイント(図示せず)への
DATA3のためのリクエストを送信し、その他のポイントからDATA3を受
信し、次に、DATA3は物理的にそのようにすることなく、ポイントA302
及びポイントB304の間で通信リンク312を横切ると思われる。DNAトラ
ンスミッションのこの機能は、その通信リンク312が論理的に(又は有効に)
であって物理的に(又は実際に)送信されるのではなくデータ送信することを意
味する。高価な長距離通信リンク312のために、(例えば太西洋横断のリンク
)、このようなリンクのエンドポイントの大きいDNA語彙の用法は、大いに実
際の通信リソース利用法を減少させるであろう。
トランスミッション400の可能な実現のための例示的な論理フローチャートを
示す。そこで、前に図示し前の図に関して説明したように、維持された原始デー
タプール(前の図3A〜3LのポイントA302及びポイントB304の表30
6の内容を含む)は、同期化(又は部分的な同期化)の状態で、局所的に維持さ
れる。
その関数は破線より上のステップによって示され、一般に図3A〜3Lに含まれ
るポイントA302に対応する)と受信システム404(その関数は破線の下の
ステップによって示され、一般に図3A〜3Lに含まれるポイントB304に対
応する)との間で起こる。
のシーケンス408(例えばデータファイル、ビデオストリームその他)が一個
チャンクと考えられるには大きすぎるかどうかに関して決定する。もしそうなら
ば、ステップ410で数字のシーケンスは、デジタルシーケンスチャンクに壊さ
れる。その後で、ステップ412で、一意の名前は、例えば、工業標準ハッシュ
アルゴリズムを使用して、デジタルシーケンスチャンクの各々に対して生成され
る。決定ステップ406で、送信される数字のシーケンス408は、一個チャン
クと考えられるために大きすぎない場合、そのチャンクのための一意の名前は、
ステップ412で生成される。
で生成したその一意の名前が各々は、ローカル原始データプール416(例えば
語彙)に入力される。原始データプールは、デジタルシーケンスチャンク及びそ
れらの対応している一意の名前を含み、その存在はテーブル306及びそれらの
各部310及び308に従って決定され、前の3Lを通しての図3A〜3Lに含
まれるものに関して説明されるように、ステップ418で、数字のシーケンス4
08のチャンクのうちの1つのための一意の名前のうちの1つは、ネットワーク
を超えて送信システム402から受信システム404まで送信される。
原始データプール422ですでに維持されているかどうか決定ステップ420で
決定する。再び、前に説明したように、この決定は原始データプール422と関
連するテーブル306で、エントリーに関して行われる。受け取られる一意の名
前が次に原始データプール422で現在維持されるならば、決定ステップ424
で、受信システム404は、送信システムから受け取られるメッセージの中の各
々のチャンクに対して一意の名前の全てが次に受け取られたかどうか決定する。
もしそうでなければ、次に、受信システム404は、送信システム402に数字
のシーケンス408の残っているチャンクに対して、残っている一意の名前を送
り出すことを要求する。ステップ428で、受け取られたチャンクは、次にオリ
ジナルの数字のシーケンスに受信システムによってアセンブルされ、及び受信シ
ステム404による受け取られる数字のシーケンス430は、正確に数字のシー
ケンス408と対応し、それは送信システム402によって送信されることにな
っていたものである。
でに維持されないならば、受信システム404は、一意の名前に対応してチャン
クの送信をリクエストし、対応テーブル306(図3A〜3Lに含まれる)の適
切なエントリーとともに原始データプール422へ両方入力する。全体的に、こ
の図で表されるDNAトランスミッション400の操作は、パケットトランスミ
ッション操作に対応している本発明のシステム及び方法を実行する、前の図3A
〜3Lで図示された漸次の方法を図で示す。
一意の名前のためのデータを連続的に送信するが、同じ方法が平行して送信に適
用される点に留意する必要がある。例えば、図4でのステップのほぼ全ては、 処理多くのデジタル又は同時に数字のシーケンス処理することによって、又は同
時に多くの一意の名前を送り出すこと及びどんな否定応答も待つことによって同
時に実行されることができる。大部分の通信システムで一般に観察される待ち時
間を与えることにより、これらのステップの並列的実行は、通信リンクのより有
効な使用を行うために有効である。
ンシング操作500の代表的な実現のための例示的な論理フローチャートを示す
。DNAシーケンシング操作500を、ローカルシステム502(その操作は破
線より上に示される)及びグローバルストレージネットワーク(「GSN」又は
グローバルストレージ地域網「gSAN」)504(その操作は破線より下に示
される)に関して図示する。
2によって始められるコンピュータシステムファイル508等の数字の(又はデ
ジタル)シーケンスがスティッキーバイトファクタを使用してチャンクに侵入さ
れる。数字のシーケンスは、ファイル、ビデオストリーム又は他のデータを含む
どんなデジタルシーケンスででもあることができる点に留意する必要がある。ス
テップ510で、一意の名前(例えばハッサム)は数字のシーケンスの各々のデ
ジタルシーケンスチャンクのために生成される。その後で、所望であるならば、
一意の名前はステップ512で送信の前に暗号化されることができる。いずれに
しても、ステップ510で生成される一意の名前で第一のものは、ステップ51
4でグローバルストレージネットワーク504に送信される。
られた一意の名前(ゆえに、対応デジタルシーケンスチャンク)が、すでにグロ
ーバルストレージ地域網504の、以前に受け取られたデジタルシーケンスチャ
ンク及び、これらのエントリーを含むテーブルによって割出されるそれらの対応
した一意の名前を含む原始データプール518に存在するかどうかを決定する。
グローバルストレージネットワーク504によって受け取られる一意の名前が現
在原始データプール518であるならば、デジタルシーケンスチャンクのための
次の一意の名前は、ローカルシステム502によって送信される。代替えとして
、受け取られる一意の名前が原始データプール518に現在ないならば、グロー
バルストレージネットワーク504は、次にローカルシステム502をリクエス
トし、ステップ520で原始データプール518で見いだされない一意の名前に
対応したデジタルシーケンスチャンクをその代わりに送信する。グローバルスト
レージネットワーク504でローカルシステム502から次に受け取られる全て
の新しいデジタルのチャック及びその対応した一意の名前は、原始データプール
に加えられる。ローカルシステム502によって送信されるチャンクの全てが次
にグローバルストレージネットワーク504の原始データプール518に加えら
れるまで、このプロセスは決定ステップ524でモニタされる。
再構成操作600の代表的な実現のための例示的な論理フローチャートを示す。
システムDNA再構成操作600を、ローカルシステム502及び前の図のグロ
ーバルストレージネットワーク504に関してここで図示する。
その他)に対し、グローバルストレージネットワーク504にローカルシステム
502によって出される時システムDNA再構成操作600がステップ602で
始まる。ステップ604で、グローバルストレージネットワーク504は、リク
エストされたデジタルシーケンスを含むデジタルシーケンスチャンクのための一
意の名前から、リクエストされたデジタルシーケンス(又はファイル、ビデオス
トリームその他)のために要求された不可欠のデジタルシーケンスチャンクを決
定する。要求されたデジタルシーケンスチャンクと同様にこの情報はグローバル
ストレージネットワーク504の原始データプール608で維持され、後者はス
テップ606で原始データプール608から検索される。
ジネットワーク504によってローカルシステム502への送信の前にアセンブ
ルされることになっているならば、次に、システムDNA再構成操作600は、
ステップ612まで進み、システムファイルがその構成デジタルシーケンスチャ
ンクからアセンブルされる。ステップ614で、アセンブルされたシステムファ
イルは、ステップ616でローカルシステム502に出しているリクエストに、
その送信の前に必要に応じて暗号化されることができる。代替えとして、グロー
バルストレージネットワーク504は、この場合、ステップ618で示すローカ
ルシステム502であるリクエストシステムへのリクエステッドデジタルシーケ
ンスを構成しているチャンクのために、要求された一意の名前を送信することが
できる。
意の名前を受け取り、受信される一意の名前に対応したデジタルシーケンスチャ
ンクの全て、決定ステップ620でローカルシステム502に局所的に現在利用
可能かどうか決定する。受け取られる一意の名前に対応したデジタルシーケンス
チャンクのうちの1つ以上が局所的に利用可能でないならば、リクエストは、ロ
ーカルシステム502にそれらのデジタルシーケンスチャンクを送信するために
グローバルストレージネットワーク504にステップ622で送信される。デジ
タルシーケンスチャンクの全てがローカルシステム502によって受け取られる
ならば、元々リクエストされたデジタルシーケンス(例えばシステムファイル、
ビデオストリームその他)はステップ624でアセンブルされる。
00のための例示的な論理フローチャートを示す。操作700は、デジタルシー
ケンスの一意の名前の受取りで、ステップ702で始まる。決定ステップ704
で、ローカル原始データプール706は、デジタルシーケンスのための一意の名
前がローカルシステムにすでに知られるかどうか決定するために考慮に入れられ
る。原始データプール706は、デジタルシーケンスチャンク及びそれらの対応
している一意の名前のためにサーバ確認を含む。決定ステップ704で、もしも
デジタルシーケンスが、ローカルシステムにすでに知られると、次に、一意の名
前に対応している数字のシーケンスのローカルバージョンは、ステップ708で
原始データプール706から検索される。任意に、決定ステップ710で、ロー
カルデータが独立して同じ一意の名前を作り出すことを決定するためにチェック
が実行されることができる。チェックが同じ結果を作り出すならば、操作700
は、成功したシステムDNAレセプション送信で終わる。さもなければ、決定ス
テップ704の否定結果のケースの場合のように、操作700は決定ステップ7
12へ戻す。
給するためにどこか他のサーバが既知かどうか決定するために尋ねられることが
、示される。もしそうならば、次にステップ714で、リクエストは一意の名前
と関連するデータに対して示されたサーバに送信される。決定ステップ716で
、 一意の名前のためのデータがサーバから戻されるならば、チェックは、作り出さ
れるデータが同じ一意の名前を作り出すことを確認するために実行されることが
できる。もしそうならば、次に、操作700は、成功したシステムDNAレセプ
ション送信で終わる。さもなければ、決定ステップ712の否定結果のケースの
場合のように、操作700は決定ステップ718へ戻す。
れらの操作によって保証されることに留意する必要がある。それは、データ要素
は、同じ一意の名前を作り出さなければならない、あるいは、それが同じデータ
要素であるはずではないからである。また、ローカルシステムは、この特定の一
意の名前のために今後は任意に位置リクエストを促進することができる。この1
つの範囲を含む識別子に情報を保留するとして知られたサーバ720のリストに
それを送信することによって。これは、次にローカルシステムで又は他のシステ
ムのために将来ルックアップを加速するのに役立つ。
れる一意の名前を保持しそうなサーバのセットが知られるかどうか決定するため
に考慮に入れられる。サーバ720のリストは、一意の名前の範囲(それらのデ
ータ又はそれらの所在を有するそれらのデータ又はサーバ)の情報を保持するた
めに知られるサーバのリストを含む。もしそうならば、次にステップ722でリ
クエストは、受け取られる一意の名前を含む一意の名前の範囲を取り扱うために
、既知のサーバのうちの1以上に送信される。特定の一意の名前のためのデータ
が決定ステップ724で戻されるならば、操作700は、成功したシステムDN
Aレセプション送信で終わる。さもなければ、決定ステップ718の否定的結果
のケースの場合のように、操作700は決定ステップ726へ戻す。
ースから来る必要はない。よりはむしろ、それはどんなサーバからでもそれに供
給するように働くようになることができる。更に、サーバは、信頼されたソース
である必要はなく、送信されるデータがリクエストされる同じ一意の名前を作り
出すならば、データは、次にそのことで、正しいこと(及び高度な確実性依存事
項オンを有するハッシュアルゴリズム又は一意の名前を作り出す方法)が知らさ
れる。
データを送信することができるならば、次にステップ728でリクエストは、一
意の名前と関連するデータのために始発しているシステムに送信される。決定ス
テップ730で、もしも一意の名前に対応しているデータが戻されると、操作7
00は成功したシステムDNAレセプション送信で終わる。さもなければ、操作
700は、決定ステップ712での否定的な場合のように不成功のシステムDN
Aレセプション送信で終わる。
かない点に注意を要する。一意の名前のためにデータを見いだすための他の手段
は、図7で表されるステップの精神において実行されることができる。また、こ
のようなステップのオーダが異なる通信環境のためのより良い性能のために再配
置されることができることはあり得る。
)に反して、データへの参照の供給者は、その参照のためのデータの供給者であ
る必要はないことに留意する必要がある。本発明のDNAトランスミッションシ
ステム及び方法は、どんなソースでもデータを供給することができる。図示され
る例示的な操作700で、送信の開始ソースは、他のソースを排出した後にだけ
データを要求される。これは、通常のHTTP転送プロトコル方法と逆に、同じ
ターゲットソースからの全てのデータをリクエストする。
、第一の位置から第二の位置まで送信のために選択されるダイナミックシステム
DNAトランスミッション及びトランスクリプション技術である。デジタルシー
ケンスは、前記の特許出願において明らかにされるそれら等のファクタリングエ
ンジンを利用して解析され、デジタルシーケンス(又はデータ)を、後続のもの
(又はチャンク)及び各後続のものと関連する一意の名前に一貫して壊す。操作
中に、第二の位置との確実な通信リンクは、ローカル語彙の第一の位置によって
始められる。そして、第一の位置は、ローカルな語彙をチェックし、第二の位置
が、先の通信での各々の後続のものと関連した一意の名前のどれかを見たことを
、前に示したかどうか決定する。第一の位置の語彙が第二の位置の語彙が識別子
−データペアのうちの1つ以上を含むことを知っているならば、第一の位置の語
彙は、問いの各々のデータ後であることと関連する一意の名前を送信だけする。
第一の位置は、次に第二の位置で語彙に尋ね、送信されるためにデジタルシーケ
ンスの各々の識別された後続のものと関係している他の一意の名前のいずれかを
含むかどうかを決定する。
中のそれらの一意の名前と関連するデータは、単にデジタルシーケンスで適切な
箇所に挿入される。他方、第二の位置の語彙が問いの一意の名前のうちの1つ以
上を含まないならば、各々の識別子と関連するデータは、シーケンスで適切な箇
所で挿入のために全部第一の位置から送信される。そして新しい識別子−データ
ペアは、次に将来の参照のために第二の位置で語彙に入力される。第一の位置の
語彙は、第二の位置の語彙が、この特定のデータ送信の結果、どの一意の名前を
有するか又はアップデートされることが示されたかの情報を反映するために注を
付けられる。第二の位置の語彙は、また、第一の位置の語彙が同様にどの一意の
名前を有することが示されたかを反映するために注を付けられる。
又はコンピュータシステムの間の、さもなくば必要なデータ送信の量での劇的な
減少が、ネットワーク又は他のデータ送信媒体の上に成し遂げられることができ
る。本発明は、また、データへの代替として一意の名前(例えばハッシュ又はハ
ッサムズ)を送信することによって有利に通信のセキュリティを改良する。従っ
て、これは、盗聴をかなり難しい命題にする。それは、盗聴者がデータ対応テー
ブルに対して識別子を欠く場合、メッセージをデコードすることは、計算機的に
実行不可能である事実よる。
置間でデータを有効に送信する方法の問題を解決する。これは、最良でも単に完
全なデータイメージを圧縮するだけの(しばしば付随物の減失を伴う)データ圧
縮技術からすぐに区別できる。システムDNAトランスミッションは、その代わ
りに、リクエストされたデータの1つ以上の後続のもの対応した一意の記号と送
信の意図されたバルクとを置き換えて実施可能である。
ることを要求されるどんなデバイスでも、最終的に転送されなければならないデ
ータの量の減少から利益を得ることができる。即時の操作のために要求されるも
のより、情報の大部分のアプリケーション参照ユニットが非常に大きいので、(
例えば、ワードプロセッシングプログラム文書は、単一のスペリング誤りを修正
するために開けられる必要があるかもしれず、大多数の文書は、検査される必要
はない)。本発明のシステム及び方法は、全ての文書を表示しているデジタルシ
ーケンスの影響を受ける後続のものであることだけを送信することができる。
述のもの説明が例証として行われるだけであり、発明の範囲を制限しないことが
明らかに理解されるであろう。特に、上述の開示の教示内容が、他の修正を、関
連した技術に熟練したそれらの人に提案することが認識される。このような修正
は、本質的にすでに知られ及びここですでに説明される機能の代わりに又は加え
て使用されることができる他の機能を含むことができる。請求項が機能の特定の
組合わせにこの出願において公式化されたけれども、本明細書の開示の範囲も、
明示的又は暗黙に、又は一般的な、又はどのような新しい特徴も又はその修正を
明らかにした関連技術に熟練した人にとって明らかな新しい特徴のどのような組
合わせもを含むと理解されなければならない。それは、これらが前にいずれかの
請求項で主張した同じ発明に関連するか否かに関わらず、また本発明が直面して
いる何れか又は全ての同じ技術的問題をやわらげるか否かにも関わらない。出願
者は、本出願の手続き又はそこから由来する更なる出願の間、このような特徴及
び/又はこのような特徴の組合わせの新しい請求項を作る権利を確保する。
されたコンピュータ環境のハイレベルな図解である。
上の表現であり、分離又は分散型の方法でファクター化されたDNAトランスミ
ッションを利用して通信するように、多くのコンピュータシステムを示したもの
である。
て、例示的なデータ送信及び/又は記憶操作を実行する目的のために図示したも
のである。PポイントA及びB及びその対応ハッサムは、(どちらもポイントB
のテーブルで現在見いだされない)、DATA3を含むポイントAでのテーブル
と部分的な同期化の状態にある。
5がポイントAのテーブルに入力され、ポイントBとの通信リンクを超えて送信
される。
5及びそのハッサムは、ポイントBのテーブルに入力され、更にシステムの出力
に通過される。
5の他のコピーがポイントAでシステムに入力する。
でにポイントAのテーブルであるので、DATA5のハッサムは、通信リンクの
上にポイントBに送信される。
ッサムがポイントBで受け取られ、DATA5でそのテーブルのDATA5を割
出すために使用され、更にシステムの出力として通過する。
びポイントAでシステムに入力するが、そのテーブルに前に入力されている。
イントBがDATA3を有しないといういかなる指示もない場合、そうであると
いう仮定でポイントBにDATA3のハッサムを送信する。
イントBでテーブルに前に入力されてなく、次に、DATA3のハッサムのルッ
クアップは失敗し、ポイントBはポイントAにメッセージを戻し、DATA3が
その代わりに送信されなければならないことを示す。
イントBからメッセージを受け取り、メッセージはDATA3のハッサムがポイ
ントB及びポイントAのテーブルで、存在しないことを示しており、次にポイン
トBへDATA3を送り出す。
信リンクの上にポイントBで受け取られ、DATA3の対応ハッサムととともに
そのテーブルに入力される。
にシステムの出力としてポイントBから通過される。
な利用法のための例示的な論理フローチャートであり、局所的に維持された原始
データプールは、前に図示されて及び図3A〜3Lに関して説明されたように同
期化された状態で維持される。
シング操作の代表的な実現のための例示的な論理フローチャートである。
作の代表的な実現のための例示的な論理フローチャートである。
ローチャートである。
ローチャートである。
Claims (46)
- 【請求項1】 データ送信のためのシステムであって、 一意の名前の対応に複数のデジタルシーケンスを含む第一の語彙を含んでいる
伝達システムと、 受信システムと、 前記伝達及び受信システムを接続させる伝送媒体と、を含み、前記伝達システ
ムが前記少なくとも1つの対応したデジタルシーケンスの代わりに前記受信シス
テムに前記複数の一意の名前のうちの少なくとも1つを伝達することができ、前
記少なくとも1つの一意の名前は、前記少なくとも1つの対応したデジタルシー
ケンスから導き出されるシステム。 - 【請求項2】 前記伝達又は受信システムのうちの1つから、前記複数の一意
の名前のうちの少なくとも1つを受信することができる他のシステムを含む請求
項1記載のシステム。 - 【請求項3】 前記受信システムは、一意の名前のコレスポンデンスに、複数
のデジタルシーケンスを含む第二の語彙を含む請求項1記載のシステム。 - 【請求項4】 前記他のシステムが一意の名前のコレスポンデンスに、複数の
デジタルシーケンスを含む他の語彙を含む請求項2記載のシステム。 - 【請求項5】 前記一意の名前は、前記対応したデジタルシーケンスのハッシ
ュに基づく請求項1記載のシステム。 - 【請求項6】 前記一意の名前は、前記対応したデジタルシーケンスに対する
シーケンシャル識別子に基づく請求項1記載のシステム。 - 【請求項7】 前記一意の名前は、ハッシュに基づくファイルシステムに基づ
く請求項1記載のシステム。 - 【請求項8】 対応している一意の名前が起因する多くのデジタルシーケンス
チャンクに、前記伝達システムから前記受信システムまで伝達されるデジタルシ
ーケンスがファクター化される請求項1記載のシステム。 - 【請求項9】 伝達される前記デジタルシーケンスは、スティッキーバイトフ
ァクタによってファクター化される請求項8記載のシステム。 - 【請求項10】 前記第一の語彙は、前記システムで他の語彙の内容に関する
情報を更に含む請求項1記載のシステム。 - 【請求項11】 前記第一の及び第二の語彙は、前記システムで他の語彙の内
容に関する情報を含む請求項3記載のシステム。 - 【請求項12】 前記システム内のデータトランスミッションは、ポイントツ
ーポイントベースの上で達成される請求項1記載のシステム。 - 【請求項13】 前記システム内のデータトランスミッションは、ポイントツ
ーマルチポイントベースで達成される請求項1記載のシステム。 - 【請求項14】 データトランスミッションは、前記第一の語彙に生じられる
前記システムに基づく測定基準で経路指定される請求項1記載のシステム。 - 【請求項15】 データトランスミッションのための方法であって、 一意の名前対応に複数のデジタルシーケンスを含む第一の語彙を含んでいる伝
達システムを提供すること、 受信システムを提供すること、及び 伝送媒体を通して前記に伝達すること及び受信システムを接続させること、を
含み、前記伝達システムは、前記少なくとも1つの対応したデジタルシーケンス
の代わりに前記受信システムに前記複数の一意の名前のうちの少なくとも1つを
伝達することができ、前記少なくとも1つの一意の名前が、前記少なくとも1つ
の対応したデジタルシーケンスから生じる方法。 - 【請求項16】 前記送信又は受信システムのうちの1つから前記複数の一意
の名前のうちの少なくとも1つを受信することができる他のシステムを提供する
ことを含む請求項15記載の方法。 - 【請求項17】 前記受信システムは、一意の名前対応に複数のデジタルシー
ケンスを含む第二の語彙を含む請求項15記載の方法。 - 【請求項18】 前記他のシステムが一意の名前対応に複数のデジタルシーケ
ンスを含む他の語彙を含むと述べていた請求項16記載の方法。 - 【請求項19】 前記一意の名前は、前記対応したデジタルシーケンスのハッ
シュに基づく請求項15記載の方法。 - 【請求項20】 前記一意の名前は、前記対応したデジタルシーケンスのため
にシーケンシャル識別子に基づく請求項15記載の方法。 - 【請求項21】 前記一意の名前が、ハッシュに基づくファイルシステムに基
づく請求項15記載の方法。 - 【請求項22】 多くのデジタルシーケンスチャンクに前記送信システムから
前記受信システムまで送信されるデジタルシーケンスをファクタリングすること
、及び ゆえに対応した一意の名前に帰することを更に含む、請求項15記載の方法。 - 【請求項23】 ファクタリングの前記ステップがスティッキーバイトファク
タによって外に伝えられる請求項22記載の方法。 - 【請求項24】 前記第一の語彙は、前記システムで他の語彙の内容に関する
情報を更に含む請求項15記載の方法。 - 【請求項25】 前記第一の及び第二の語彙は、前記システムの他の語彙の内
容に関する情報を含む請求項17記載の方法。 - 【請求項26】 前記システム内のデータトランスミッションがポイントツー
ポイントベースの上で達成される請求項16記載の方法。 - 【請求項27】 前記システム内のデータトランスミッションがポイントツー
マルチポイントベースの上で達成される請求項15記載の方法。 - 【請求項28】 測定基準に基づく前記システムでのルーティングデータトラ
ンスミッションは、前記第一の語彙から生じる請求項15記載のシステム。 - 【請求項29】 デジタルシーケンスの記号的な交換のためのシステムであっ
て、 一意の名前に対応する複数のデジタルシーケンスを含む第一の及び第二のロー
カル語彙をそれぞれ含んでいる第一の及び第二のコンピュータシステムと、 前記第一及び第二のコンピュータシステムを接続させている送信媒体と、 前記対応したデジタルシーケンスの代わりに、前記第二のコンピュータシステ
ムに第一の一意の名前を送信するために実施可能な前記第一のコンピュータシス
テムと、を含み、 前記少なくとも1つの一意の名前があるその点では、前記少なくとも1つの対応
したデジタルシーケンスから生じるシステム。 - 【請求項30】 前記第二のコンピュータシステムが動作して、 前記第一の一意の名前を前記第二のローカル語彙の内容と比較し、 前記第一の一意の名前が前記第二の語彙で存在しないならば、前記第一の一意の
名前に前記対応したデジタルシーケンスを送信するために、前記第一のコンピュ
ータシステムをリクエストする請求項29記載のシステム。 - 【請求項31】 前記第一のコンピュータシステムが動作し、前記第一のコン
ピュータシステムがその前記第二の語彙は前記一意の名前を含まないことがわか
っているならば、前記第一の一意の名前に前記対応したデジタルシーケンスを送
信する請求項29記載のシステム。 - 【請求項32】 前記第二のコンピュータシステムが動作し、前にその中で含
まれないならば、前記第二のローカル語彙に前記対応したデジタルシーケンスを
前記第一の一意の名前に加える請求項31記載のコンピュータシステム。 - 【請求項33】 一意の名前のコレスポンデンスへの複数のデジタルシーケン
スを含む第三ローカル語彙を含む第三コンピュータシステムを更に含み、前記第
三コンピュータシステムが前記第一又は第二のコンピュータシステムのうちの1
つに接続し、前記対応したデジタルシーケンスの代わりにそこから第一の一意の
名前を受信するために動作する請求項31記載のコンピュータシステム。 - 【請求項34】 伝送媒体がネットワークを含む請求項29記載のコンピュー
タシステム。 - 【請求項35】 ネットワークがインターネットを含む請求項34記載のコン
ピュータシステム。 - 【請求項36】 一意の名前が前記対応したデジタルシーケンスのハッシュに
基づく請求項29記載のコンピュータシステム。 - 【請求項37】 前記デジタルシーケンスがファイルを含む請求項29記載の
コンピュータシステム。 - 【請求項38】 前記デジタルシーケンスがビデオストリームを含む請求項2
9記載のコンピュータシステム。 - 【請求項39】 一意の名前のコレスポンデンスへの複数のデジタルシーケン
スを含むそれぞれの第一の及び第二のローカル語彙を含む第一の及び第二のコン
ピュータシステムの間のデジタルシーケンスの記号的な交換のための方法であっ
て、 前記対応デジタルシーケンスの代わりに前記第一のコンピュータシステムから
前記第二のコンピュータシステムへ第一の一意の名前を送信することを含み、前
記少なくとも1つの一意の名前は、前記少なくとも1つの対応したデジタルシー
ケンスに生じられる方法。 - 【請求項40】 前記第一の一意の名前を前記第二のローカル語彙の前記内容
と比較すること、 及び前記第一の一意の名前が前記第二の語彙に存在しないならば、前記第一の一
意の名前に前記対応したデジタルシーケンスを送信するために前記第一のコンピ
ュータシステムをリクエストすることを含む請求項39記載の方法。 - 【請求項41】 前記第一のコンピュータシステムがその前記第二の語彙は前
記一意の名前を含まないことがわかっているならば、前記第一の一意の名前に前
記対応したデジタルシーケンスを送信する請求項39記載の方法。 - 【請求項42】 前に存在しない前記第二のローカル語彙に前記対応したデジ
タルシーケンスを前記第一の一意の名前に加えるステップを更に含んでいる請求
項40記載の方法。 - 【請求項43】 一意の名前のコレスポンデンスに複数のデジタルシーケンス
を含む第三ローカル語彙を含む第三コンピュータシステムを提供すること、 前記第三コンピュータシステムを前記第一又は第二のコンピュータシステムの
うちの1つに接続させること、 前記対応したデジタルシーケンスの代わりに前記第一又は第二のコンピュータ
システムの前記1つから第一の一意の名前を受信するステップを更に含む請求項
39記載の方法。 - 【請求項44】 前記一意の名前は、前記対応したデジタルシーケンスのハッ
シュに基づく請求項39記載の方法。 - 【請求項45】 前記デジタルシーケンスがファイルを含む請求項39記載の
方法。 - 【請求項46】 前記デジタルシーケンスがビデオストリームを含む請求項3
9記載の方法。
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