JP2006244450A - リソース管理システム、リソース換算テーブル生成システム、ソフトウェア認証システム、リソース管理プログラム、リソース換算テーブル生成プログラムおよびソフトウェア認証プログラム、並びにリソース管理方法、リソース換算テーブル生成方法およびソフトウェア認証方法 - Google Patents
リソース管理システム、リソース換算テーブル生成システム、ソフトウェア認証システム、リソース管理プログラム、リソース換算テーブル生成プログラムおよびソフトウェア認証プログラム、並びにリソース管理方法、リソース換算テーブル生成方法およびソフトウェア認証方法 Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】 ホスト端末100は、個別機能モジュール130がホスト端末100で使用するリソースの量を測定し、測定したリソースの量を、ネットワークプリンタで使用するリソースの量に換算し、個別機能モジュール130から上限値を取得し、換算したリソースの量および取得した上限値に基づいて、個別機能モジュール130が使用するリソースの量が上限に達したことを示すログ情報を生成する。また、各個別機能モジュール130ごとに、換算したリソースの量および取得した上限値に基づいて、その個別機能モジュール130が使用するメモリ量、並びに共通機能モジュール120がその個別機能モジュール130の実行に使用するメモリ量および起動するクラス数を制限する。
【選択図】 図2
Description
また、プログラミング技術が未熟な人が作成する組込用アプリケーションは、予期せぬ動作を引き起こし、組込機器自体の動作が続行できなくなるという問題がある。この問題を解決するために、特許文献2記載のリソース管理システムが提案されている。
しかしながら、組込用アプリケーションをPC上で実行した場合と、実際にその組込用アプリエーションを組込機器上で実行した場合とでは、その組込用アプリエーションがそれぞれの実行環境で使用するリソース(例えば、メモリ)の量が完全には一致しない。これは、組込用アプリケーションを実行する環境が異なることに起因する。例えば、組込用アプリケーションを実行するために、ライブラリを使用するが、このライブラリは、ハードウェア構成の違いからPC用と組込機器用とでそれぞれプログラム構造が異なる。そのため、同じ関数を使用する場合でも、PC上と組込機器上では、機能は同じであるがプログラム構造が異なるライブラリがリンクされてオブジェクトが生成される。それらオブジェクトは、プログラム構造が異なるので、当然に使用するリソースの量も完全には一致しない。したがって、PC上では適切に動作した組込用アプリケーションでも、実際に組込機器に組み込んだときに、使用するリソースの量が大きすぎるため、複数の組込用アプリケーションが組込機器上で起動した場合に、他の組込用アプリケーションと競合して動作が不安定となる可能性があった。特に、プリンタ等の組込機器は、PCと異なり使用可能なリソースの量が極端に少ないため、個々の組込用アプリケーションが使用するリソースの量を詳細に管理することは安定動作を実現する上で極めて重要である。
このような問題は、組込用アプリケーションを組込機器上で実行する場合に限らず、特定の実行環境で実行させるソフトウェアを他の実行環境で開発するあらゆる場合についても同様に想定される。
機能モジュールが使用するリソースを管理するリソース管理システムであって、
前記機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定手段と、前記リソース測定手段で測定したリソースの量を、前記機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算手段と、リソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得手段と、前記リソース換算手段で換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得手段で取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知手段とを備えることを特徴とする。
ここで、リソースとは、機能モジュールが使用可能な資源をいい、ハードウェア資源に限らず、ソフトウェア資源その他の資源が含まれる。以下、形態2および4のリソース管理システム、形態13のリソース換算テーブル生成システム、形態16のソフトウェア認証システム、形態17、18および20のリソース管理プログラム、形態29のリソース換算テーブル生成プログラム、形態32のソフトウェア認証プログラム、形態33ないし36、38および39のリソース管理方法、形態48および49のリソース換算テーブル生成方法、並びに形態52および53のソフトウェア認証方法において同じである。
第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理システムであって、
前記第2機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定手段と、前記リソース測定手段で測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算手段と、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得手段と、前記リソース換算手段で換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得手段で取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知手段とを備えることを特徴とする。
これにより、第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量が、リソースの制限条件を満たすかを第2実行環境への導入前に検証することができる。したがって、従来に比して、ソフトウェアの開発を容易に行うことができるとともに安定性の高いソフトウェアを開発することができるという効果が得られる。
前記リソース測定手段は、前記第2機能モジュールが前記第1実行環境で使用するリソースの量、および前記第1機能モジュールが前記第1実行環境で当該第2機能モジュールの実行に使用するリソースの量を測定するようになっていることを特徴とする。
これにより、第1機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量が、リソースの制限条件を満たすかを第2機能モジュール単位で検証することができるという効果が得られる。
第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理システムであって、
前記第1機能モジュールが前記第1実行環境で前記第2機能モジュールの実行に使用するリソースの量を測定するリソース測定手段と、前記リソース測定手段で測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算手段と、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得手段と、前記リソース換算手段で換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得手段で取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知手段とを備えることを特徴とする。
前記リソース換算手段で換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得手段で取得したリソース制限情報に基づいて前記機能モジュールによるリソースの確保を禁止するリソース制限手段を備えることを特徴とする。
これにより、機能モジュールが制限条件を超えてリソースの量を使用するのを制限することができるという効果が得られる。
前記リソース換算手段は、前記第1実行環境で所定条件で使用されるリソースの量および前記第2実行環境で前記所定条件で使用されるリソースの量に基づき決定される換算率を登録したリソース換算テーブルに基づいて換算を行うようになっていることを特徴とする。
これにより、第1実行環境および第2実行環境の間でリソースの量または上限値を比較的正確に換算することができるという効果が得られる。
ここで、所定条件としては、例えば、第1実行環境、第2実行環境どちらでも実行可能なテストプログラムを同一の環境下(リソースという意味でなく、他のプログラムとの同時実行等)で実行することが含まれる。以下、形態22のリソース管理プログラム、および形態41のリソース管理方法において同じである。
前記リソース換算テーブルは、リソースの種別ごとに前記換算率を登録したものであり、
前記リソース換算手段は、前記機能モジュールが使用するリソースの種別に応じて前記リソース換算テーブルから対応する前記換算率を取得し、取得した換算率に基づいて換算を行うようになっていることを特徴とする。
これにより、機能モジュールが使用するリソースの種別に応じた換算を行うことができるので、第1実行環境および第2実行環境の間でリソースの量または上限値をさらに正確に換算することができるという効果が得られる。
前記リソース換算テーブルは、リソースの使用形態ごとに前記換算率を登録したものであり、
前記リソース換算手段は、前記機能モジュールが使用するリソースの形態に応じて前記リソース換算テーブルから対応する前記換算率を取得し、取得した換算率に基づいて換算を行うようになっていることを特徴とする。
これにより、機能モジュールが使用するリソースの形態に応じた換算を行うことができるので、第1実行環境および第2実行環境の間でリソースの量または上限値をさらに正確に換算することができるという効果が得られる。
前記リソース換算テーブルは、複数のテストモジュールのそれぞれについて、前記第1実行環境および前記第2実行環境で当該テストモジュールが使用するリソースの量に基づいて前記換算率が決定され、前記各テストモジュールについて決定された前記換算率のうち最大値を登録したものであることを特徴とする。
ここで、テストモジュールとは、第1実行環境および第2実行環境の両方で動作し、その実行によりリソースを消費するものをいう。以下、形態10のリソース管理システム、形態25および26のリソース管理プログラム、並びに形態44および45のリソース管理方法において同じである。
前記リソース換算テーブルは、複数のテストモジュールのそれぞれについて、前記第1実行環境および前記第2実行環境で当該テストモジュールが使用するリソースの量に基づいて前記換算率が決定され、前記各テストモジュールについて決定された前記換算率の平均値を登録したものであることを特徴とする。
前記リソース制限通知手段は、前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したことを示すメッセージを表示するようになっていることを特徴とする。
これにより、メッセージを参照することにより機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したことを把握することができるという効果が得られる。
ここで、リソース制限通知手段は、メッセージを表示するようになっているが、他の形態としては、音声、画面のFlush、アイコンの表示、メール、電話、FAX等により通知を行うことが考えられる。以下、形態27のリソース管理プログラム、および形態46のリソース管理方法において同じである。
前記リソース制限通知手段は、前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したことを示すログ情報を生成するようになっていることを特徴とする。
このような構成であれば、リソース制限通知手段により、機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したことを示すログ情報が生成される。
これにより、ログ情報を参照することにより機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したことを把握することができるという効果が得られる。
第1実行環境で使用するリソースの量と第2実行環境で使用するリソースの量を換算するリソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成システムであって、
前記第2実行環境で所定条件で使用されるリソースの量を示す使用リソース情報を取得する使用リソース情報取得手段と、前記第1実行環境で前記所定条件で使用されるリソースの量を測定するリソース測定手段と、前記使用リソース情報取得手段で取得した使用リソース情報および前記リソース測定手段で測定したリソースの量に基づいて換算率を算出する換算率算出手段と、前記換算率算出手段で算出した換算率に基づいて前記リソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成手段とを備えることを特徴とする。
ここで、使用リソース情報取得手段は、使用リソース情報を取得するようになっていればどのような構成であってもよく、例えば、入力装置等から使用リソース情報を入力するようになっていてもよいし、外部の装置等から使用リソース情報を獲得または受信するようになっていてもよいし、記憶装置や記憶媒体等から使用リソース情報を読み出すようになっていてもよいし、機能モジュールその他のデータから使用リソース情報を抽出するようになっていてもよい。したがって、取得には、少なくとも入力、獲得、受信、読出および抽出が含まれる。
前記使用リソース情報は、テストモジュールが前記第2実行環境で使用するリソースの量を示す情報であり、
前記リソース測定手段は、前記テストモジュールが前記第1実行環境で使用するリソースの量を測定するようになっていることを特徴とする。
これにより、第1実行環境および第2実行環境でテストモジュールを実行させるだけでよいので、リソース換算テーブルをさらに容易に生成することができるという効果が得られる。
前記第2実行環境における前記テストモジュールの処理時間を示す処理時間情報を取得する処理時間情報取得手段と、前記第1実行環境における前記テストモジュールの処理時間を測定する処理時間測定手段と、前記処理時間情報取得手段で取得した処理時間情報および前記処理時間測定手段で測定した処理時間に基づいて前記第1実行環境での待機時間を算出する待機時間算出手段とを備えることを特徴とする。
ここで、処理時間情報取得手段は、処理時間情報を取得するようになっていればどのような構成であってもよく、例えば、入力装置等から処理時間情報を入力するようになっていてもよいし、外部の装置等から処理時間情報を獲得または受信するようになっていてもよいし、記憶装置や記憶媒体等から処理時間情報を読み出すようになっていてもよいし、機能モジュールその他のデータから処理時間情報を抽出するようになっていてもよい。したがって、取得には、少なくとも入力、獲得、受信、読出および抽出が含まれる。
形態12のリソース管理システムにより生成されたログ情報に基づいてソフトウェアを認証するソフトウェア認証システムであって、
前記ログ情報を取得するログ情報取得手段と、前記ログ情報取得手段で取得したログ情報に基づいて前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したか否かを判定する動作検証手段と、前記動作検証手段が上限に達していないと判定したときは、前記ソフトウェアに認証情報を付加するソフトウェア認証手段とを備えることを特徴とする。
これにより、機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達しないソフトウェアに対してのみ認証情報が付加されるので、ソフトウェアの動作を比較的確実に保証することができるという効果が得られる。
機能モジュールが使用するリソースを管理するリソース管理プログラムであって、
前記機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、リソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとからなる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを含むことを特徴とする。
ここで、リソース制限情報取得ステップは、リソース制限情報を取得すればどのような形態であってもよく、例えば、入力装置等からリソース制限情報を入力してもよいし、外部の装置等からリソース制限情報を獲得または受信してもよいし、記憶装置や記憶媒体等からリソース制限情報を読み出してもよいし、機能モジュールその他のデータからリソース制限情報を抽出してもよい。したがって、取得には、少なくとも入力、獲得、受信、読出および抽出が含まれる。以下、形態18および20のリソース管理プログラム、並びに形態33ないし36、38および39のリソース管理方法において同じである。
第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理プログラムであって、
前記第2機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとからなる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを含むことを特徴とする。
前記リソース測定ステップは、前記第2機能モジュールが前記第1実行環境で使用するリソースの量、および前記第1機能モジュールが前記第1実行環境で当該第2機能モジュールの実行に使用するリソースの量を測定することを特徴とする。
このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、形態3のリソース管理システムと同等の作用および効果が得られる。
第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理プログラムであって、
前記第1機能モジュールが前記第1実行環境で前記第2機能モジュールの実行に使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとからなる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを含むことを特徴とする。
このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、形態4のリソース管理システムと同等の作用および効果が得られる。
前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいて前記機能モジュールによるリソースの確保を禁止するリソース制限ステップからなる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを含むことを特徴とする。
このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、形態5のリソース管理システムと同等の作用および効果が得られる。
前記リソース換算ステップは、前記第1実行環境で所定条件で使用されるリソースの量および前記第2実行環境で前記所定条件で使用されるリソースの量に基づき決定される換算率を登録したリソース換算テーブルに基づいて換算を行うことを特徴とする。
このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、形態6のリソース管理システムと同等の作用および効果が得られる。
前記リソース換算テーブルは、リソースの種別ごとに前記換算率を登録したものであり、
前記リソース換算ステップは、前記機能モジュールが使用するリソースの種別に応じて前記リソース換算テーブルから対応する前記換算率を取得し、取得した換算率に基づいて換算を行うことを特徴とする。
このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、形態7のリソース管理システムと同等の作用および効果が得られる。
前記リソース換算テーブルは、リソースの使用形態ごとに前記換算率を登録したものであり、
前記リソース換算ステップは、前記機能モジュールが使用するリソースの形態に応じて前記リソース換算テーブルから対応する前記換算率を取得し、取得した換算率に基づいて換算を行うことを特徴とする。
このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、形態8のリソース管理システムと同等の作用および効果が得られる。
前記リソース換算テーブルは、複数のテストモジュールのそれぞれについて、前記第1実行環境および前記第2実行環境で当該テストモジュールが使用するリソースの量に基づいて前記換算率が決定され、前記各テストモジュールについて決定された前記換算率のうち最大値を登録したものであることを特徴とする。
このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、形態9のリソース管理システムと同等の作用および効果が得られる。
前記リソース換算テーブルは、複数のテストモジュールのそれぞれについて、前記第1実行環境および前記第2実行環境で当該テストモジュールが使用するリソースの量に基づいて前記換算率が決定され、前記各テストモジュールについて決定された前記換算率の平均値を登録したものであることを特徴とする。
このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、形態10のリソース管理システムと同等の作用および効果が得られる。
前記リソース制限通知ステップは、前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したことを示すメッセージを表示することを特徴とする。
このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、形態11のリソース管理システムと同等の作用および効果が得られる。
前記リソース制限通知ステップは、前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したことを示すログ情報を生成することを特徴とする。
このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、形態12のリソース管理システムと同等の作用および効果が得られる。
第1実行環境で使用するリソースの量と第2実行環境で使用するリソースの量を換算するリソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成プログラムであって、
前記第2実行環境で所定条件で使用されるリソースの量を示す使用リソース情報を取得する使用リソース情報取得ステップと、前記第1実行環境で前記所定条件で使用されるリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記使用リソース情報取得ステップで取得した使用リソース情報および前記リソース測定ステップで測定したリソースの量に基づいて換算率を算出する換算率算出ステップと、前記換算率算出ステップで算出した換算率に基づいて前記リソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成ステップとからなる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを含むことを特徴とする。
ここで、使用リソース情報取得ステップは、使用リソース情報を取得すればどのような形態であってもよく、例えば、入力装置等から使用リソース情報を入力してもよいし、外部の装置等から使用リソース情報を獲得または受信してもよいし、記憶装置や記憶媒体等から使用リソース情報を読み出してもよいし、機能モジュールその他のデータから使用リソース情報を抽出してもよい。したがって、取得には、少なくとも入力、獲得、受信、読出および抽出が含まれる。以下、形態48および49のリソース換算テーブル生成方法において同じである。
前記使用リソース情報は、テストモジュールが前記第2実行環境で使用するリソースの量を示す情報であり、
前記リソース測定ステップは、前記テストモジュールが前記第1実行環境で使用するリソースの量を測定することを特徴とする。
このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、形態14のリソース換算テーブル生成システムと同等の作用および効果が得られる。
前記第2実行環境における前記テストモジュールの処理時間を示す処理時間情報を取得する処理時間情報取得ステップと、前記第1実行環境における前記テストモジュールの処理時間を測定する処理時間測定ステップと、前記処理時間情報取得ステップで取得した処理時間情報および前記処理時間測定ステップで測定した処理時間に基づいて前記第1実行環境での待機時間を算出する待機時間算出ステップとからなる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを含むことを特徴とする。
ここで、処理時間情報取得ステップは、処理時間情報を取得すればどのような形態であってもよく、例えば、入力装置等から処理時間情報を入力してもよいし、外部の装置等から処理時間情報を獲得または受信してもよいし、記憶装置や記憶媒体等から処理時間情報を読み出してもよいし、機能モジュールその他のデータから処理時間情報を抽出してもよい。したがって、取得には、少なくとも入力、獲得、受信、読出および抽出が含まれる。以下、形態51のリソース換算テーブル生成方法において同じである。
形態12のリソース管理システムにより生成されたログ情報に基づいてソフトウェアを認証するソフトウェア認証プログラムであって、
前記ログ情報を取得するログ情報取得ステップと、前記ログ情報取得ステップで取得したログ情報に基づいて前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したか否かを判定する動作検証ステップと、前記動作検証ステップが上限に達していないと判定したときは、前記ソフトウェアに認証情報を付加するソフトウェア認証ステップとからなる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを含むことを特徴とする。
ここで、ログ情報取得ステップは、ログ情報を取得すればどのような形態であってもよく、例えば、入力装置等からログ情報を入力してもよいし、外部の装置等からログ情報を獲得または受信してもよいし、記憶装置や記憶媒体等からログ情報を読み出してもよいし、機能モジュールその他のデータからログ情報を抽出してもよい。したがって、取得には、少なくとも入力、獲得、受信、読出および抽出が含まれる。以下、形態52および53のソフトウェア認証方法において同じである。
機能モジュールが使用するリソースを管理するリソース管理方法であって、
前記機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、リソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとを含むことを特徴とする。
これにより、形態1のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
機能モジュールが使用するリソースを管理するリソース管理方法であって、
演算手段が、前記機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、
前記演算手段が、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、
前記演算手段が、リソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、
前記演算手段が、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとを含むことを特徴とする。
これにより、形態1のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理方法であって、
前記第2機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとを含むことを特徴とする。
これにより、形態2のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理方法であって、
演算手段が、前記第2機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、
前記演算手段が、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、
前記演算手段が、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、
前記演算手段が、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとを含むことを特徴とする。
これにより、形態2のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
前記リソース測定ステップは、前記第2機能モジュールが前記第1実行環境で使用するリソースの量、および前記第1機能モジュールが前記第1実行環境で当該第2機能モジュールの実行に使用するリソースの量を測定することを特徴とする。
これにより、形態3のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理方法であって、
前記第1機能モジュールが前記第1実行環境で前記第2機能モジュールの実行に使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとを含むことを特徴とする。
これにより、形態4のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理方法であって、
演算手段が、前記第1機能モジュールが前記第1実行環境で前記第2機能モジュールの実行に使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、
前記演算手段が、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、
前記演算手段が、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、
前記演算手段が、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとを含むことを特徴とする。
これにより、形態4のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいて前記機能モジュールによるリソースの確保を禁止するリソース制限ステップを含むことを特徴とする。
これにより、形態5のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
前記リソース換算ステップは、前記第1実行環境で所定条件で使用されるリソースの量および前記第2実行環境で前記所定条件で使用されるリソースの量に基づき決定される換算率を登録したリソース換算テーブルに基づいて換算を行うことを特徴とする。
これにより、形態6のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
前記リソース換算テーブルは、リソースの種別ごとに前記換算率を登録したものであり、
前記リソース換算ステップは、前記機能モジュールが使用するリソースの種別に応じて前記リソース換算テーブルから対応する前記換算率を取得し、取得した換算率に基づいて換算を行うことを特徴とする。
これにより、形態7のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
前記リソース換算テーブルは、リソースの使用形態ごとに前記換算率を登録したものであり、
前記リソース換算ステップは、前記機能モジュールが使用するリソースの形態に応じて前記リソース換算テーブルから対応する前記換算率を取得し、取得した換算率に基づいて換算を行うことを特徴とする。
これにより、形態8のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
前記リソース換算テーブルは、複数のテストモジュールのそれぞれについて、前記第1実行環境および前記第2実行環境で当該テストモジュールが使用するリソースの量に基づいて前記換算率が決定され、前記各テストモジュールについて決定された前記換算率のうち最大値を登録したものであることを特徴とする。
これにより、形態9のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
前記リソース換算テーブルは、複数のテストモジュールのそれぞれについて、前記第1実行環境および前記第2実行環境で当該テストモジュールが使用するリソースの量に基づいて前記換算率が決定され、前記各テストモジュールについて決定された前記換算率の平均値を登録したものであることを特徴とする。
これにより、形態10のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
前記リソース制限通知ステップは、前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したことを示すメッセージを表示することを特徴とする。
これにより、形態11のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
前記リソース制限通知ステップは、前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したことを示すログ情報を生成することを特徴とする。
これにより、形態12のリソース管理システムと同等の効果が得られる。
第1実行環境で使用するリソースの量と第2実行環境で使用するリソースの量を換算するリソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成方法であって、
前記第2実行環境で所定条件で使用されるリソースの量を示す使用リソース情報を取得する使用リソース情報取得ステップと、前記第1実行環境で前記所定条件で使用されるリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記使用リソース情報取得ステップで取得した使用リソース情報および前記リソース測定ステップで測定したリソースの量に基づいて換算率を算出する換算率算出ステップと、前記換算率算出ステップで算出した換算率に基づいて前記リソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成ステップとを含むことを特徴とする。
これにより、形態13のリソース換算テーブル生成システムと同等の効果が得られる。
第1実行環境で使用するリソースの量と第2実行環境で使用するリソースの量を換算するリソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成方法であって、
演算手段が、前記第2実行環境で所定条件で使用されるリソースの量を示す使用リソース情報を取得する使用リソース情報取得ステップと、
前記演算手段が、前記第1実行環境で前記所定条件で使用されるリソースの量を測定するリソース測定ステップと、
前記演算手段が、前記使用リソース情報取得ステップで取得した使用リソース情報および前記リソース測定ステップで測定したリソースの量に基づいて換算率を算出する換算率算出ステップと、
前記演算手段が、前記換算率算出ステップで算出した換算率に基づいて前記リソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成ステップとを含むことを特徴とする。
これにより、形態13のリソース換算テーブル生成システムと同等の効果が得られる。
前記使用リソース情報は、テストモジュールが前記第2実行環境で使用するリソースの量を示す情報であり、
前記リソース測定ステップは、前記テストモジュールが前記第1実行環境で使用するリソースの量を測定することを特徴とする。
これにより、形態14のリソース換算テーブル生成システムと同等の効果が得られる。
前記第2実行環境における前記テストモジュールの処理時間を示す処理時間情報を取得する処理時間情報取得ステップと、前記第1実行環境における前記テストモジュールの処理時間を測定する処理時間測定ステップと、前記処理時間情報取得ステップで取得した処理時間情報および前記処理時間測定ステップで測定した処理時間に基づいて前記第1実行環境での待機時間を算出する待機時間算出ステップとを含むことを特徴とする。
これにより、形態15のリソース換算テーブル生成システムと同等の効果が得られる。
形態12のリソース管理システムにより生成されたログ情報に基づいてソフトウェアを認証するソフトウェア認証方法であって、
前記ログ情報を取得するログ情報取得ステップと、前記ログ情報取得ステップで取得したログ情報に基づいて前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したか否かを判定する動作検証ステップと、前記動作検証ステップが上限に達していないと判定したときは、前記ソフトウェアに認証情報を付加するソフトウェア認証ステップとを含むことを特徴とする。
これにより、形態16のソフトウェア認証システムと同等の効果が得られる。
形態12のリソース管理システムにより生成されたログ情報に基づいてソフトウェアを認証するソフトウェア認証方法であって、
演算手段が、前記ログ情報を取得するログ情報取得ステップと、
前記演算手段が、前記ログ情報取得ステップで取得したログ情報に基づいて前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したか否かを判定する動作検証ステップと、
前記演算手段が、前記動作検証ステップが上限に達していないと判定したときは、前記ソフトウェアに認証情報を付加するソフトウェア認証ステップとを含むことを特徴とする。
これにより、形態16のソフトウェア認証システムと同等の効果が得られる。
本実施の形態は、本発明に係るリソース管理システムおよびリソース管理プログラム、並びにリソース管理方法を、図2に示すように、ホスト端末100上のJAVA(登録商標)アプリケーションの実行環境において、ネットワークプリンタの動作を制御するためのJAVA(登録商標)クラスセットをエミュレーションする場合について適用したものである。
図1は、JAVA(登録商標)ソフトウェアの構成を示す図である。
JAVA(登録商標)アプリケーションの実行環境では、JAVA(登録商標)クラスセットの実行を制御するJAVA(登録商標)クラスおよびJVM(Java(登録商標) Virtual Machine)からなる共通機能モジュールをOS上で実行し、JAVA(登録商標)クラスセットである個別機能モジュールを共通機能モジュール上で実行する。ここで、JAVA(登録商標)ソフトウェアは、共通機能モジュールおよび個別機能モジュールから構成される。
ホスト端末100は、図2に示すように、OS110と、共通機能モジュール120と、複数の個別機能モジュール130とを有して構成されている。
OS110は、JAVA(登録商標)ソフトウェアが使用するリソースの量を測定するリソース測定部10と、JAVA(登録商標)ソフトウェア全体が使用するリソースの量を制限するリソース制限部12とを有して構成されている。
共通機能モジュール120は、個別機能モジュール130の実行を管理する個別機能モジュール管理部14と、個別機能モジュール管理部14および個別機能モジュール130が使用するリソースの量を測定するリソース測定部16と、ホスト端末100で所定条件で使用されるリソースの量およびネットワークプリンタで同所定条件で使用されるリソースの量に基づき決定される換算率を登録したリソース換算テーブル22と、リソースの量を換算するリソース換算部24とを有して構成されている。
リソース換算部24は、リソース換算テーブル22に基づいて、リソース測定部16で測定したリソースの量を、ネットワークプリンタで使用するリソースの量に換算する。
リソース制限部20は、リソース換算部24で換算したリソースの量が、上限値取得部18で取得した上限値未満となるように、個別機能モジュール130が使用するリソースの量、および個別機能モジュール管理部14がその個別機能モジュール130の実行に使用するリソースの量を制限する。
次に、ホスト端末100の構成を詳細に説明する。
図3は、ホスト端末100のハードウェア構成を示すブロック図である。
次に、記憶装置42のデータ構造を詳細に説明する。
個別機能モジュール130は、ネットワークプリンタでのリソースの上限値を格納したリソース制限情報を含んで構成されている。
図4は、リソース制限情報400のデータ構造を示す図である。
図5は、モジュール情報420のデータ構造を示す図である。
モジュール情報420は、図5に示すように、個別機能モジュール130が使用するリソースの量を制限する対象(以下、リソース管理対象という。)とするか否かを格納したフィールド422と、個別機能モジュール130が実行可能なネットワークプリンタの機種を格納したフィールド424と、電子署名情報を格納したフィールド426とを含んで構成されている。
図6は、実行環境情報登録テーブル440のデータ構造を示す図である。
実行環境情報登録テーブル440は、図6に示すように、個別機能モジュール130の起動可能な個数の上限値を登録したフィールド442と、実行すべき個別機能モジュール130の名称を登録したフィールド444と、削除すべき個別機能モジュール130の名称を登録したフィールド446と、エミュレーションするネットワークプリンタの機種を登録したフィールド448と、対応可能な電子署名情報を登録したフィールド450とを含んで構成されている。
図7は、リソース換算テーブル22のデータ構造を示す図である。
リソース換算テーブル22には、図7に示すように、リソースの種別または使用形態ごとに1つのレコードが登録されている。各レコードは、リソースの名称を登録するフィールド502と、換算率を登録するフィールド504とを含んで構成されている。
また、第4段目のレコードには、リソースの名称として「クラス数」が、換算率として「1」がそれぞれ登録されている。これは、個別機能モジュール130がホスト端末100で起動するクラス数に換算率「1」を乗算することにより、ネットワークプリンタで起動するクラス数への換算を行うことを示している。
図8は、リソース管理テーブル460のデータ構造を示す図である。
図9は、イベントリスナテーブル480のデータ構造を示す図である。
イベントリスナテーブル480には、図9に示すように、個別機能モジュール130が登録するイベントリスナごとにレコードが登録される。各レコードは、イベントリスナの名称を登録するフィールド482を含んで登録されている。
図10は、個別機能モジュール制御処理を示すフローチャートである。
個別機能モジュール制御処理は、個別機能モジュール130の削除および実行を制御する処理であって、CPU30において実行されると、図10に示すように、まず、ステップS100に移行する。
一方、ステップS106で、該当の個別機能モジュール130がリソース管理対象でないと判定したとき(No)は、ステップS102に移行する。
ステップS114では、現在起動中のモジュール数を示す変数の値が所定の上限値未満であるか否かを判定し、所定の上限値未満であると判定したとき(Yes)は、ステップS116に移行する。
ステップS120では、実行可否判定処理から個別機能モジュール130の実行を許可することを示す戻り値が返却されたか否かを判定し、実行を許可することを示す戻り値が返却されたと判定したとき(Yes)は、ステップS122に移行する。
ステップS124では、該当の個別機能モジュール130に対応するリソース管理テーブル460を生成し、該当の個別機能モジュール130に含まれるリソース制限情報400から上限値を取得し、取得した上限値を、生成したリソース管理テーブル460に登録し、ステップS126に移行して、現在起動中のモジュール数を示す変数の値に「1」を加算し、ステップS128に移行する。
一方、ステップS122で、該当の個別機能モジュール130がリソース管理対象でないと判定したとき(No)は、ステップS134に移行して、ステップS130と同様のモジュール起動処理を実行し、ステップS112に移行する。
一方、ステップS114で、現在起動中のモジュール数を示す変数の値が所定の上限値以上であると判定したとき(No)は、ステップS136に移行して、モジュール数が上限に達したことを示すログ情報を生成し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
次に、ステップS118の実行可否判定処理を図11を参照しながら詳細に説明する。
図11は、実行可否判定処理を示すフローチャートである。
実行可否判定処理は、ステップS118において実行されると、図11に示すように、まず、ステップS200に移行する。
ステップS204では、個別機能モジュール130に含まれるモジュール情報420から電子署名情報を取得し、ステップS206に移行して、実行環境情報登録テーブル440に基づいて、取得した電子署名情報が対応可能なものであるか否かを判定し、対応可能な電子署名情報であると判定したとき(Yes)は、ステップS208に移行する。
ステップS209では、実行環境情報登録テーブル440に対応するリソース換算テーブル22が存在するか否かを判定し、対応のリソース換算テーブル22が存在すると判定したとき(Yes)は、ステップS210に移行して、対応のリソース換算テーブル22を記憶装置42から読み込み、ステップS211に移行する。
ステップS214では、取得した上限値が全メモリ残量未満であるか否かを判定し、全メモリ残量未満であると判定したとき(Yes)は、ステップS216に移行して、個別機能モジュール130の実行を許可することを示す戻り値を返却し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
一方、ステップS212で、上限値の取得に失敗したと判定したとき(No)、ステップS206で、対応可能な電子署名情報でないと判定したとき(No)、およびステップS202で、機種情報が一致しないと判定したとき(No)はいずれも、ステップS218に移行する。
一方、ステップS208で、個別機能モジュール130がリソース管理対象でないと判定したとき(No)は、ステップS216に移行する。
次に、ステップS130,S134のモジュール起動処理を図12を参照しながら詳細に説明する。
モジュール起動処理は、ステップS130,S134において実行されると、図12に示すように、まず、ステップS300に移行する。
ステップS300では、個別機能モジュール130からクラスを読み込むべきクラス読込命令を出力し、ステップS302に移行して、クラスの読込に成功したか否かを判定し、クラスの読込に成功したと判定したとき(Yes)は、ステップS304に移行する。
ステップS306では、読み込んだクラスが使用するライブラリ等からメモリの使用形態を特定し、特定したメモリの使用形態に対応する換算率を、読み込んだリソース換算テーブル22から取得し、算出したメモリ量に、取得した換算率を乗算することにより、ネットワークプリンタで使用するメモリ量への換算を行う。
ステップS314では、インスタンスの生成に成功したか否かを判定し、インスタンスの生成に成功したと判定したとき(Yes)は、ステップS316に移行して、読み込んだクラスの機能を呼び出すクラス機能呼出処理を実行し、ステップS318に移行して、個別機能モジュール130のイベントリスナを登録するイベントリスナ登録処理を実行し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
ステップS321では、個別機能モジュール130が使用するメモリ量が上限に達したことを示すログ情報を生成し、ステップS322に移行して、エラーを通知し、ステップS314に移行する。
一方、ステップS314で、インスタンスの生成に失敗したと判定したとき(No)、およびステップS302で、クラスの読込に失敗したと判定したとき(No)はいずれも、ステップS318に移行する。
図13は、イベントリスナ登録処理を示すフローチャートである。
イベントリスナ登録処理は、ステップS318において実行されると、図13に示すように、まず、ステップS400に移行する。
ステップS404では、リソース確保先の参照ポインタが設定されているか否かを判定し、リソース確保先の参照ポインタが設定されていると判定したとき(Yes)は、ステップS405に移行して、読み込んだイベントリスナクラスの実行に必要なメモリ量を算出し、ステップS406に移行する。
次いで、ステップS407に移行して、参照リソース管理テーブル460の使用メモリ量に換算メモリ量を加算し、ステップS408に移行して、加算した合計のメモリ量が、参照リソース管理テーブル460の上限値未満であるか否かを判定し、上限値未満であると判定したとき(Yes)は、ステップS410に移行する。
ステップS414では、インスタンスの生成に成功したか否かを判定し、インスタンスの生成に成功したと判定したとき(Yes)は、ステップS416に移行して、生成したインスタンスのイベントリスナをイベントリスナ実行リストに登録し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
ステップS419では、個別機能モジュール130が使用するメモリ量が上限に達したことを示すログ情報を生成し、ステップS420に移行して、エラーを通知し、ステップS414に移行する。
一方、ステップS414で、インスタンスの生成に失敗したと判定したとき(No)、およびステップS402で、イベントリスナクラスの読込に失敗したと判定したとき(No)はいずれも、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
図14は、クラス読込処理を示すフローチャートである。
クラス読込処理は、クラス読込命令に応じてクラスを読み込む処理であって、CPU30において実行されると、図14に示すように、まず、ステップS500に移行する。
ステップS500では、クラス読込命令を取得したか否かを判定し、クラス読込命令を取得したと判定したとき(Yes)は、ステップS502に移行するが、そうでないと判定したとき(No)は、クラス読込命令を取得するまでステップS500で待機する。
ステップS504では、クラス読込命令に係るクラスが属する個別機能モジュール130を特定し、ステップS506に移行して、特定した該当の個別機能モジュール130に含まれるモジュール情報420に基づいて、該当の個別機能モジュール130がリソース管理対象であるか否かを判定し、リソース管理対象であると判定したとき(Yes)は、ステップS508に移行する。
ステップS509では、クラス数に対応する換算率を、読み込んだリソース換算テーブル22から取得し、クラス読込命令に係るクラスの数「1」に、取得した換算率を乗算することにより、ネットワークプリンタで起動するクラス数への換算を行う。
ステップS514では、クラス読込命令に係るクラスを個別機能モジュール130から読み込み、ステップS516に移行して、読み込んだクラスをキャッシュテーブルに登録し、ステップS517に移行する。
一方、ステップS512で、合計のクラス数が上限値以上であると判定したとき(No)は、ステップS520に移行して、参照リソース管理テーブル460の起動クラス数から換算クラス数を減算し、ステップS521に移行する。
一方、ステップS506で、該当の個別機能モジュール130がリソース管理対象でないと判定したとき(No)は、ステップS524に移行して、クラス読込命令に係るクラスを個別機能モジュール130から読み込み、ステップS526に移行して、読み込んだクラスをキャッシュテーブルに登録し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
次に、イベントリスナ制御処理を図15を参照しながら詳細に説明する。
図15は、イベントリスナ制御処理を示すフローチャートである。
イベントリスナ制御処理は、イベントリスナの実行を制御する処理であって、CPU30において実行されると、図15に示すように、まず、ステップS600に移行する。
ステップS604では、該当のイベントリスナの生成元となった個別機能モジュール130を特定し、ステップS606に移行して、特定した該当の個別機能モジュール130に含まれるモジュール情報420に基づいて、該当の個別機能モジュール130がリソース管理対象であるか否かを判定し、リソース管理対象であると判定したとき(Yes)は、ステップS608に移行する。
一方、ステップS606で、該当の個別機能モジュール130がリソース管理対象でないと判定したとき(No)は、ステップS616に移行して、該当のイベントリスナを実行し、ステップS614に移行する。
次に、ステップS610のイベントリスナ実行処理を図16を参照しながら詳細に説明する。
図16は、イベントリスナ実行処理を示すフローチャートである。
ステップS700では、イベントリスナに含まれる命令リストの先頭にプログラムポインタを移動し、ステップS702に移行して、プログラムポインタが指し示すアドレスに実行すべき命令が存在するか否かを判定し、実行すべき命令が存在すると判定したとき(Yes)は、ステップS703に移行して、命令の実行に必要なメモリ量を算出し、ステップS740に移行する。
次いで、ステップS705に移行して、参照リソース管理テーブル460の使用メモリ量に換算メモリ量を加算し、ステップS706に移行して、加算した合計のメモリ量が、参照リソース管理テーブル460の上限値未満であるか否かを判定し、上限値未満であると判定したとき(Yes)は、ステップS708に移行する。
ステップS715では、個別機能モジュール130が使用するメモリ量が上限に達したことを示すログ情報を生成し、ステップS716に移行して、エラーを通知し、ステップS712に移行する。
次に、インスタンス削除処理を図17を参照しながら詳細に説明する。
図17は、インスタンス削除処理を示すフローチャートである。
インスタンス削除処理は、インスタンスを削除する処理であって、CPU30において実行されると、図17に示すように、まず、ステップS800に移行する。
ステップS804では、該当のインスタンスからリソース確保先参照情報を取得し、ステップS805に移行して、リソース確保先参照情報の取得に成功したか否かを判定し、リソース確保先参照情報の取得に成功したと判定したとき(Yes)は、ステップS806に移行する。
ステップS812では、リソース確保先の参照ポインタをクリアし、ステップS814に移行して、該当のインスタンスをインスタンス削除リストから削除し、ステップS802に移行する。
一方、ステップS802で、削除すべきインスタンスが存在しないと判定したとき(No)は、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
初めに、リソース管理対象となる個別機能モジュール130を実行する場合を説明する。
ホスト端末100では、共通機能モジュール120の実行により個別機能モジュール制御処理が実行される。個別機能モジュール制御処理では、ステップS102〜S110を経て、削除すべき個別機能モジュール130が存在する場合は、その個別機能モジュール130が削除される。次いで、ステップS114を経て、現在起動中のモジュール数が所定の上限値未満であると判定されると、ステップS116,S118を経て、該当の個別機能モジュール130が読み込まれ、読み込まれた個別機能モジュール130の実行可否が判定される。実行可否判定処理では、個別機能モジュール130について、一致する機種情報および対応可能な電子署名情報を有し、かつ、使用可能なメモリ量の上限値が全メモリ残量未満である場合に実行が許可される。
一方、ホスト端末100では、共通機能モジュール120の実行によりイベントリスナ制御処理が実行される。イベントリスナ制御処理では、ステップS703〜S705を経て、実行すべきイベントリスナの生成元となった個別機能モジュール130の使用メモリ量が、ネットワークプリンタでの使用メモリ量に換算されて加算される。このとき、使用メモリ量が上限値以上となると、ステップS715,S716を経て、個別機能モジュール130が使用するメモリ量が上限に達したことを示すログ情報が生成されるとともにエラーが通知され、イベントリスナの実行が中止される。
一方、ホスト端末100では、共通機能モジュール120の実行によりインスタンス削除処理が実行される。インスタンス削除処理では、削除すべきインスタンスが存在する場合は、ステップS808,S810を経て、そのインスタンスが削除され、そのイベントリスナの生成元となった個別機能モジュール130の使用メモリ量が減算される。
エラーが発生した場合、ログファイルには、図18に示すように、個別機能モジュール130が起動および停止したことを示すログ情報のほか、個別機能モジュール130の起動クラス数または使用メモリ量が上限に達したことを示すログ情報が記録される。
図19は、エラーが発生しない場合のログファイルの内容を示す図である。
次に、リソース管理対象でない個別機能モジュール130を実行する場合を説明する。
ホスト端末100では、個別機能モジュール制御処理が実行されると、ステップS116,S118を経て、該当の個別機能モジュール130が読み込まれ、読み込まれた個別機能モジュール130の実行可否が判定される。
一方、ホスト端末100では、インスタンス削除処理が実行されると、削除すべきインスタンスが存在する場合は、ステップS816を経て、そのインスタンスが削除される。
図20は、リソース管理対象となる個別機能モジュールb,cを並列に実行した場合を示すタイムチャートである。
個別機能モジュールbが実行されると、共通機能モジュール120のAMスレッド(起動処理部)が実行され、個別機能モジュールbが起動してそのスレッドが実行される。また、共通機能モジュール120のAMスレッドが実行され、個別機能モジュールbのイベントリスナが生成される。そして、個別機能モジュールbに対応するイベントが発生すると、共通機能モジュール120のAMスレッド(イベント処理部)が実行され、個別機能モジュールbのクラスが読み込まれ、読み込まれたインスタンスが生成される。個別機能モジュールbが不要となった場合は、共通機能モジュール120のインスタンス削除スレッドが実行され、個別機能モジュールbのインスタンスが削除される。この一連の処理において、共通機能モジュール120および個別機能モジュールbのスレッドの実行に伴って増減する起動クラス数および使用メモリ量は、個別機能モジュールbが使用するリソースの量として管理され、個別機能モジュールbに設定された所定の上限値未満となるように制限される。
さらに、本実施の形態では、リソース管理対象となる各個別機能モジュール130ごとに、その個別機能モジュール130が使用するメモリ量、並びに共通機能モジュール120がその個別機能モジュール130の実行に使用するメモリ量および起動するクラス数を測定するようになっている。
さらに、本実施の形態では、換算したリソースの量および取得した上限値に基づいて個別機能モジュール130によるリソースの確保を禁止するようになっている。
さらに、本実施の形態では、ホスト端末100で所定条件で使用されるリソースの量およびネットワークプリンタで同所定条件で使用されるリソースの量に基づき決定される換算率を登録したリソース換算テーブル22に基づいて換算を行うようになっている。
さらに、本実施の形態では、共通機能モジュール120および個別機能モジュール130が使用するリソースの種別に応じてリソース換算テーブル22から対応する換算率を取得し、取得した換算率に基づいて換算を行うようになっている。
さらに、本実施の形態では、共通機能モジュール120および個別機能モジュール130が使用するリソースの形態に応じてリソース換算テーブル22から対応する換算率を取得し、取得した換算率に基づいて換算を行うようになっている。
さらに、本実施の形態では、リソース換算テーブル22は、複数のテストモジュールのそれぞれについて、ホスト端末100およびネットワークプリンタでそのテストモジュールが使用するリソースの量に基づいて換算率を決定し、各テストモジュールについて決定された換算率のうち最大値を登録した。
上記第1の実施の形態において、リソース測定部16およびステップS305,S405,S703は、形態1ないし4のリソース測定手段に対応し、ステップS305,S405,S703は、形態17ないし20、33ないし39のリソース測定ステップに対応し、リソース換算部24およびステップS306,S406,S509,S704は、形態1、2、4ないし8のリソース換算手段に対応している。また、ステップS306,S406,S509,S704は、形態17、18、20ないし24、33ないし36、38ないし43のリソース換算ステップに対応し、上限値取得部18およびステップS211は、形態1、2、4または5のリソース制限情報取得手段に対応している。
本実施の形態は、本発明に係るリソース管理システムおよびリソース管理プログラム、並びにリソース管理方法を、図21に示すように、ホスト端末100上のJAVA(登録商標)アプリケーションの実行環境において、ネットワークプリンタの動作を制御するためのJAVA(登録商標)クラスセットをエミュレーションする場合について適用したものであり、上記第1の実施の形態と異なるのは、リソースの上限値を換算する点にある。なお、以下、上記第1の実施の形態と異なる部分についてのみ説明し、上記第1の実施の形態と重複する部分については同一の符号を付して説明を省略する。
図21は、ホスト端末100の機能概要を示す機能ブロック図である。
共通機能モジュール120は、図21に示すように、個別機能モジュール管理部14、リソース測定部16、上限値取得部18、リソース制限部20、リソース換算テーブル22およびログ情報生成部26のほか、リソースの量を換算するリソース換算部28を有して構成されている。
リソース制限部20は、リソース測定部16で測定したリソースの量が、リソース換算部28で換算した上限値未満となるように、個別機能モジュール130が使用するリソースの量、および個別機能モジュール管理部14がその個別機能モジュール130の実行に使用するリソースの量を制限する。
次に、ホスト端末100の構成を詳細に説明する。
記憶装置42は、図7のリソース換算テーブル22に代えて、図22のリソース換算テーブル22を記憶している。
リソース換算テーブル22には、図22に示すように、リソースの種別または使用形態ごとに1つのレコードが登録されている。各レコードは、リソースの名称を登録するフィールド502と、換算率を登録するフィールド504とを含んで構成されている。
図22の例では、第1段目のレコードには、リソースの名称として「メモリ」が、換算率として「1」がそれぞれ登録されている。これは、個別機能モジュール130がネットワークプリンタでのメモリ量の上限値を換算率「1」で除算することにより、ホスト端末100でのメモリ量の上限値への換算を行うことを示している。
なお、リソース換算テーブル22には、複数のテストモジュールのそれぞれについて、ホスト端末100およびネットワークプリンタでそのテストモジュールが使用するリソースの量に基づいて換算率を決定し、各テストモジュールについて決定された換算率のうち最大値が登録されている。リソース換算テーブル22の生成については、後段の実施の形態で詳述する。
図23は、リソース管理テーブル460のデータ構造を示す図である。
リソース管理テーブル460には、図23に示すように、リソースの種別ごとに1つのレコードが登録されている。各レコードは、リソースの名称を登録するフィールド462と、個別機能モジュール130がネットワークプリンタでのリソースの上限値を登録するフィールド464と、フィールド464の値を、ホスト端末100でのリソースの上限値に換算した値を登録するフィールド470と、個別機能モジュール130がホスト端末100で現在使用しているリソースの量を登録するフィールド466とを含んで登録されている。
CPU30は、図11の実行可否判定処理に代えて、図24のフローチャートに示す実行可否判定処理を実行する。
図24は、実行可否判定処理を示すフローチャートである。
実行可否判定処理は、ステップS118において実行されると、図24に示すように、まず、ステップS200〜S212を経てステップS213に移行する。
次いで、ステップS214に移行して、換算メモリ上限値が全メモリ残量未満であるか否かを判定し、全メモリ残量未満であると判定したとき(Yes)は、ステップS216に移行するが、そうでないと判定したとき(No)は、ステップS217に移行する。
また、上記第1の実施の形態においては、ステップS313,S320,S418,S517,S520,S714の処理で換算メモリ量および換算クラス数を取り扱ったが、本実施の形態では、ホスト端末100での使用メモリ量および起動クラス数を取り扱う。
次に、本実施の形態の動作を説明する。
初めに、リソース管理対象となる個別機能モジュール130を実行する場合を説明する。
一方、ホスト端末100では、共通機能モジュール120の実行によりイベントリスナ制御処理が実行される。イベントリスナ制御処理では、ステップS703,S705を経て、実行すべきイベントリスナの生成元となった個別機能モジュール130の使用メモリ量が加算される。このとき、使用メモリ量が換算上限値以上となると、ステップS715,S716を経て、個別機能モジュール130が使用するメモリ量が上限に達したことを示すログ情報が生成されるとともにエラーが通知され、イベントリスナの実行が中止される。
このようにして、本実施の形態では、個別機能モジュール130がホスト端末100で使用するリソースの量を測定し、個別機能モジュール130から上限値を取得し、取得した上限値を、ホスト端末100でのリソースの上限値に換算し、測定したリソースの量および換算した上限値に基づいて、個別機能モジュール130が使用するリソースの量が上限に達したことを示すログ情報を生成するようになっている。
次に、本発明の第3の実施の形態を図面を参照しながら説明する。図25ないし図30は、本発明に係るリソース換算テーブル生成システムおよびリソース換算テーブル生成プログラム、並びにリソース換算テーブル生成方法の実施の形態を示す図である。
ネットワークプリンタは、CPU、ROM、RAMおよびI/F等をバス接続した一般的なコンピュータと同一機能を有して構成されている。
I/Fには、外部装置として、ヒューマンインターフェースとしてデータの入力および表示が可能なタッチパネル等からなる操作パネルと、データやテーブル等をファイルとして格納する記憶装置と、印刷ヘッド、ヘッド駆動部その他の印刷に必要な機構からなるプリンタエンジンと、ネットワーク199に接続するための信号線とが接続されている。
図25は、実行結果登録テーブル520のデータ構造を示す図である。
実行結果登録テーブル520には、図25に示すように、各テストモジュールごとに1つのレコードが登録される。各レコードは、テストモジュールの名称を登録するフィールド522と、テストモジュールがネットワークプリンタで使用するメモリ量を登録するフィールド524と、テストモジュールがネットワークプリンタで起動するクラス数を登録するフィールド526と、テストモジュールの処理時間を登録するフィールド528とを含んで登録されている。
図26は、使用リソース量測定処理を示すフローチャートである。
使用リソース量測定処理は、CPUにおいて実行されると、図26に示すように、まず、ステップS900に移行する。
ステップS904では、実行したテストモジュールが使用するメモリ量および起動するクラス数を測定し、ステップS906に移行して、実行したテストモジュールの処理時間を測定し、ステップS908に移行して、測定した使用メモリ量、起動クラス数および測定時間をテストモジュールの名称と対応付けて実行結果登録テーブル520に登録し、ステップS910に移行する。
使用リソース量測定処理により得られた実行結果登録テーブル520は、ホスト端末100でリソース換算テーブル22を生成するのに使用される。
CPU30は、ROM32の所定領域に格納されている所定のプログラムを起動させ、そのプログラムに従って、図27のフローチャートに示すリソース換算テーブル生成処理を実行する。
図27は、リソース換算テーブル生成処理を示すフローチャートである。
ステップS1000では、テストモジュールリストを取得し、ステップS1002に移行して、リソース換算テーブル22を初期化し、ステップS1004に移行して、待機時間を「0」に設定し、ステップS1006に移行する。
ステップS1012では、各テストモジュールに対応する処理時間を実行結果登録テーブル520から読み出し、ステップS1014に移行して、読み出した処理時間の合計と、各テストモジュールについて測定した処理時間の合計とが一致しまたはその差分が所定閾値以下であるか否かを判定し、処理時間の合計が一致しないまたはその差分が所定閾値よりも大きいと判定したとき(No)は、ステップS1016に移行する。
一方、ステップS1016で、各テストモジュールについて測定した処理時間の合計の方が短いと判定したとき(No)は、ステップS1020に移行して、待機時間を「1」加算し、ステップS1006に移行する。
ステップS1024では、各テストモジュールごとに、そのテストモジュールについて測定した使用メモリ量および起動クラス数と、読み出した使用メモリ量および起動クラス数のうちそのテストモジュールに対応するものとに基づいて換算率を算出し、ステップS1026に移行して、リソースの種別および使用形態ごとに、各テストモジュールについて算出した換算率のうち最大値をリソース換算テーブル22に登録し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
ネットワークプリンタでは、ステップS902〜S908を繰り返して経て、各テストモジュールが実行され、実行された各テストモジュールの使用メモリ量、起動クラス数および処理時間が測定され、測定された使用メモリ量、起動クラス数および処理時間が実行結果登録テーブル520に登録される。
ホスト端末100では、ステップS1006〜S1010を経て、各テストモジュールが実行され、実行された各テストモジュールの処理時間が測定される。そして、ステップS1012,S1014を経て、各テストモジュールに対応する処理時間が実行結果登録テーブル520から読み出され、読み出された処理時間の合計と、各テストモジュールについて測定された処理時間の合計とが一致するか否かが判定される。その結果、処理時間の合計が一致しないと判定されると、読み出された処理時間の合計の方が短い場合は、ステップS1018を経て、待機時間が減算されるが、各テストモジュールについて測定された処理時間の合計の方が短い場合は、ステップS1020を経て、待機時間が加算される。ステップS1006〜S1020の処理は、処理時間の合計が一致するまで繰り返し行われる。
ネットワークプリンタでテストモジュールT1〜T3を実行した場合、テストモジュールT1〜T3の処理時間の合計は、図28に示すように、例えば、「120」となった。
図29は、待機時間を「0」に設定し、ホスト端末100で3つのテストモジュールT1〜T3を実行した場合の実行結果を示す表である。
次に、待機時間を「10」に設定し、ホスト端末100でテストモジュールT1〜T3を実行した場合、テストモジュールT1〜T3の処理時間の合計は、図30に示すように、例えば、「120」となった。この場合、ネットワークプリンタでの処理時間の合計と、ホスト端末100での処理時間の合計とが一致するので、待機時間は、「10」として決定される。
このようにして、本実施の形態では、テストモジュールがネットワークプリンタで使用するリソースの量を実行結果登録テーブル520から読み出し、テストモジュールがホスト端末100で使用するリソースの量を測定し、読み出したリソースの量および測定したリソースの量に基づいて換算率を算出し、算出した換算率に基づいてリソース換算テーブル22を生成するようになっている。
さらに、本実施の形態では、ネットワークプリンタにおけるテストモジュールの処理時間を実行結果登録テーブル520から読み出し、ホスト端末100におけるテストモジュールの処理時間を測定し、読み出した処理時間および測定した処理時間に基づいてホスト端末100での待機時間を算出するようになっている。
上記第3の実施の形態において、ステップS1008は、形態13若しくは14のリソース測定手段、または形態29、30、48ないし50のリソース測定ステップに対応し、ステップS1010は、形態15の処理時間測定手段、または形態31若しくは51の処理時間測定ステップに対応している。また、ステップS1012は、形態15の処理時間情報取得手段、または形態31若しくは51の処理時間情報取得ステップに対応し、ステップS1018,S1020は、形態15の待機時間算出手段、または形態31若しくは51の待機時間算出ステップに対応している。
本実施の形態は、本発明に係るソフトウェア認証システムおよびソフトウェア認証プログラム、並びにソフトウェア認証方法を、上記第1および第2の実施の形態で生成したログ情報に基づいて個別機能モジュール130を認証する場合について適用したものである。なお、以下、上記第1および第2の実施の形態と異なる部分についてのみ説明し、上記第1および第2の実施の形態と重複する部分については同一の符号を付して説明を省略する。
CPU30は、ROM32の所定領域に格納されている所定のプログラムを起動させ、そのプログラムに従って、図31のフローチャートに示すモジュール認証処理を実行する。
図31は、モジュール認証処理を示すフローチャートである。
ステップS1100では、記憶装置42のログファイルからログ情報を読み出し、ステップS1102に移行して、読み出したログ情報に基づいて、個別機能モジュール130の起動クラス数または使用メモリ量が上限に達したか否かを判定し、起動クラス数または使用メモリ量が上限に達していないと判定したとき(No)は、ステップS1104に移行する。
ステップS1106では、記憶装置42のログファイルに未処理のログ情報が存在するか否かを判定し、未処理のログ情報が存在しないと判定したとき(No)は、ステップS1108に移行して、個別機能モジュール130の実行ファイルを記憶装置42から読み出し、ステップS1110に移行する。
一方、ステップS1106で、未処理のログ情報が存在すると判定したとき(Yes)は、ステップS1100に移行する。
ホスト端末100では、上記第1および第2の実施の形態においてログファイルが生成されると、ステップS1100〜S1106を繰り返しを経て、ログファイルからログ情報が順次読み出され、個別機能モジュール130の起動クラス数または使用メモリ量が上限に達したか否か、および個別機能モジュール130がネットワークプリンタにインストール不可能であるか否かが判定される。図19に示すログファイルのように、ログファイルに含まれるすべてのログ情報について、起動クラス数または使用メモリ量が上限に達せずかつインストール可能であると判定されると、ステップS1108〜S1112を経て、個別機能モジュール130の実行ファイルが読み出され、読み出された実行ファイルに電子署名情報が付加されて保存される。
このようにして、本実施の形態では、ログファイルからログ情報を読み出し、読み出したログ情報に基づいて個別機能モジュール130が使用するリソースの量が上限に達したか否かを判定し、リソースの量が上限に達していないと判定したときは、個別機能モジュール130の実行ファイルに電子認証情報を付加するようになっている。
さらに、本実施の形態では、ログファイルからログ情報を読み出し、読み出したログ情報に基づいて個別機能モジュール130がネットワークプリンタにインストール不可能であるか否かを判定し、インストール可能であると判定したときは、個別機能モジュール130の実行ファイルに電子認証情報を付加するようになっている。
上記第4の実施の形態において、ステップS1100は、形態16のログ情報取得手段、または形態32、52若しくは53のログ情報取得ステップに対応し、ステップS1102は、形態16の動作検証手段、または形態32、52若しくは53の動作検証ステップに対応している。また、ステップS1110は、形態16のソフトウェア認証手段、または形態32、52若しくは53のソフトウェア認証ステップに対応し、CPU30は、形態53の演算手段に対応している。
これにより、リソース換算テーブル22には、各テストモジュールについて決定された換算率のうち平均値が登録されているので、機能モジュールの動作をある程度の確実性をもって保証することができるとともにネットワークプリンタで使用されるリソースの量を抑制することができる。
また、上記第1および第2の実施の形態においては、リソース換算テーブル22に換算率として「1」を登録した例を示したが、これに限らず、ホスト端末100とネットワークプリンタの仕様の差異によってはそれ以外の値を登録することもできる。
また、上記第1ないし第4の実施の形態において、図10ないし図17、図24、図27および図31のフローチャートに示す処理を実行するにあたってはいずれも、ROM32にあらかじめ格納されている制御プログラムを実行する場合について説明したが、これに限らず、これらの手順を示したプログラムが記憶された記憶媒体から、そのプログラムをRAM34に読み込んで実行するようにしてもよい。
Claims (26)
- 機能モジュールが使用するリソースを管理するリソース管理システムであって、
前記機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定手段と、前記リソース測定手段で測定したリソースの量を、前記機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算手段と、リソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得手段と、前記リソース換算手段で換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得手段で取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知手段とを備えることを特徴とするリソース管理システム。 - 第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理システムであって、
前記第2機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定手段と、前記リソース測定手段で測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算手段と、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得手段と、前記リソース換算手段で換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得手段で取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知手段とを備えることを特徴とするリソース管理システム。 - 請求項2において、
前記リソース測定手段は、前記第2機能モジュールが前記第1実行環境で使用するリソースの量、および前記第1機能モジュールが前記第1実行環境で当該第2機能モジュールの実行に使用するリソースの量を測定するようになっていることを特徴とするリソース管理システム。 - 第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理システムであって、
前記第1機能モジュールが前記第1実行環境で前記第2機能モジュールの実行に使用するリソースの量を測定するリソース測定手段と、前記リソース測定手段で測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算手段と、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得手段と、前記リソース換算手段で換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得手段で取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知手段とを備えることを特徴とするリソース管理システム。 - 請求項2ないし4のいずれか1項において、
前記リソース換算手段で換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得手段で取得したリソース制限情報に基づいて前記機能モジュールによるリソースの確保を禁止するリソース制限手段を備えることを特徴とするリソース管理システム。 - 請求項1ないし5のいずれか1項において、
前記リソース換算手段は、前記第1実行環境で所定条件で使用されるリソースの量および前記第2実行環境で前記所定条件で使用されるリソースの量に基づき決定される換算率を登録したリソース換算テーブルに基づいて換算を行うようになっていることを特徴とするリソース管理システム。 - 請求項6において、
前記リソース換算テーブルは、リソースの種別ごとに前記換算率を登録したものであり、
前記リソース換算手段は、前記機能モジュールが使用するリソースの種別に応じて前記リソース換算テーブルから対応する前記換算率を取得し、取得した換算率に基づいて換算を行うようになっていることを特徴とするリソース管理システム。 - 請求項6および7のいずれか1項において、
前記リソース換算テーブルは、リソースの使用形態ごとに前記換算率を登録したものであり、
前記リソース換算手段は、前記機能モジュールが使用するリソースの形態に応じて前記リソース換算テーブルから対応する前記換算率を取得し、取得した換算率に基づいて換算を行うようになっていることを特徴とするリソース管理システム。 - 請求項6ないし8のいずれか1項において、
前記リソース換算テーブルは、複数のテストモジュールのそれぞれについて、前記第1実行環境および前記第2実行環境で当該テストモジュールが使用するリソースの量に基づいて前記換算率が決定され、前記各テストモジュールについて決定された前記換算率のうち最大値を登録したものであることを特徴とするリソース管理システム。 - 請求項6ないし8のいずれか1項において、
前記リソース換算テーブルは、複数のテストモジュールのそれぞれについて、前記第1実行環境および前記第2実行環境で当該テストモジュールが使用するリソースの量に基づいて前記換算率が決定され、前記各テストモジュールについて決定された前記換算率の平均値を登録したものであることを特徴とするリソース管理システム。 - 請求項1ないし10のいずれか1項において、
前記リソース制限通知手段は、前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したことを示すメッセージを表示するようになっていることを特徴とするリソース管理システム。 - 請求項1ないし10のいずれか1項において、
前記リソース制限通知手段は、前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したことを示すログ情報を生成するようになっていることを特徴とするリソース管理システム。 - 第1実行環境で使用するリソースの量と第2実行環境で使用するリソースの量を換算するリソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成システムであって、
前記第2実行環境で所定条件で使用されるリソースの量を示す使用リソース情報を取得する使用リソース情報取得手段と、前記第1実行環境で前記所定条件で使用されるリソースの量を測定するリソース測定手段と、前記使用リソース情報取得手段で取得した使用リソース情報および前記リソース測定手段で測定したリソースの量に基づいて換算率を算出する換算率算出手段と、前記換算率算出手段で算出した換算率に基づいて前記リソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成手段とを備えることを特徴とするリソース換算テーブル生成システム。 - 請求項13において、
前記使用リソース情報は、テストモジュールが前記第2実行環境で使用するリソースの量を示す情報であり、
前記リソース測定手段は、前記テストモジュールが前記第1実行環境で使用するリソースの量を測定するようになっていることを特徴とするリソース換算テーブル生成システム。 - 請求項14において、
前記第2実行環境における前記テストモジュールの処理時間を示す処理時間情報を取得する処理時間情報取得手段と、前記第1実行環境における前記テストモジュールの処理時間を測定する処理時間測定手段と、前記処理時間情報取得手段で取得した処理時間情報および前記処理時間測定手段で測定した処理時間に基づいて前記第1実行環境での待機時間を算出する待機時間算出手段とを備えることを特徴とするリソース換算テーブル生成システム。 - 請求項12記載のリソース管理システムにより生成されたログ情報に基づいてソフトウェアを認証するソフトウェア認証システムであって、
前記ログ情報を取得するログ情報取得手段と、前記ログ情報取得手段で取得したログ情報に基づいて前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したか否かを判定する動作検証手段と、前記動作検証手段が上限に達していないと判定したときは、前記ソフトウェアに認証情報を付加するソフトウェア認証手段とを備えることを特徴とするソフトウェア認証システム。 - 機能モジュールが使用するリソースを管理するリソース管理プログラムであって、
前記機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、リソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとからなる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを含むことを特徴とするリソース管理プログラム。 - 第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理プログラムであって、
前記第2機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとからなる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを含むことを特徴とするリソース管理プログラム。 - 第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理プログラムであって、
前記第1機能モジュールが前記第1実行環境で前記第2機能モジュールの実行に使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとからなる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを含むことを特徴とするリソース管理プログラム。 - 第1実行環境で使用するリソースの量と第2実行環境で使用するリソースの量を換算するリソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成プログラムであって、
前記第2実行環境で所定条件で使用されるリソースの量を示す使用リソース情報を取得する使用リソース情報取得ステップと、前記第1実行環境で前記所定条件で使用されるリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記使用リソース情報取得ステップで取得した使用リソース情報および前記リソース測定ステップで測定したリソースの量に基づいて換算率を算出する換算率算出ステップと、前記換算率算出ステップで算出した換算率に基づいて前記リソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成ステップとからなる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを含むことを特徴とするリソース換算テーブル生成プログラム。 - 請求項12記載のリソース管理システムにより生成されたログ情報に基づいてソフトウェアを認証するソフトウェア認証プログラムであって、
前記ログ情報を取得するログ情報取得ステップと、前記ログ情報取得ステップで取得したログ情報に基づいて前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したか否かを判定する動作検証ステップと、前記動作検証ステップが上限に達していないと判定したときは、前記ソフトウェアに認証情報を付加するソフトウェア認証ステップとからなる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを含むことを特徴とするソフトウェア認証プログラム。 - 機能モジュールが使用するリソースを管理するリソース管理方法であって、
前記機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、リソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとを含むことを特徴とするリソース管理方法。 - 第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理方法であって、
前記第2機能モジュールが第1実行環境で使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとを含むことを特徴とするリソース管理方法。 - 第1機能モジュールと、その実行に前記第1機能モジュールを必要とする複数の第2機能モジュールとが使用するリソースを管理するリソース管理方法であって、
前記第1機能モジュールが前記第1実行環境で前記第2機能モジュールの実行に使用するリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記リソース測定ステップで測定したリソースの量を、前記第2機能モジュールが第2実行環境で使用するリソースの量に換算するリソース換算ステップと、前記第2実行環境でのリソースの制限条件を示すリソース制限情報を取得するリソース制限情報取得ステップと、前記リソース換算ステップで換算したリソースの量および前記リソース制限情報取得ステップで取得したリソース制限情報に基づいてリソースの制限に関する通知を行うリソース制限通知ステップとを含むことを特徴とするリソース管理方法。 - 第1実行環境で使用するリソースの量と第2実行環境で使用するリソースの量を換算するリソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成方法であって、
前記第2実行環境で所定条件で使用されるリソースの量を示す使用リソース情報を取得する使用リソース情報取得ステップと、前記第1実行環境で前記所定条件で使用されるリソースの量を測定するリソース測定ステップと、前記使用リソース情報取得ステップで取得した使用リソース情報および前記リソース測定ステップで測定したリソースの量に基づいて換算率を算出する換算率算出ステップと、前記換算率算出ステップで算出した換算率に基づいて前記リソース換算テーブルを生成するリソース換算テーブル生成ステップとを含むことを特徴とするリソース換算テーブル生成方法。 - 請求項12記載のリソース管理システムにより生成されたログ情報に基づいてソフトウェアを認証するソフトウェア認証方法であって、
前記ログ情報を取得するログ情報取得ステップと、前記ログ情報取得ステップで取得したログ情報に基づいて前記機能モジュールが使用するリソースの量が上限に達したか否かを判定する動作検証ステップと、前記動作検証ステップが上限に達していないと判定したときは、前記ソフトウェアに認証情報を付加するソフトウェア認証ステップとを含むことを特徴とするソフトウェア認証方法。
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