JP2014509501A - ネットワーク上のマスター/スレーブ・デバイスの自動構成のためのシステム及び方法 - Google Patents
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Abstract
【選択図】図1
Description
「視野」における任意の重複部分は、マスターによって通信されて解決されねばならない。
MACアドレスが固有でないならば、二つのステーションを区別する方法がないであろう。ネットワークの上のデバイスは、ネットワーク・トラフィックを監視して、各フレーム内のそれら自身のMACアドレスを検索して、それらを復号せねばならないか否かを判定する。特別な状況が、ネットワーク上のあらゆるデバイスへのブロードキャスティングのために存在する。従って、一つの公衆IPアドレスのみが各クラスター、例えばマスター・ノード12に割り当てられて、一方、透過的なイーサネット通信が全てのクラスターに亘って維持される。
同様に、クラスター内の各々のスレーブ・ノード14は電源を入れられて初期化される(ステップS44)。クラスター内の各々のスレーブ・ノード14の電源投入及び初期化は、連続した順序で、一度に一つのスレーブ・ノードで実行される。この連続順序及び初期化については、後により詳細に論じる。一旦クラスター内の各々のノードが電源投入されて初期化されるならば、マスター・ノード12はクラスター内の他のスレーブ・ノード14の識別を決定して、クラスター構成テーブル10を構築する(ステップS46)。そのように、クラスター構成テーブルにおける最初の入力は、マスター・ノード12の構成情報である。クラスター構成テーブルはマスター・ノード12のメモリに記憶され、その内容はクラスターにおける各々のスレーブ・ノード14へ進められる。従って、全てのスレーブ・ノード14は、クラスターにおける他のスレーブ・ノード14の識別及び構成を認識している。クラスター内の一つのノードに不具合が生じたとき(ステップS48)、不具合のノードはマスター・ノード12であるか又はスレーブ・ノード14であるかを判定せねばならない(ステップS50)。クラスター内の不具合ノードがスレーブ・ノード14であると判定されたならば、次いで不具合スレーブ・ノード14は新たなスレーブ・ノードと交換される(ステップS52)。他方、不具合ノードがマスター・ノード12であると判定されたならば、次いで新たなマスター・ノードが不具合マスター・ノードと交換される(ステップS54)。一旦新たなノードがクラスター内の不具合ノードと交換されたならば、クラスター構成テーブルが更新されて(ステップS56)、クラスター内の新たなノード又は複数のノードの包含を反映して、クラスター内の各々のノードが再構成されて、即ち、修正されたクラスター構成テーブルがクラスター内の各々のノードへ送られる(ステップS58)。
電力がマスター・ノード12へ供給された後(ステップS106)、クラスター内の新たなノードにアドレスが割り当てられる(ステップS108)。アドレスを受け取る新たなノードは、それがマスター・ノード12であるかクラスター内のスレーブ・ノード14の一つであるかを判定しなければならない。これを達成するために、新たなモードは、割り当てられたアドレスがマスター・ノード12であるデバイス、即ち割り当てデバイス、から到来したかを判定し(ステップS110)、これは例えばクラスター構成テーブル内を参照し、そのMACアドレスがマスター・ノード12に関連しているか否かを判定することによる。アドレスがマスター・ノード12から到来するならば、次いでノードは、それ自体をスレーブ・ノード14として識別する。アドレスがマスター・ノード12から到来しないならば、アドレスを受け取っているノードはそれがマスター・ノード12であることを知る。図8のフローチャートは、コネクタ「C」」から開始されて、この状況を例示して以下に論じる。
システム10はマスター・ノード12及び一つ以上のセンサー・ノード14を含み、これはクラスターを形成する。システム10は単独のクラスターのみを含むか、又は複数のクラスターを含み得る。先ず、マスター・ノード12及びスレーブ・ノード14は、電源を投入して初期化する必要がある。マスター・ノード12の公衆ノード13aは、外部電源から電力を受け取る。マスター・ノード12は、DHCPサーバーからIPアドレスを割り当てられる。このとき、クラスター内の他のスレーブ・ノード14は電源投入されない。次いでマスター・ノード12はそのプライベート・ポート13bを起動し、これはイーサネット上でクラスター内の第1のスレーブ・ノード14aの第1のポート17aへ電力を提供する。マスター・ノード12はこの第1のスレーブ・ノード14aにアドレスを割り当て、これはTCP/IPアドレスを含む任意のアドレスとすることができる。マスター・ノード12はスレーブ・ノード14aのアドレス及び構成パラメータを記憶して、スレーブ・ノード14aにその第2のポート17bを電源投入するように命じる。次いでスレーブ・ノード14aは、クラスター内の次のスレーブ・ノード、例えばスレーブ・ノード14bへ、スレーブ・ノード14bそれ自身を識別したかを尋ねる質問を送信する。スレーブ・ノード14bの識別が明らかにされて、この処理は繰り返される。マスター・ノード12が如何なる更なるアドレス及び構成情報を受けることができないとき、これはスレーブ・ノード情報をクラスター・テーブルに記憶するのに必要な全ての情報を有することを知る。
ノード14がクラスターへ挿入されて、故障したスレーブ・ノード14と交換される。システム10は再起動して、マスター・ノード12は新たなスレーブ・ノード14についての新たなMACアドレスを認識する。マスター・ノード12は構成情報を新たなスレーブ・ノード14へ送り、それ自身のクラスター構成テーブルを更新して、新たなスレーブ・ノード14のアドレス及び構成パラメータを含め、新たなクラスター構成テーブルをクラスター内の全てのスレーブ・ノード14へ「押し出す」。クラスター内の故障ノードがマスター・ノード12であったと判定されたならば、新たなマスター・ノード12が故障マスター・ノード12に交換されて、新たなマスター・ノード12はそれ自身を識別しているかについてクラスター内の各々のスレーブ・ノード14に尋ねる。新たなマスター・ノード12がこの情報を受けるとき、それはそれ自体を新たなマスター・ノード12として認識する。新たなマスター・ノード12がこの情報を受け取ったとき、これはそれ自身を新たなマスター・ノード12として認識する。これは、クラスター内の各々のスレーブ・ノード14から情報を受け取ることによって達成される。故障マスター・ノード12の先のMACアドレスを含む二つ以上のスレーブ・ノード14が互いに整合し、マスター・ノード12の現在の構成から異なるならば、次いで現在のデバイスはそれが新たなマスター・ノード12であると仮定される。この方式では、新たなノードが故障したマスター・ノード12のアドレスを認識しないので、それが新たなマスター・ノード12であることを知る。一旦マスター・ノード12がクラスター内の新たなマスター・ノードであると理解するならば、各々のスレーブ・ノード14にそれらのアドレス及び構成パラメータを送信するように尋ねる。次いで新たなマスター・ノード12は新たなクラスター構成テーブルを構築し、テーブル内の情報をクラスター内の全てのスレーブ・ノード14へ押し出す。従って、故障ノードがマスター・ノードであるか又はスレーブ・ノードであるかに係わらず、システム10は故障ノードを認識する効率的な方法を提供し、新たなノードとの交換及びシステム10の再起動の後、クラスター内の各々のノードを自動的に再構成する。
Claims (20)
- システムであって、
複数のアドレス指定可能なデバイスであり、この複数のアドレス指定可能なデバイスは、少なくとも一つのスレーブ・デバイスと通信するマスター・デバイスを含むクラスターを規定し、そのマスター・デバイスと前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスとの各々は、対応する媒体アクセス制御(「MAC」)アドレスを有し、前記マスター・デバイスは、
前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスの各々へ電源オン命令を連続的に送信し、
異なるノード・アドレスを前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスの各々へ割り当て、
前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスの各々の前記ノード・アドレス及びMACアドレスへの前記マスター・デバイスの前記MACの接続を受け取ってクラスター構成を形成し、
前記クラスター構成をクラスター構成テーブルとして記憶し、及び
前記クラスター構成テーブルを前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスへ複製することを含むシステム。 - 請求項1のシステムにおいて、ダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)サーバーを更に含み、このDHCPサーバーは、公衆IPアドレスをマスター・デバイスへ割り当てるシステム。
- 請求項2のシステムにおいて、複数のクラスターを更に含み、各々のクラスターはマスター・デバイス及び少なくとも一つのスレーブ・デバイスを含み、前記複数のクラスターにおける前記マスター・デバイスの各々は、前記DHCPサーバーから公衆IPアドレスを受け取るシステム。
- 請求項2のシステムにおいて、前記マスター・デバイスは、前記DHCPサーバーから前記公衆IPアドレスを受け取るための公衆ポートと、前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスと通信するためのプライベート・ポートとを更に含むシステム。
- 請求項1のシステムにおいて、各スレーブ・デバイスが、対応するイーサネット接続上で他のアドレス指定可能デバイスと通信するための二つのイーサネット・ポートを含むシステム。
- 請求項5のシステムにおいて、前記二つのイーサネット・ポートの一方が上流ポートであり、且つ前記二つのイーサネット・ポートの他方が下流ポートであり、前記クラスター内の第1のスレーブ・ノードの前記上流ポートは前記マスター・デバイスにより電力を与えられ、前記クラスター内の第1のスレーブ・ノードの電力をあたえられた下流ポートは、前記クラスター内の次のスレーブ・ノードの前記上流ポートに電力を与えるシステム。
- 請求項1のシステムにおいて、前記マスター・デバイスは、クラスター構成テーブルを更に含み、前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスは、前記マスター・デバイスに関して規則的な順序に構成され、前記マスター・デバイスは、前記規則的な順序における各スレーブ・デバイスを起動して初期化して、各スレーブ・デバイスの前記初期化の後に前記クラスター構成を前記構成テーブルへ繰り返し加えるシステム。
- 請求項1のシステムにおいて、前記アドレス指定可能なデバイスは人数計数センサであるシステム。
- 複数のデバイスを構成する方法であり、その複数のデバイスはクラスターを規定し、そのクラスターは、少なくとも一つのスレーブ・デバイスと通信するマスター・デバイスを含み、そのマスター・デバイスの各々と前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスとは、対応する媒体アクセス制御(「MAC」)アドレスを有し、前記方法は、
前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスの各々へ電源投入コマンドを連続的に送信し、
異なるノード・アドレスを前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスの各々へ割り当て、
前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスの各々の前記ノード・アドレス及びMACアドレスに対する前記マスター・デバイスの前記MACアドレスの接続を受け取って、クラスター構成を形成し、
前記クラスター構成を記憶し、及び、
前記クラスター構成を前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスへ複製することを含む方法。 - 請求項9の方法において、ダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)サーバーから公衆IPアドレスを受け取ることを更に含む方法。
- 請求項10の方法において、前記マスター・デバイスは、前記DHCPサーバーからIPアドレスを受け取るための公衆ポートと、前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスと通信するためのプライベート・ポートとを含む方法。
- 請求項9の方法において、前記デバイスは人数計数センサ・デバイスである方法。
- 請求項9の方法において、各スレーブ・デバイスが、対応するイーサネット接続上で他のアドレス指定可能人数計数センサ・デバイスと通信するための二つのイーサネット・ポートを含む方法。
- 請求項13の方法において、前記二つのイーサネット・ポートの一方が上流ポートであり、且つ前記二つのイーサネット・ポートの他方が下流ポートであり、前記クラスター内の第1のスレーブ・ノードの前記下流ポートに電力を与え、前記クラスター内の第1のスレーブ・ノードの電力を与えられた下流ポートが前記クラスター内の次のスレーブ・ノードの前記上流ポートに電力を与えることを更に含む方法。
- 請求項9の方法において、
前記マスター・デバイスにおいて前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスについての構成パラメータを受け取り、
前記記憶されたクラスター構成を前記受け取られた構成パラメータを含むように更新し、及び
前記更新されたクラスター構成を前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスへ複製することを更に含む方法。 - 請求項15の方法において、前記クラスター構成はテーブルであり、このテーブルにおける第1の入力は前記マスター・デバイスに対応する方法。
- 請求項9の方法において、
前記マスター・デバイスの前記MACアドレスと前記クラスター内の少なくとも一つの前記スレーブ・デバイスとの間のMACアドレス接続の変化に基づいて前記複数のデバイスの一つが故障したか否かを判定し、
前記クラスター構成を前記変化した接続を含むように修正し、及び
前記修正されたクラスター構成を前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスへ複製することを更に含む方法。 - 請求項17の方法において、前記マスター・デバイスの前記MACアドレスと前記クラスター内の少なくとも一つの前記スレーブ・デバイスとの間のMACアドレス接続の変化の量に基づいて、故障したデバイスはマスター・デバイスであるか又はスレーブ・デバイスであるかを判定することを更に含む方法。
- 請求項18の方法において、前記故障したデバイスはマスター・デバイスであるか又はスレーブ・デバイスであるかを判定することは、
前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスが、異なるマスター・ノードとのそれらの対応する接続を有するならば、新たなデバイスはマスター・デバイスであると判定し、
前記スレーブ・デバイス接続が変化したならば、前記デバイスはスレーブ・デバイスであると判定することを含む方法。 - 有形のコンピュータ記憶デバイスに記憶されたコンピュータ・プログラム製品であり、これはプロセッサにより実行されるとき、複数の人数計数センサ・デバイスを構成する方法を実行し、その複数の人数計数センサ・デバイスは、少なくとも一つのスレーブ・デバイスと通信するマスター・デバイスを有するクラスターを規定し、前記マスター・デバイスと前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスとの各々は、対応する媒体アクセス制御(「MAC」)アドレスを有し、前記方法は、
前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスの各々へ電源投入コマンドを連続的に送信し、
異なるノード・アドレスを前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスの各々へ割り当て、
前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスの各々の前記ノード・アドレス及びMACアドレスに対する前記マスター・デバイスの前記MACアドレスの接続を受け取って、クラスター構成を形成し、
前記クラスター構成を記憶し、及び、
前記クラスター構成を前記少なくとも一つのスレーブ・デバイスへ複製することを含むコンピュータ・プログラム製品。
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