JP2017069951A - ステートレス情報中心ネットワーキングのためのシステム及び方法 - Google Patents

ステートレス情報中心ネットワーキングのためのシステム及び方法 Download PDF

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Abstract

【課題】情報中心ネットワーク(ICN)におけるルータのルーティングテーブルのサイズを削減する。
【解決手段】ルータは、コンテンツの一部に関連付けられた名称を示すインタレストを受信するように構成された受信モジュールを含み、また、インタレストが転送されることができるかどうかを判定し、インタレストが第2のルータに転送されることができるという判定に応答して、第2のルータによってルータに割り当てられた識別子のセットから識別子を選択し、インタレストに識別子を挿入することによってインタレストを処理するように構成されたインタレスト処理モジュールを含み、さらに、第2のルータに対して処理されたインタレストを転送するように構成された転送モジュールを含む。
【選択図】図10

Description

本開示は、一般に、情報中心ネットワーク(ICN)に関する。より具体的には、本開示は、インタレスト毎に転送状態を維持しないICNアーキテクチャに関する。
インターネット及び電子商取引の普及は、ネットワーク業界における革命的な変化を刺激し続けている。今日では、オンライン映画鑑賞から毎日のニュース配信、小売売上高及びインスタントメッセージまで、かなりの数の情報交換がオンラインで行われている。増加する数のインターネットアプリケーションはまたモバイルになってきている。しかしながら、現在のインターネットは、主にロケーションベースのアドレッシング方式で動作する。2つの最もユビキタスなプロトコルであるインターネットプロトコル(IP)及びイーサネット(登録商標)プロトコルは、双方とも、エンドホストアドレスに基づいている。すなわち、コンテンツの消費者は、典型的には物理オブジェクト又は位置に関連しているアドレス(例えば、IPアドレス又はイーサネット(登録商標)メディアアクセス制御(MAC)アドレス)からコンテンツを明示的に要求することによってコンテンツを受信することができるにすぎない。この制限のあるアドレッシング方式は、刻々と変化するネットワークの要求を満たすために次第に不十分になってきている。
近年、コンテンツが直接名称付けられてアドレッシングされる情報中心ネットワーク(ICN)アーキテクチャが業界において提案されている。典型的なICNアーキテクチャであるコンテンツ中心ネットワーク(CCN)は、コンテンツ伝送に対する新たなアプローチをもたらす。コンテンツが移動するエンドツーエンド会話としてのアプリケーションレベルでみられるネットワークトラフィックを有する代わりに、コンテンツは、固有名称に基づいて要求又は返送され、ネットワークは、提供者から消費者へとコンテンツをルーティングする責を担う。コンテンツは、テキスト、画像、映像及び/又は音声などの任意の形態のデータを含む通信システムにおいて伝送されることができるデータを含むことに留意されたい。消費者及び提供者は、CCNの内部又は外部のコンピュータ又は自動プロセスにおける人とすることができる。コンテンツの一部は、コンテンツ全体又はコンテンツの各部を指すことができる。例えば、新聞記事は、データパケットとして具現化されたコンテンツの複数部分によって表されることができる。コンテンツの一部はまた、認証データ、作成日付、コンテンツ所有者などの情報を有するコンテンツの一部を記述又は増補するメタデータに関連付けることができる。
CCN又は名称付きデータネットワーキング(NDN)などの既存のインタレストベースのICNアプローチにおいて、ルータ(又はネットワークにおけるノード)は、特定の名称付きデータオブジェクト(NDO)についてのインタレストが受信されるインターフェース及びそのようなインタレストが転送されるインターフェースを含むインタレスト状態を記憶するために、保留インタレストテーブル(PIT)を維持する必要がある。PITは、元の要求者の身元を隠しながらインタレストを満たすNDOが元の要求者まで戻る逆経路をたどるのを可能とする。しかしながら、ルータによって処理されるインタレスト数が増えるのにともない、ルータがネットワーク内のルータの数よりもはるかに多くのインタレストを処理することから、伝統的なルーティングテーブルのサイズよりも大きい大きさの多くのオーダとすることができるPITのサイズがとても大きくなる。
本開示において使用される用語は、一般に、以下のように定義される(それらの解釈はそのように限定されるものではない)。
「HSVLI」:名称とも称される階層的構造化可変長識別子である。それは、可変長オクテット文字列とすることができる名称要素の順序付きリストである。人間が読める形式において、ccnx:/path/partなどの形式で表現することができる。また、HSVLIは、人間が読めるものでなくてもよい。上述したように、HSVLIは、コンテンツを指し、それらは、コンテンツについての組織的構造を表現することができ且つ人間にとって少なくとも部分的に有意とすることができるのが望ましい。HSVLIの個別の要素は、任意長を有することができる。さらにまた、HSVLIは、明示的に区切られた要素を有することができ、バイトの任意のシーケンスを含むことができ、人間が読める文字に限定されるものではない。最長接頭辞一致検索は、HSVLIを有するパケットの転送に重要である。例えば、「/parc/home/bob」におけるインタレストを示すHSVLIは、「/parc/home/bob/test.txt」及び「/parc/home/bob/bar.txt」の双方に一致する。名称要素の数の観点で最長の一致は、最も特異的であるために最良であると考えられる。HSVLIの詳細な説明は、2009年9月23日に出願された発明者Van L. Jacobson及びJames D. Thorntonによる「階層的構造化可変長識別子を有するパケットを転送するためのシステム」と題された米国特許第8,160,069号明細書においてみることができる。
「インタレスト」:コンテンツオブジェクトについての要求である。インタレストは、同じ名称接頭辞を有する複数のオブジェクトを選択するために使用することができるHSVLI名称接頭辞及び他の任意のセレクタを指定する。名称がインタレスト名称接頭辞と一致する(及び、必要に応じて発行者鍵IDなど他の要求されたパラメータが一致する)任意のコンテンツオブジェクトは、インタレストを満たす。
「コンテンツオブジェクト」:インタレストに応答して送信されたデータオブジェクトである。それは、暗号化署名を介して互いに結合しているHSVLI名称及びコンテンツペイロードを有する。必要に応じて、全てのコンテンツオブジェクトは、コンテンツオブジェクトのSHA−256ダイジェストから構成された暗黙的な端末名称要素を有する。1つの実施形態において、暗黙的なダイジェストは、有線で転写されないが、必要に応じて、各ホップにおいて計算される。この開示において、用語「コンテンツオブジェクト(CO)」及び用語「名称付きデータオブジェクト(NDO)」は互換性がある。
「フェース」:CCNにおいて、用語フェースは、インターフェースの概念の一般化である。フェースは、ネットワーク又は直接アプリケーションパーティに接続されることができる。フェースは、特定のネットワークインターフェース上でブロードキャスト又はマルチキャストパケットを送受信するか又は下層伝送においてポイントツーポイントアドレッシングを使用して若しくはトンネル(例えば、TCPトンネル)を使用してパケットを送受信するように構成されることができる。フェースはまた、UDP又はOS固有のプロセス間通信経路のようなカプセル化を介して、同じマシン上で実行されている単一のアプリケーションプロセスへの接続とすることができる。全てのメッセージは、フェースを介して到達し、フェースを介して送信される。この開示において、用語「隣接者」は、用語「フェース」と互換可能であり、インタレストの到来又は発信インターフェースを指す。
「接頭辞」:この開示において、用語「接頭辞」は、特定のコンテンツオブジェクトの名称又はコンテンツオブジェクトについての名称接頭辞のいずれかを指すために使用することができる。
本発明の1つの実施形態は、情報中心ネットワーク(ICN)におけるルータを提供する。ルータは、コンテンツの一部についてのインタレストを受信するように構成された受信モジュールを含む。インタレストは、コンテンツの一部に関連付けられた名称を示す。ルータはまた、インタレストが転送されることができるかどうかを判定し、インタレストが第2のルータに転送されることができるという判定に応答して、第2のルータによってルータに割り当てられた識別子のセットから識別子を選択し、インタレストに識別子を挿入することによってインタレストを処理するように構成されたインタレスト処理モジュールを含む。ルータは、さらに、第2のルータに対して処理されたインタレストを転送するように構成された転送モジュールを含む。
この実施形態の変形例において、転送モジュールは、さらに、インタレストが転送されることができないとインタレスト処理モジュールが判定したのに応答してインタレストに対する応答を送信するように構成されている。
さらなる変形例において、インタレスト処理モジュールは、コンテンツの一部をみつけることができないこと、コンテンツの一部を公表する宛先ルータまでのルートをみつけることができないこと、及び、インタレストがループを移動していることのいずれかに基づいて、インタレストが転送されることができないことを判定するように構成されている。転送モジュールによって送信された応答は否定応答を含む。
この実施形態における変形例において、インタレスト処理モジュールは、インタレストがルータのローカルユーザから受信されたという判定に応答して、ローカルインタレストテーブルに基づいて、同じコンテンツの一部についての以前のインタレストが存在するかどうかを判定するように構成されている。そうである場合、インタレスト処理モジュールは、ローカルインタレストテーブルにローカルユーザを追加することによって受信したインタレストを集約する。そうでない場合、インタレスト処理モジュールは、コンテンツの一部についてのローカルインタレストテーブルに新たなエントリを作成する。
この実施形態における変形例において、受信したインタレストは、以前の識別子を担持する。識別子を選択するとき、インタレスト処理モジュールは、以前の識別子に基づいてローカルルーティングテーブル内の検索を実行し、一致するエントリがみつかったことに応答して、選択された識別子として一致するエントリを使用し、一致するエントリがみつからなかったことに応答して、選択された識別子を取得してローカルルーティングテーブルにエントリを生成するために以前の識別子に全単射関数を適用するように構成されている。生成されたエントリは、選択された識別子と、ルータがインタレストを受信した第3のルータとを指定する。インタレスト処理モジュールは、さらに、受信したインタレストに担持された以前の識別子を選択された識別子と置き換えることによって処理されたインタレストを生成する。
この実施形態における変形例において、識別子のセットは、連続的に増加又は減少する数値のセットを含む。
この実施形態における変形例において、ルータは、さらに、インタレストに対する応答を受信するように構成された応答受信モジュールと、受信した応答を処理するように構成された応答処理モジュールと、処理された応答を転送するように構成された応答転送モジュールとを備える。受信した応答を処理するとき、応答処理モジュールは、応答によって担持された応答識別子に基づいて、ルータに対してインタレストを転送する第3のルータを指定する、ローカルルーティングテーブルにおける一致するエントリを識別し、第3のルータに固有の関数を使用して応答転送識別子に応答識別子をマッピングし、応答識別子を応答転送識別子と置き換えることによって処理された応答を生成するように構成されている。
図1は、本発明の実施形態にかかる、ネットワークの例示的なアーキテクチャを図示している。 図2は、本発明の実施形態にかかる、例示的な転送情報ベース(FIB)を図示する図である。 図3は、本発明の実施形態にかかる、例示的なローカルインタレスト収集テーブル(LIGHT)を図示する図である。 図4は、本発明の実施形態にかかる、例示的な匿名ルーティングテーブル(ART)を図示する図である。 図5は、本発明の実施形態にかかる、例示的なローカル間隔設定テーブル(LIST)を図示する図である。 図6Aは、本発明の実施形態にかかる、CCN−GRAMがインタレストループを検出する方法を図示している。 図6Bは、本発明の実施形態にかかる、CCN−GRAMがインタレストループを検出する方法を図示している。 図7Aは、本発明の実施形態にかかる、CCN−GRAMがシングルパスルーティング及び一時ルーティングテーブルループによって動作する方法を図示している。 図7Bは、本発明の実施形態にかかる、CCN−GRAMがシングルパスルーティング及び一時ルーティングテーブルループによって動作する方法を図示している。 図7Cは、本発明の実施形態にかかる、CCN−GRAMがシングルパスルーティング及び一時ルーティングテーブルループによって動作する方法を図示している。 図8は、本発明の実施形態にかかる、インタレストにおける割り当てられた識別子(AID)のマッピングを図示する図である。 図9は、本発明の実施形態にかかる、インタレストに対する応答におけるAIDのマッピングを図示する図である。 図10は、本発明の実施形態にかかる、例示的なCCN−GRAMルータのアーキテクチャを表す図である。 図11は、本発明の実施形態にかかる、例示的なインタレスト処理アルゴリズムを図示する図である。 図12は、本発明の実施形態にかかる、例示的なインタレスト処理アルゴリズムを図示する図である。 図13は、本発明の実施形態にかかる、データパケットを処理するための例示的なアルゴリズムを図示する図である。 図14は、本発明の実施形態にかかる、NACKを処理するための例示的なアルゴリズムを図示する図である。 図15は、本発明の実施形態にかかる、CCN−GRAMについての例示的なシステムを図示している。
図面において、同様の参照符号は、同じ図要素を指している。
概説
本発明の実施形態は、新規なCCNシステムである匿名メッセンジャ用ルートのCCN収集(CCN−GRAM)を提供する。CCN−GRAMを実装するルータは、もはや保留インタレストテーブル(PIT)を維持する必要はない。具体的には、CCN−GRAMは、宛先ベースの転送テーブルを使用した匿名データグラムとしてそれらに対してインタレスト及び応答を転送することによってステートレス転送プレーンによって動作する。各ルータは、その隣接者に間隔を割り当て、その隣接者から間隔の割り当てを受け、各間隔は連続識別子のセットである。ルータがインタレストを転送するとき、それは、インタレストをラベル付けするためにインタレストの受信機によって割り当てられた間隔から識別子を選択する。このラベルは、ホップ・バイ・ホップベースで変更される。インタレストの前ホップとインタレストを転送するために使用される識別子との間のマッピングは、インタレストに対する応答がインタレストの逆経路に沿って正確に転送し返されることができることを保証するためにローカルルーティングテーブルにおいて維持される。さらに、CCN−GRAMはまた、インタレストループを防止するために距離ベースの転送戦略を使用する。
CCNアーキテクチャ
一般に、CCNは、インタレスト及びコンテンツオブジェクトという2つの種類のメッセージを使用する。インタレストは、コンテンツオブジェクトの「名称」とも称される階層的構造化可変長識別子(HSVLI)を担持し、そのオブジェクトについての要求として機能する。ネットワーク要素(例えば、ルータ)が同じ名称についての複数のインタレストを受信した場合、それはそれらのインタレストを集約することができる。一致するコンテンツオブジェクトとともにインタレストの経路に沿ったネットワーク要素は、インタレストを満たすそのオブジェクトをキャッシュして返送することができる。コンテンツオブジェクトは、インタレストの発信元へのインタレストの逆経路をたどる。
本開示において使用される用語は、一般に、以下のように定義される(それらの解釈はそのように限定されるものではない)。
「HSVLI」:名称とも称される階層的構造化可変長識別子である。それは、可変長オクテット文字列とすることができる名称要素の順序付きリストである。人間が読める形式において、ccnx:/path/partなどの形式で表現することができる。また、HSVLIは、人間が読めるものでなくてもよい。上述したように、HSVLIは、コンテンツを指し、それらは、コンテンツについての組織的構造を表現することができ且つ人間にとって少なくとも部分的に有意とすることができるのが望ましい。HSVLIの個別の要素は、任意長を有することができる。さらにまた、HSVLIは、明示的に区切られた要素を有することができ、バイトの任意のシーケンスを含むことができ、人間が読める文字に限定されるものではない。最長接頭辞一致検索は、HSVLIを有するパケットの転送に重要である。例えば、「/parc/home/bob」におけるインタレストを示すHSVLIは、「/parc/home/bob/test.txt」及び「/parc/home/bob/bar.txt」の双方に一致する。名称要素の数の観点で最長の一致は、最も特異的であるために最良であると考えられる。HSVLIの詳細な説明は、2009年9月23日に出願された発明者Van L. Jacobson及びJames D. Thorntonによる「階層的構造化可変長識別子を有するパケットを転送するためのシステム」と題された米国特許第8,160,069号明細書においてみることができる。
「インタレスト」:コンテンツオブジェクトについての要求である。インタレストは、同じ名称接頭辞を有する複数のオブジェクトを選択するために使用することができるHSVLI名称接頭辞及び他の任意のセレクタを指定する。名称がインタレスト名称接頭辞と一致する(及び、必要に応じて発行者鍵IDなど他の要求されたパラメータが一致する)任意のコンテンツオブジェクトは、インタレストを満たす。
「コンテンツオブジェクト」:インタレストに応答して送信されたデータオブジェクトである。それは、暗号化署名を介して互いに結合しているHSVLI名称及びコンテンツペイロードを有する。必要に応じて、全てのコンテンツオブジェクトは、コンテンツオブジェクトのSHA−256ダイジェストから構成された暗黙的な端末名称要素を有する。1つの実施形態において、暗黙的なダイジェストは、有線で転写されないが、必要に応じて、各ホップにおいて計算される。この開示において、用語「コンテンツオブジェクト」及び用語「名称付きデータオブジェクト(NDO)」は互換性がある。
「フェース」:CCNにおいて、用語フェースは、インターフェースの概念の一般化である。フェースは、ネットワーク又は直接アプリケーションパーティに接続されることができる。フェースは、特定のネットワークインターフェース上でブロードキャスト又はマルチキャストパケットを送受信するか又は下層伝送においてポイントツーポイントアドレッシングを使用して若しくはトンネル(例えば、TCPトンネル)を使用してパケットを送受信するように構成されることができる。フェースはまた、UDP又はOS固有のプロセス間通信経路のようなカプセル化を介して、同じマシン上で実行されている単一のアプリケーションプロセスへの接続とすることができる。全てのメッセージは、フェースを介して到達し、フェースを介して送信される。この開示において、用語「隣接者」は、用語「フェース」と互換可能であり、インタレストの到来又は発信インターフェースを指す。
「接頭辞」:この開示において、用語「接頭辞」は、特定のコンテンツオブジェクトの名称又はコンテンツオブジェクトについての名称接頭辞のいずれかを指すために使用することができる。
前述したように、HSVLIは、コンテンツの一部を示し、階層的に構造化されており、最も一般的なレベルから最も特定のレベルまで順序付けられた連続要素を含む。各HSVLIの長さは固定されていない。コンテンツ中心ネットワークにおいて、従来のIPネットワークとは異なり、パケットは、HSVLIによって識別されることができる。例えば、「abcd/bob/papers/ccn/news」は、コンテンツの名称とすることができ、対応するパケット、すなわち、「ABCD」と名付けられた組織における「Bob」と名付けられたユーザについての新聞の「ccn」コレクションからの「news」記事を識別する。コンテンツの一部を要求するために、ノードは、コンテンツの名称によってそのコンテンツにおけるインタレストを表現する(例えば、ブロードキャストする)。コンテンツの一部におけるインタレストは、コンテンツの名称又は識別子に応じたコンテンツについてのクエリとすることができる。コンテンツは、ネットワークにおいて利用可能な場合、コンテンツを記憶する任意のノードから要求ノードに対して返送される。ルーティングインフラストラクチャは、情報を有する可能性が高い有望なノードに対してインタレストをインテリジェントに伝播した後、インタレストメッセージが移動する逆経路に沿って利用可能なコンテンツを運ぶ。基本的に、コンテンツオブジェクトは、インタレストメッセージによって残されたブレッドクラムにしたがい、それゆえに要求ノードに到達する。
図1は、本発明の実施形態にかかる、ネットワークの例示的なアーキテクチャを図示している。この例において、ネットワーク180は、ノード100〜145を備える。ネットワーク内の各ノードは、1つ以上の他のノードに接続されている。ネットワーク接続185は、そのような接続の例である。ネットワーク接続は実線で示されているが、各線はまた、1つのノードが他のノードに結合することができるサブネットワーク又はスーパーネットワークを表現することができる。ネットワーク180は、コンテンツ中心のローカルネットワーク、スーパーネットワーク又はサブネットワークとすることができる。1つのネットワーク内のノードが他のネットワーク内のノードに到達することができるように、これらのネットワークのそれぞれは、相互接続することができる。ネットワーク接続は、ブロードバンド、無線、電話、衛星又は任意の種類のネットワーク接続とすることができる。ノードは、コンピュータシステム、ユーザを表すエンドポイント及び/又はインタレストを生成したり若しくはコンテンツを発信したりすることができる装置とすることができる。
本発明の実施形態によれば、消費者は、コンテンツの一部についてのインタレストを生成し、ネットワーク180内のノードに対してそのインタレストを転送することができる。コンテンツの一部は、ネットワークの内部又は外部に配置することができる発行者又はコンテンツ提供者によってネットワーク180内のノードに記憶されることができる。例えば、図1において、コンテンツの一部におけるインタレストは、ノード105において発生する。コンテンツがノードにおいて利用可能でない場合、インタレストは、第1のノードに結合された1つ以上のノードへと流れる。例えば、図1において、インタレストは、利用可能なコンテンツを有していないノード115に流れる(インタレストフロー150)。次に、インタレストは、ノード115から同様にコンテンツを有しないノード125に流れる(インタレストフロー155)。そして、インタレストは、利用可能なコンテンツを有するノード130に流れる(インタレストフロー160)。そして、コンテンツオブジェクトのフローは、コンテンツが配信されるノード105に到達するまでその経路を引き返す(コンテンツフロー165、170及び175)。認証などの他のプロセスは、コンテンツのフローに含まれることができる。
ネットワーク180において、コンテンツホルダ(ノード130)とインタレスト生成ノード(ノード105)との間の経路における任意数の中間ノード(ノード100〜145)は、それがネットワークを介して移動するのにともないコンテンツのローカルコピーをキャッシュする際に加入することができる。キャッシングは、ローカルにキャッシュされたコンテンツに対するアクセスを暗黙的に共有することによって他の加入者の近傍に位置する第2の加入者についてのネットワーク負荷を低減する。
従来のCCNにおいて、各ノードは(ルータとも称される)は、転送情報ベース(FIB)、コンテンツストア(CS)及び保留インタレストテーブル(PIT)を含む3つの主要なデータ構造を維持する。
FIBは、一致コンテンツオブジェクトのポテンシャルソースに向けてインタレストパケットを転送するために使用される。典型的に、ルーティングプロトコルは、ネットワーク内の全てのノード間でFIBを投入するために使用される。従来のCCNにおいて、FIBエントリは、大抵の場合、一致するインタレストが転送されるべき少なくとも1つのフェースの物理アドレスを含む各エントリとともに名称接頭辞によってインデックス付けされる。インタレストメッセージを転送するとき、一致するエントリをみつけるためにFIBにおいて名称最長接頭辞一致検索が実行される。
コンテンツストア(CS)は、IPルータにおいて使用されるバッファメモリと同様である。より具体的には、CSは、このノードを通過するコンテンツオブジェクトを一時的にバッファリングし、異なる消費者による効率的なデータ検索を可能とする。ルータがインタレストパケットを受信したとき、それは、上流のインタレストを発行する前にそのコンテンツストアに一致するコンテンツオブジェクトがあるかどうかを最初にチェックする。
保留インタレストテーブル(PIT)は、インタレスト状態のキャッシュとして機能する。PITは、返送されるコンテンツオブジェクトがその要求者に対して逆インタレスト経路をたどって下流に送信されることができるようにコンテンツ発信元に向かって上流に転送されるインタレストを追跡する。これは、上流及び下流のネットワークフローを維持する。CCNにおいては、インタレストパケットのみがルーティングされる。返送コンテンツオブジェクトは、コンテンツ要求者に戻るインタレストパケットの軌跡をたどる。インタレストについてのPITエントリは、インタレストの名称又は名称接頭辞と、そのインタレストが要求された1つ又は複数の到来フェースとを指定する。
インタレストパケットが特定のフェースに到達すると、コンテンツ名又はHSVLIに基づいて最長一致検索が行われる。名称検索に使用されるインデックス構造は、CS一致がFIB一致よりも好ましいPIT一致よりも好まれるように順序付けられる。したがって、インタレストに一致するCSにおけるコンテンツオブジェクトが既に存在する場合、コンテンツオブジェクトは、インタレストが到達したフェースを介して送出され、インタレストは破棄される。そうでない場合、PITは、一致をみつけることができるかどうかを確認するためにチェックされる。そうである場合、インタレストの到達フェースは、PITエントリの要求フェースリストに追加され、インタレストは破棄される。そうでない場合、FIBはチェックされ、インタレストは、一致するFIBエントリに記載された1つ以上のフェースに沿って転送される。
CCN−GRAM:交換及び記憶される情報
前述したように、現在のICN(例えば、CCN又はNDN)は、ルータが各インタレストについての転送状態を維持することを意味するステートフル転送プレーンを使用する。しかしながら、これは、ルータを通過する各インタレストについての転送状態を維持しないステートレス転送プレーンの全ての問題を解決しない。インタレストの集約は、インタレストに転送ループを移動させることがあることが示されている。それらはローカルコンテンツ制作者又はキャッシュされたコンテンツを有するルータに到達することができないことから、ルーピングインタレストは、決して応答を受信しないことがある。その結果、これらのインタレストは、それらがタイムアウトするまでPITに滞在する必要がある。インタレストルーピングに加えて、様々なルータのFIB間の一時的な不一致はまた、ちょうど制御プレーンにおいて「無限にカウントする」古いルーティングプロトコルのようにPITにおいて「無限に待機している」インタレストをもたらすことがある。これは、はるかに長い待ち時間及び輻輳につながることがある。
さらに重要なことに、各未承諾インタレストに対する応答を転送する方法を覚えるためにPITを使用すると、敵がPITのサイズを急増させることを目的とした悪質なインタレストを送信するインタレストフラッディング攻撃を含むステートレス転送プレーンに存在しない新たな種類の攻撃に対してルータを脆弱にする。これらの攻撃に対する完全な解決策は、今日存在していない。
例えばインターネットプロトコル(IP)及びイーサネット(登録商標)プロトコルなどの従来のネットワークプロトコルは、「ステートレス」転送プレーンアプローチを構成するデータグラム転送を使用する。例えば、IPネットワークにおいて、コンテンツの普及は、IPデータグラムにカプセル化された(アプリケーション及びトランスポートプロトコルによって定義されるように)ヘッダに基づいている。NDN及びCCNと比較すると、IPデータグラム転送は、転送プレーンにおいてはるかに少ない記憶装置オーバーヘッドを招き、転送テーブルのオーバーフローを目的とした攻撃の対象ではない。しかしながら、IPデータグラムにより、発信元は、データグラムによって担持されるグローバルに固有な識別子によって表される。NDN又はCCNにおけるIPデータグラムの単純な採用は、架空の発信元を作成することによってマウントされる攻撃に対して脆弱とすることがある。それらに対して要求及び応答するコンテンツは、多様な経路を移動することができ、転送を必要以上に複雑とする。これらの経路間の調整はない。
インタレストベースのICN及びデータグラム転送の双方の利益を得るために、本発明のいくつかの実施形態において、新たなアプローチ、すなわち匿名メッセンジャ用のCCN収集(CCN−GRAM)が使用される。CCN−GRAMは、宛先ベースの転送テーブルを使用した匿名データグラムとして、それらに対してインタレスト及び応答を転送することによってステートレス転送プレーンによって動作する。ステートレス転送を容易とするために、既知の名称接頭辞までのルートを確立して維持するためにルータによって積極的なルーティングアプローチが使用される。コンテンツ消費者に代わって特定のコンテンツについてのインタレストを発信するルータに対する匿名ルートを維持するために新規なオンデマンドルーティングアプローチもまた使用される。コンテンツ消費者の身元を隠すために、ユーザにサービスを提供するローカルルータのみがユーザの身元を把握し、他のルータ、コンテンツ提供者又はキャッシングサイトは、ユーザの代わりにインタレストを発信するルータを識別することができない。
動作中において、CCN−GRAMは、ノード間のコンテンツの交換を実現するために、インタレスト、データパケット及び(否定応答(NACK)などの)特定の制御メッセージを使用する。IPデータグラムと同様に、CCN−GRAMにおいて送信されたメッセージは、発信元及び宛先を指定する。インタレストについて、宛先は、コンテンツオブジェクトの名称(例えば、NDO)とすることができ、発信元は、匿名識別子とすることができる。データパケット及びNACKについて、発信元は、NDOの名称とすることができ、宛先は、匿名識別子とすることができる。
コンテンツオブジェクト(CO)n(j)を要求するノードkによって送信されたインタレストは、I[n(j),AID(k)]で表され、要求されたCO(n(j))の名称及びインタレストの発信元の身元を隠すためにホップ・バイ・ホップベースで変更される割り当てられた識別子(AID(k))を記載している。いくつかの実施形態において、割り当てられた識別子は、IPデータグラムのヘッダの一部であるIPアドレスと同様の方法でインタレストパケットのヘッダフィールドに含めることができる。しかし、IPデータグラムとは異なり、この割り当てられた識別子(AID)は、インタレストを発信するルータの身元(又はアドレス)を明らかにしない。
インタレストに対する応答においてルータiによって送信されたデータパケットは、DP[n(j),sp(j),AID(i)]として表され、送信されるCOの名称(n(j))、必要に応じてCOを検証するために使用される署名ペイロード(sp(j))、及び、その真の身元を明らかにすることなくデータパケットの意図された受信者を表す割り当てられた識別子(AID(i))を記載している。一方、インタレストに対する応答においてルータiによって送信された制御メッセージ(NACK)は、NA[n(j),CODE,AID(i)]として表される。ここで、CODEは、NACKを送信するための理由を記載している。NACKを送信するための考えられる理由は、(a)インタレストループが検出されたこと、(b)要求されたコンテンツに向かうルートがみつからないこと、及び、(c)コンテンツがみつからないことである。
インタレスト、CO及びNACKの転送を実現するために、GRAMルータは、転送情報ベース、任意のローカルインタレスト収集テーブル(LIGHT)、匿名ルーティングテーブル(ART)及びローカル間隔設定テーブル(LIST)を維持する。
図2は、本発明の実施形態にかかる、例示的な転送情報ベース(FIB)を図示する図である。各ルータのFIBは、各隣接ルータによって達成される既知の各名称接頭辞までの距離を記載している。図2において、FIB200は、コンテンツ名称接頭辞を使用してインデックス付けされた多数のエントリを含む。各エントリは、名称接頭辞及び名称接頭辞を公表するノードまでのホップ数によって識別されるコンテンツへの次ホップを記載している。表記のために、ルータiにおいて、FIBは、FIBとして表され、FIBエントリ202などの名称接頭辞n(j)についての各FIBエントリは、
Figure 2017069951
として表される。各FIBエントリは、各次ホップ隣接者についての距離のリストを含むことができることに留意されたい。
Figure 2017069951
に記載されたn(j)までの次ホップのセットは、
Figure 2017069951
として表される。各次ホップ
Figure 2017069951
について、隣接者qを通る名称接頭辞n(j)までの距離(例えば、ホップ数)は、D(i,n(j),q)として表される。FIBにおける各エントリは、ルータのルーティングテーブル内の対応するエントリの寿命によって決定される最大時間だけ記憶される。いくつかの実施形態において、特定の次ホップについてのFIBエントリはまた、全ての隣接者間の次のホップのランキングを含むことができる。
図3は、本発明の実施形態にかかる、例示的なローカルインタレスト収集テーブル(LIGHT)を図示する図である。ルータのLIGHTは、ローカルに利用可能なコンテンツのインデックスであるとともに、リモートであり且つローカルユーザによって要求されたコンテンツである。具体的には、ルータiに記憶されたLIGHT(LIGHT)は、ルータiによって要求された又はルータiに既に記憶されたCOの名称を一覧表示する。図3において、LIGHT300は、CO名称によってインデックス付けされた多数のエントリを含む。エントリ302などの各エントリは、COの名称、COへのポインタ及びコンテンツがリモートであるときにCOを要求したローカル消費者のリストを記載している。例えば、エントリ302は、COの名称(n(j))と、n(j)へのポインタ(p[n(j)])と、ローカル消費者を識別する識別子のリスト(lc[n(j)])とを記載している。COについてのローカル消費者がない場合、識別子のリストは空である。ローカルキャッシュ及びローカルコンテンツの消費者を有するルータのみがLIGHTを維持するために必要とされ、一方、中継ルータはLIGHTを維持する必要はないことに留意されたい。
図4は、本発明の実施形態にかかる、例示的な匿名ルーティングテーブル(ART)を図示する図である。ARTは、インタレストを使用してオンデマンドで維持され、ローカル識別子によって表される宛先までの経路を記載している。それらの識別子はローカルであることから、ルータは、そのような識別子を使用してインタレストの発信元を識別することができない。図4において、ルータiにおけるART400(ART)は、割り当てられた識別子を使用してインデックス付けされたエントリ402及び404などの多数のエントリを含む。各エントリは、割り当てられた識別子、前ホップ及びおそらくは(ローカルに生成されたインタレストについての)名称接頭辞を記載している。表記のために、ART(a,p,n)は、割り当てられた識別子a、前ホップp及び名称接頭辞nについてのエントリを表すために使用される。図4において、エントリ402は、名称接頭辞n(j)によって最良に一致する名称を有するCOについてのインタレストの発信元であるルータiの結果として割り当てられた識別子aについて作成されたエントリである。エントリ402は、割り当てられた識別子(a)、前ホップ(ルータi)及び一致する接頭辞(n(j))を記載することができる。一方、エントリ404は、他のルータから受信したインタレストを転送するルータiの結果として割り当てられた識別子aについて作成されたエントリである。エントリ404は、インタレストの割り当てられた識別子a及びルータiが識別子aを割り当てる前ホップ(p(a))を記載することができる。エントリ404における名称接頭辞は空に設定される。ARTにおける各エントリは、数秒の最大寿命だけ記憶される。
図5は、本発明の実施形態にかかる、例示的なローカル間隔設定テーブル(LIST)を図示する図である。ルータにおいて維持されるLISTは、ルータがその隣接者に割り当て且つ各隣接者がルータに割り当てるローカル識別子の間隔を記載している。いくつかの実施形態において、各ローカル間隔は、連続的に増加又は減少する数値識別子のチャンクである。例えば、1つのルータによってその隣接者のいずれかに割り当てられたローカル間隔は、1から始まり且つ50で終了する識別子のセットとすることができる。図5において、LIST500は、ルータのフェースを使用してインデックス付けされたエントリ502などの多数のエントリを含む。各エントリは、隣接者(フェース)によって現在のルータに割り当てられたローカル識別子の間隔(ローカル間隔)とともに、現在のルータによって隣接者に割り当てられたローカル間隔を記載している。表記のために、LISTは、ルータiに維持されるLISTを表し、LI(k,i)は、隣接者kによってルータiに割り当てられたローカル間隔を表し、LI(i,k)は、隣接者iによってルータkに割り当てられたローカル間隔を表す。
CCN−GRAM:ループフリー転送
CCN−GRAMは、名称接頭辞に関するFIBに記憶されているルーティングデータが不一致であり且つルーティングテーブルループを含む場合であっても、インタレストがルーティングループを移動することができないのを保証するために距離ベースのループフリー転送規則(LFR)を実装する。具体的には、ルータは、隣接者がインタレストを転送したときの隣接者よりも少なくとも1つのインターフェースを通る接頭辞に近いことをルータが判定した場合にのみ隣接者からのインタレストを受け入れる。インタレストループを防止するために使用することができる距離ベースの転送戦略の詳細な説明は、2014年12月16日に出願された発明者Jose J. Garcia−Luna−Acevesによる「距離ベースのインタレスト転送のためのシステム及び方法」と題された同時係属の米国特許出願第14/572,608号(代理人整理番号PARC−20140178US01)においてみることができる。
CCN−GRAMを実装するルータがインタレストを受信したとき、それらは、以下の条件が満たされた場合にルータiが隣接者kからのインタレストI[n(j),AID(k)]を受け入れることができることを記載するループフリー転送規則(LFR)に基づいてインタレストを受け入れるかどうかを最初に判定する。
∃ν∈N(D(i,n(j),k>D(i,n(j),ν)
図6A〜図6Bは、本発明の実施形態にかかる、CCN−GRAMがインタレストループを検出する方法を図示している。図6Aに示されるように、ネットワーク600は、ノード602〜614などの多数のノードを含む。マルチパスは、ノード602とノード614との間に存在し、ルーティングテーブルは、ノード604−ノード606−ノード608−ノード604というループを含むことができる。図6Aにおいて、ルータからその隣接者へと発信する各リンクにおいて、一対の数字が記載されており、これは、n(j)(ノード614)まで隣接者を通るホップ数(第1の番号)と、FIBに応じた隣接者のランキング(第2の番号)とを示す。同じリンクについて、2つの対が存在する可能性があり、各対が対に近いルータにおけるFIBに記憶されることに留意されたい。例えば、ルータ604からルータ606までのリンクにおいて、2つの番号対、対(4,1)及び対(5,2)がリンクの隣に示されている。番号対(4,1)は、ルータ604に隣接し且つルータ604のFIBに記憶されており、番号対(5,2)は、ルータ606に隣接し且つルータ606のFIBに記憶される。具体的には、ルータ604に隣接する番号対(4,1)は、その隣接者606を介したn(j)までのホップ数が4であり、隣接者606がルータ604のFIBにおいて番号1にランク付けしていることを示す。一方、ルータ606に隣接する番号対(5,2)は、その隣接者604からn(j)までのホップ数が5であり、隣接者604がルータ606のFIBにおいて番号2にランク付けしていることを示す。
表記のために、隣接者、コンテンツまでのそのホップ数及びそのランキングを示すためにタプル(ν,h,r)を使用することができる。そのようなタプルは、名称接頭辞n(j)のもとにFIBに記載されたエントリとすることができることに留意されたい。例えば、FIBnode604は、タプル(ノード606,4,1)、(ノード610,4,2)及び(ノード608,6,3)を一覧表示することができる。同様に、FIBnode602は、タプル(ノード604,5,1)を一覧表示することができ、FIBnode606は、タプル(ノード608,6,1)、(ノード604,5,2)及び(ノード612,3,3)を一覧表示することができ、FIBnode608は、タプル(ノード606,5,1)及び(ノード604,5,2)を一覧表示することができる。ノード610及び612についての部分的なFIBエントリもまた、図6Aに示されていることに留意されたい。
図6Bは、CCN−GRAMルータがインタレストを転送する方法を図示している。図6Bに示された例において、ルータ604は、時間tにおいてルータ602から名称n(j)についてのインタレストI[n(j),AID]を受信した。ノード604に記憶されたFIBによれば、(LFRを満たす)5=D(ノード604,n(j),ノード602)>D(ノード604,n(j),ノード606)=3であり、ルータ606は、ルータ610よりも高くランク付けされる。したがって、ルータ604は、インタレストを受け入れてルータ606に対してそれを転送する。ルータ606は、時間tにおいてインタレストを受信し、4=D(ノード606,n(j),ノード604)>D(ノード606,n(j),ノード612)=2であることから、それを受け入れる。そして、ルータ606は、ルータ612がLFRを満たす最も高くランク付けされた隣接者であることから、インタレストについての次ホップとしてルータ612を使用する。インタレストが移動するルートは、時系列t→t→tをたどる破線によって示されている。
同様に、ルータ608によって生成されたインタレストは、各中継ルータがLFRを満たさなければならないことから、ループを移動することなく、n(j)に向けてルータ612に対して転送される(ルートは、時系列t→t→tをたどる異なる破線によって示されている)。
図7A〜図7Cは、本発明の実施形態にかかる、CCN−GRAMがシングルパスルーティング及び一時ルーティングテーブルループによって動作する方法を図示している。図において、ネットワーク700は、ノード702〜714などの多数のノードを含む。図7Aにおいて、各ルータは、そのFIBに記載された各接頭辞についての単一の次ホップ及び1つのホップ数を有する。例えば、ルータ714によって公表される名称接頭辞n(j)について、ルータ704は、(リンク(ノード704、ノード710)が失敗する前に)隣接ルータ710を介した4のホップ数を一覧表示し、ルータ706は、隣接ルータ708を介した6のホップ数を一覧表示する。ルータから名称接頭辞n(j)までの距離は、経路のホップ数に正比例しなくてもよいことに留意されたい。例えば、リンク(ノード706、ノード712)は、制限された帯域幅又は長い遅延を有してもよく、したがって、ノード706は、ノード714においてn(j)に到達するためにノード708を通る経路を優先してもよい。
ルータ704とルータ710との間のリンクが失敗した場合、ルータ706は、図7Aに示されるように、時間tにおいてリンク失敗を反映するようにそのFIBを更新する。ここで、ルータ704は、隣接ルータ706を介した4のホップ数を一覧表示する。そのようなリンク失敗は、インタレストが転送されているときにネットワーク700内のルータがn(j)について一貫性のないFIB状態を有することをもたらすことに留意されたい。例えば、ルータ706は、そのFIBをまだ更新しておらず、一時的なルーティングテーブルのループをもたらすことがある。時間tにおいて、ルータ702は、ルータ704に対してインタレストI[n(j),AID]を送信する。図7Bは、ルータ704が時間tにおいてルータ706に対してインタレストを転送することを示している。図7Bはまた、LFRに違反している
Figure 2017069951
であることから、ルータ706が時間tにおいてインタレストに対してNACKで応答することを示している。NACKは、ループが検出されたときにNACKについての理由を示す。NACKは、最終的に、図7Cに示されるように、時間tにおいてインタレストの発信元であるルータ702に対して転送される。
図7Bはまた、時間tにおいて、ルータ708がルータ704に対して名称n(j)についてのインタレストを送信することを示している。そのようなインタレストはまた、図7Cに示されるように、LFR違反に起因して時間tにおいてルータ706からのNACKを促す。図7Cはまた、ルータ704が時間tにおいてルータ706からルータ708に対してNACKを転送することを図示している。有限時間内において、FIBnode704、FIBnode706及びFIBnode708は、新たなトポロジ状態を反映するように更新される。具体的には、ノード706についてのFIBは、もはやその次ホップとしてノード708を一覧表示することができず、n(j)に関するノード702からのインタレストは、n(j)、すなわちノード714に向かってノード704、706及び712のチェーンに沿って転送されることができる。同様に、有限時間内において、n(j)に関するノード708からのインタレストは、n(j)に向かってノード706及び712に対して転送されることができる。
CCN−GRAM:匿名宛先に対する転送
宛先ベースの転送テーブルアプローチを使用してデータパケット及びNACKを転送するために、ルータは、意図された宛先を一義的に表すことができる識別子を必要とする。しかしながら、IPデータグラム転送とは対照的に、CNNにおいては、宛先は、転送ルータ、キャッシングサイト又はコンテンツ制作者がデータパケット又はNACKを促すインタレストを発信したルータを識別することができるように匿名としなければならない。
インタレストにおいて使用される識別子は、インタレストの発信元ルータによってランダムに割り当てられるノンスとすることができ、そのようなノンスについての名称空間は、小さな確率の衝突を確保するのに十分な大きさとすることができる(すなわち、同じノンスを使用する複数のルータ)。しかしながら、そのような識別子を割り当てるための送信者開始アプローチは、いくつかの欠点を有する。第1に、それは、ルータのチームがインタレストのいくつかの発信元の身元をみつけるのを可能とすることがある。第2に、それは、偽の識別子の作成に基づく攻撃を受けることがある。第3に、識別子の長さは、衝突を低減させるのに十分な大きさを必要とする。
そのような欠点を回避するために、CCN−GRAMは、データパケット及びNACKを転送するために使用することができるローカル識別子を割り当てることによって新規な受信機開始アプローチを採用する。このアプローチは、データパケット及びNACKが促進インタレストによって移動する逆経路にわたって送信されるという事実を利用する。
CCN−GRAMにおいて、各ルータは、それらがルータに対して転送するインタレストに担持された割り当てられた識別子(AID)としてそのような識別子を隣接者が順次使用することができるように、その隣接者に割り当てることができるローカル識別子の大規模なセットを有する。いくつかの実施形態において、ルータは、ルータが複数の隣接者に対して同じローカル識別子を与えることができないように、その隣接者に対して等しい長さの識別子の非重複の連続ローカル間隔(ローカル間隔)を割り当てる。換言すれば、ルータは、その隣接者を一義的に識別するためにローカル間隔を使用することができる。全てのローカル間隔が同じ長さを有する(すなわち、同数の識別子が各間隔に含まれる)ことを考えると、ローカル間隔は、間隔の開始における識別子によって固有に定義される。その隣接者に割り当てられたローカル間隔及びその隣接者によってルータに割り当てられたローカル間隔は、ルータのLISTに記憶される。
説明を簡略化するため、ルータは、それらの隣接者間隔を交換し且つそれに応じてそれらのLISTを移入したものとすることができ、ローカル間隔は、それらが割り当てられた後に長期間にわたって変化しない。ルータは、多数の方法でそれらの隣接者によってローカル間隔を交換することができる。いくつかの実施形態において、この交換は、インタレスト及びデータパケットを使用してデータプレーンにおいて行うことができる。例えば、ルータは、隣接者間隔が要求されることを表す一般的な名称及び空のAIDを記載するインタレストを送信する。一方、ローカル間隔が記載されることができる簡潔な方法(識別子がその間隔を表す)を考えると、交換はまた、制御プレーンにおいて実行するルーティングプロトコルの一部として容易に行うことができる。例えば、ルータは、HELLOメッセージ、リンク状態公表又は距離更新において間隔識別子を交換することができる。
ルータiがローカル消費者に代わってCOn(j)に関するインタレストを発信するとき、それは、名称接頭辞n(j)に向かって隣接者kに対してインタレストI[n(j),AID(i)]を送信することができる。このインタレストによって担持される識別子(AID(i))は、ルータkによって割り当てられ且つ異なる宛先用に現在使用されていないLI(k,i)からの識別子を含むことができる。AID(i)を選択した後、ルータiは、ARTにエントリ[AID(i),i]を記憶し、そのようなエントリに接頭辞名n(j)を追加することができる。
一方、ルータkがルータiから受信したインタレストI[n(j),AID(i)]を隣接者yに対して転送するとき、ルータkは、インタレスト(AID(i))に担持される識別子を独自の識別子(AID(k))と置き換えることができる。いくつかの実施形態において、そのような識別子は、キーとしてAID(i)を使用して間隔LI(y,k)から選択されることができる。全てのローカル間隔が同じ長さであることを考えると、ルータkは、AID(k)の値を決定するためにLI(k,i)からLI(y,k)への任意の1対1のマッピングを使用することができる。このマッピングは、関数f(i,y):LI(k,i)→LI(y,k)として表すことができる。AID(k)を選択した後、ルータkは、ARTにエントリ[AID(k),i]を記憶することができる。
ルータkが隣接者yから受信したデータパケットDP[n(j),sp(j),AID(y)]を転送すると、それは、データパケットが送信されなければならない(インタレストについての前ホップとしてATRに一覧表示された)次ホップxを判定するために独自のART(ART)においてキーとしてAID(y)を使用することができる。次ホップxを考えると、ルータiは、AID(y)∈LI(y,k)をAID(k)∈LI(k,x)にマッピングするために逆関数
Figure 2017069951
を使用し、ルータxに対してDP[n(j),sp(j),AID(k)]を転送する。同じアプローチは、NACKを転送するために使用することができる。
多くの全単射は、1つのローカル間隔から他へと識別子をマッピングするためにルータによって使用することができる。例えば、ローカル間隔LIにおける識別子iは、LI(i)によって表される。2つのローカル間隔をLI=[LI(start),LI(end)]及びLI=[LI(start),LI(end)]とする。ここで、LI(start)及びLI(end)は、各ローカル間隔の開始及び終了点である。識別子AID∈LIから識別子AID∈LIを取得するための単純な方法は、間隔の長さのAID=AID−LI(s)+LI(s)モジュロを計算することである。逆関数は同じとすることができる。
いったんルータが指定されたローカル識別子を使用してインタレストを発信すると、他の発信元ルータによって作成された識別子との衝突は存在するべきではないことに留意されたい。これは、新たな宛先にインタレストを発信し且つ受信したインタレストにおけるAIDを転送されたインタレストにおけるAIDにマッピングするために全単射(すなわち、1対1の対応)を使用するとき、各ルータが新たなAIDを使用するためである。転送されたインタレストにおけるAIDは、その次ホップによってルータに与えられるローカル間隔内の識別子のいずれかにならなければならない。
図8は、本発明の実施形態にかかる、インタレストにおけるAIDのマッピングを図示する図である。図8において、ルータ802は、ルータ804、806及び808などの多数の隣接ルータを含む。ルータ802におけるLISTは、ルータ802によって隣接ルータ804、806及び808に割り当てられた間隔とともに、その隣接者によってルータ802に割り当てられた間隔を含む。各間隔は、ハッチングを付した矩形によって示されるように連続識別子のチャンクを含む。実線矢印は、間隔の割り当て方向を示している。例えば、ルータ802からルータ804まで指す矢印は、矢印の経路における間隔814がルータ802によってルータ804に割り当てられた連続識別子のセットを表すことを示しており、LInode802(ノード802,ノード804)として表すことができる。同様に、間隔816及び818は、それぞれ、ルータ802によってルータ806及び808に割り当てられた連続識別子のセットを表しており、それぞれ、LInode802(ノード802,ノード806)及びLInode802(ノード802,ノード808)として表すことができる。図8はまた、それぞれ、その隣接者804、806及び808によってルータ802に割り当てられた間隔である間隔824、826及び828を図示している。それらは、LInode802(ノード804,ノード802)、LInode802(ノード806,ノード802)及びLInode802(ノード808,ノード802)として表される。これらの間隔における識別子は、インタレストを転送するためにルータによって使用することができる。間隔を指す破線矢印は、インタレストに挿入された識別子が対応する間隔から選択されることを示している。例えば、ルータ802がルータ804からインタレストを受信するとき、インタレストは、間隔814(LInode802(ノード802,ノード804))から選択された割り当てられた識別子(AID)を含むべきである。ルータ802がルータ806に対して受信したインタレストを転送するとき、それは、受信したAID∈LInode802(ノード802,ノード804)をAID∈LInode802(ノード806,ノード802)にマッピングし、受信したインタレストにおける識別子をマッピングされた識別子と置き換える必要がある。図8における二重矢印は、2つのAID間のマッピングを示している。いくつかの実施形態において、ルータ802は、受信したインタレストにおけるAIDを転送されたインタレストにおけるAIDにマッピングするために全単射関数に対する入力として受信したAIDを使用する。このマッピングは、ルータ802のARTに記憶されることができる。ルータ802がインタレストに対する応答を受信すると、それは、受信した応答におけるAIDにおいて使用するための逆関数を判定するために、そのARTにおけるエントリを使用することができる。
そのルータに割り当てられた又はそのルータによって割り当てられた間隔に加えて、ルータ802はまた、LInode802(ノード802,ノード802)として表される、それ自体のために間隔810を確保することができる。この間隔における識別子は、ローカルに生成されたインタレスト、すなわち、そのローカル消費者に代わってルータ802によって生成されたインタレストについてルータ802によって使用される。
図9は、本発明の実施形態にかかる、インタレストに対する応答におけるAIDのマッピングを図示する図である。図9において、ルータ902は、COn(j)についてのインタレストを発信する。具体的には、ルータ904を介してn(j)に向かってインタレストを送信するために、ルータ902は、ルータ904によって割り当てられた間隔からAID(ノード902)=10を選択し、転送されるインタレストにおいてこのAIDを使用し、そのARTにエントリ[10,ノード902]を記憶する。ルータ904がインタレストを受信すると、それは、次ホップとしてルータ906を識別し、(間隔914に属する)受信したインタレストにおけるAIDをルータ906によってルータ904に対して割り当てられた間隔(間隔926)から選択された識別子にマッピングするために全単射マッピング関数を使用する。破線矢印932は、そのようなマッピングを示している。ルータ904は、受信したインタレストにおけるAIDを置き換えるためにAID(ノード904)=250として選択された識別子を使用し、ルータ906に対してインタレストを転送し、そのARTにエントリ[250,ノード902]を記憶する。同様に、ルータ906は、独自のLISTに基づいて、(それがインタレストを転送することを決定した場合には)同様のマッピングを行うことができるか又はインタレストに対して応答(例えば、データパケット又はNACK)を送信することができる。
ルータ904がAID(ノード906)=250を有するルータ904からのデータパケットを受信すると、それは、一致するエントリについてそのARTをチェックする。ARTエントリは、前ホップがノード902であることを示している;したがって、ルータ904は、ルータ902についての逆マッピング関数を使用する必要がある。逆マッピングは、破線矢印934によって示されるように、AID(ノード906)=250からAID(ノード904)=10へのマッピングをもたらすことができる。そして、ルータ904は、受信したデータパケットにおけるAIDをマッピングされたAIDと置き換えることができ、ルータ902に対してデータパケットを送信することができる。ルータ902は、そのARTに基づいて、データパケットがローカル消費者のためのものであると判定することができる。
非常に少数のルータが含まれる場合であっても、インタレストを発信するルータのみがインタレストの発信元を判定することができることが図9からわかる。これは、インタレストが移動する逆経路を介して応答を転送するために使用される識別子が各ホップにおいてインタレストの受信機によって割り当てられるためである。報告された識別子の役割もまた明確である:それらは、ルータがデータパケット又はNACKを転送するときに使用するための逆関数を選択することを補助しているにすぎない。
CCN−GRAM:ルータアーキテクチャ
図10は、本発明の実施形態にかかる、例示的なCCN−GRAMルータのアーキテクチャを表す図である。図10において、CCN−GRAMルータ1000は、フェース1002、1004及び1006などの多数のフェースと、インタレスト処理モジュール1008と、転送モジュール1010と、応答処理モジュール1012と、制御メッセージ生成モジュール1014と、データベース1016とを含む。
フェース1002〜1006は、物理インターフェースのみならず、インタレストデータパケット及びNACKを含むパケットの送受信が可能なアプリケーションプロセスを含むことができる。インタレスト処理モジュール1008は、様々なフェース上で受信されたインタレストを処理する責を担う。いくつかの実施形態において、インタレスト処理モジュール1008は、上述したループフリー転送規則(LFR)に基づいて到来インタレストを受け入れるかどうかを判定する。インタレストが受け入れられた場合、インタレスト処理モジュール1008は、受信したインタレストにおけるAIDを新たなAIDにマッピングするためにデータベース1016に維持されるARTを使用し、マッピングに基づいてインタレストに含まれるAIDをスワップする。転送モジュール1010は、インタレスト、データパケット又はNACKなどのパケットをフェースに対して転送する責を担う。いくつかの実施形態において、転送モジュール1010は、AIDマッピングに基づいてデータパケット及びNACKを転送する。制御メッセージ生成モジュール1014は、インタレスト処理モジュール1008がインタレストを拒否又は削除したとき、異なるNACKメッセージを含むことができる制御メッセージを生成する。いくつかの実施形態において、制御メッセージ生成モジュール1014は、それらに限定されるものではないが、インタレストループが検出されたとき、要求されたコンテンツに向かうルートがみつからないとき、及び、コンテンツがみつからないときを含む様々な条件下でNACKメッセージを生成する。応答処理モジュール1012は、インタレストに対する応答において受信したNACKのデータパケットを処理する責を担う。いくつかの実施形態において、応答処理モジュール1012は、AIDマッピングをみつけるためにデータベース1016に維持されたARTをチェックし、マッピングに基づいて応答に含まれるAIDをスワップする。データベース1016は、FIB、任意のLIGHT、ART及びLISTというCCN−GRAMの動作に必要とされるデータ構造を記憶する。
CCN−GRAM:転送状態の維持
NDN及びCCNにおけるように、CCN−GRAMにおけるルータは、名称接頭辞の発信元としてそれ自体を公表するそれらのサイトまでのルートを維持し、制御プレーンにおいて動作するルーティングプロトコルを使用してそれらのルーティングテーブルを移入する。ルータは、それらのルーティングテーブルに記憶されたデータに基づいて名称接頭辞へのルートとともにFIBを移入する。FIBエントリの寿命は、ルーティングプロトコルの動作によって決定される。以下の説明において、マルチパスルーティングプロトコルがFIBを移入するために使用され且つルータは各隣接ルータから名称接頭辞までのホップ数距離を把握することができるものとする。この情報は、ルータのFIBに記憶されることができる。また、各ルータは適切に初期化され、ローカル消費者を表すために使用される識別子を把握し、全ての隣接者を把握し、各隣接者に関連付けられたローカル識別子間隔を把握しているものとする。
図11は、本発明の実施形態にかかる、例示的なインタレスト処理アルゴリズムを図示する図である。この例において、インタレストは、ローカル消費者から受信され、インタレストは、COの名称及びローカル消費者の名称を記載している。図11に示されるように、ルータiがローカル消費者cからインタレストを受信すると、それは、要求されたコンテンツがローカルに記憶されているか又は同じコンテンツについての要求が保留中であるかを判定するためにLIGHTをチェックする。コンテンツがローカルに記憶されている場合、データパケットは、COを要求するユーザに返送される(図11における5行目)。同じコンテンツについての要求が保留中である場合、ユーザの名称は、COを要求したユーザのリストに追加される(図11における7行目)。この開示において、名称接頭辞の発信元としてそれ自体公表するルータは、ローカルに記憶された接頭辞に関連付けられている全てのCOを有する必要があるものとする。ルータiが名称接頭辞n(j)の発信元であると記載しており且つその接頭辞における名称を有する特定のCOがローカルにみつからない場合、NACKは、コンテンツがみつからなかった旨を記載して返送される(図11における11行目)。
COがリモートであり且つFIBエントリがn(j)に一致することができる名称接頭辞について存在しない場合、NACKは、COへのルートをみつけることができなかった旨を記載して返送される(図11における14行目)。そうでない場合、ルータiは、そのLIGHTにおいてCOn(j)についてのエントリを作成し(図11における16行目)、n(j)に一致する名称接頭辞についてのそのFIBにおいて最も高くランク付けされた隣接者を介してインタレストを転送する(図11における17〜20行目)。分散型又はローカルアルゴリズムを含む様々なランク付け機構が隣接者をランク付けするために使用可能である。例えば、隣接者は、宛先又はリンク性能までの距離に基づいてランク付けされることができる。
インタレストを転送するとき、ルータiはまた、ARTエントリがインタレストが転送される選択された後行者について存在するかどうかを判定するためにそのARTをチェックする。そうである場合、ARTエントリにおける既存の識別子は、受信したインタレストにおける識別子を置き換えるために使用される。そうでない場合、インタレストが転送される前に新たなARTエントリが作成される。新たなARTエントリにおける識別子は、ルータiがインタレストの発信元である結果として作成された任意の他のARTエントリのために使用されていない(図11における20行目)。
図12は、本発明の実施形態にかかる、例示的なインタレスト処理アルゴリズムを図示する図である。図11とは異なり、図12において、ルータiによって処理されるインタレストは、隣接ルータkから受信される。図11に示されるアルゴリズムとは異なり、隣接者から受信したインタレストを処理するとき、ルータiは、もはやインタレストを集約しない。代わりに、ルータiは、単純なマッピング関数を使用して前ホップから受信したインタレストにおけるAIDを次ホップに対して転送されるインタレストにおけるAIDに単にマッピングすることができる。
ルータiがコンテンツ要求を受信すると、それは、要求されたコンテンツがローカルにキャッシュされたかどうかを判定する。そうである場合、データパケットは返送される(図12における6行目)。それが名称接頭辞n(j)の発信元であり且つ名称n(j)を有するCOがローカルにみつからない旨をルータiが記載している場合、NACKは、コンテンツをみつけることができなかった旨を記載して返送される(図12における10行目)。COがリモートであり且つFIBエントリがn(j)について存在しない場合、ルータiは、COについてのルートをみつけることができなかった旨を記載するNACKを送信する(図12における12行目)。上述したNACKにおけるAIDは、受信したインタレストにおけるAIDと同じであることに留意されたい。
ルータiは、LFRを満たすn(j)に対する次ホップνに対してインタレストを転送しようとする(最良の接頭辞はn(j)について一致する)。LFRを満たす最も高くランク付けされたルータは、インタレストについての後行者及びルータiとして選択される(図12における15〜16行目)。転送されたインタレストにおいて使用されるAIDは、ルータkから受信したAIDを選択された次ホップνによってルータiに割り当てられた対応するAIDに(全単射関数を使用して)マッピングすることにより得られる(図12における17行目)。ARTにおけるエントリが同じAID及び前ホップkについて存在しない場合、新たなARTエントリが作成される。エントリは、同じ経路及びAIDが使用される任意の名称接頭辞について有効である。したがって、エントリの名称接頭辞は空のままである(図12における21行目)。そして、ルータiは、元のAIDをマッピングされたAIDに置き換えることによってインタレストを転送する。
図13は、本発明の実施形態にかかる、データパケットを処理するための例示的なアルゴリズムを図示する図である。ルータiがデータパケットを受信すると、それは、必要に応じて、署名を検証することができ、検証が失敗した場合にはデータパケットを廃棄することができる(図13における3〜4行目)。ルータiは、さらに、コンテンツを要求したローカルユーザを有するかどうかを(そのARTエントリに基づいて)判定する。そうである場合、データパケットは、LIGHTに記憶された情報に基づいてそれらの消費者に対して送信される(図13における6〜8行目)。ARTエントリによって判定されたように、隣接者kから転送されたインタレストに対する応答においてデータパケットが受信された場合、ルータiは、受信したデータパケットにおけるAIDを隣接者kに対して転送されたデータパケットにおけるAIDにマップするために逆マッピング関数を使用する(図13における11行目)。ルータiは、必要に応じて、エッジ又はオンパスキャッシングがサポートされている場合にはデータオブジェクトを記憶することができる。
図14は、本発明の実施形態にかかる、NACKを処理するための例示的なアルゴリズムを図示する図である。ルータiがNACKを受信すると、それは、インタレストの発信元であったかどうかを(そのARTエントリに基づいて)判定する。そうである場合、NACKは、LIGHTに記憶された情報に基づいてローカル消費者に対して送信される(図14における4〜6行目)。ARTエントリによって判定されたように、隣接者kから転送されたインタレストに対する応答においてデータパケットが受信された場合、ルータiは、受信したNACKにおけるAIDを隣接者kに対して転送されたNACKにおけるAIDにマップするために逆マッピング関数を使用する(図14における9行目)。
前述したように、CCN−GRAMは、インタレストが移動するルートをマッピングするためにインタレストに担持されたローカル識別子を使用し、それゆえに、大きなPITを維持する必要性をなくす。消費者から制作者への又は制作者から消費者へのルートが完全に匿名のままであることを確実にするために、これらのローカル識別子の割り当ては、慎重に設計される。より表面的には、受信機開始アプローチは、ローカル識別子の割り当てに使用される。
CCN−GRAMは、コンテンツがデータパケットにおいて保護される方法又は名称がCOのペイロードに確実にリンクされることができる方法に対して変更を行うものではないことから、キャッシュポイズニング攻撃を制限又は排除するためにCCN及びNDNにおいて採用されるのと同じコンテンツセキュリティ機能を使用することができる。さらに、CCN−GRAMは、ルータの転送テーブルを圧倒することを目的としてインタレストフラッディング攻撃をマウントするように悪意のあるユーザの能力を排除するという点で、CCN及びNDNに対する巨大な利点を享受する。CCN−GRAMにおいて、侵入者は、接頭辞の数を無制限にするために宛てられたインタレストを発信するルータを妥協しなければならない。この場合が管理されることができるとしても、隣接ルータに対してインタレストを転送するルータを考えると、その隣接者からのインタレストにおいて使用されるためにAIDを取得しなければならない。
PITを使用する代わりに、CCN−GRAMルータは、インタレスト状態を維持するためにARTを使用する。インタレストの転送状態を維持するためにARTを使用することは、特にコンテンツ要求のレートが高い場合、PITにおけるインタレストあたりの転送状態を保持するアプローチに対して大きな利点を示す。PITのサイズは、コンテンツ要求のレートが増加するのにともない劇的に大きくなることができるのに対して、ARTのサイズは、コンテンツ要求レートに対して略一定に維持することができる。実際に、コンテンツ要求レートが低い場合、ARTにおけるエントリの平均数は、PITにおけるエントリの平均数よりも大きくすることができる。これは、それらが表すルートがインタレスト及びそれらの応答によって実際に使用されるか否かにかかわらず、ARTエントリが長期間(例えば、数秒)保持されるためである。一方、PITエントリは、対応するインタレストが満たされた直後に削除される。しかしながら、コンテンツ要求レートが増加するのにともない、与えられたARTエントリが多くのインタレストについて使用可能であるのに対して、異なるPITエントリは、各インタレストについて必要とされることから、PITのサイズは、ARTのサイズの10倍から20倍よりも大きくすることができる。一般に、軽負荷時に使用することができないARTエントリを維持するためのコストは、高負荷時に既存のARTエントリを使用して転送される多くのインタレストから得られるシグナリング遅延の大幅な減少によって補償されることができることが期待されることができる。どれくらい多くのインタレストがルートを移動するのかとは無関係にARTエントリが記憶されることを考えると、ARTのサイズは、コンテンツがキャッシュされている場所とは無関係である。一方、LIGHTのサイズは、ローカルに要求されたか又は経路上でキャッシュされたCOの数の関数であり、LIGHTの平均サイズは、ローカル要求によって支配される。CCN−GRAMルータはまた、LISTを維持し、LISTの平均サイズは、通常はインタレストの数よりも小さい大きさの数であるネットワーク内のルータの数によって決定される。
コンピュータ及び通信システム
図15は、本発明の実施形態にかかる、CCN−GRAMについての例示的なシステムを図示している。CCN−GRAMについてのシステム1500は、プロセッサ1510と、メモリ1520と、記憶装置1530とを含む。記憶装置1530は、典型的には、メモリ1520にロード可能であり且つ上述した方法を実行するためにプロセッサ1510によって実行可能な命令を記憶する。1つの実施形態において、記憶装置1530における命令は、インタレスト処理モジュール1532と、応答処理モジュール1534と、転送モジュール1536と、制御メッセージ生成モジュール1538とを実装することができ、それらの全ては様々な手段を介して互いに通信することができる。記憶装置1530は、さらに、ローカルインタレスト収集テーブル1540、転送情報ベース1542、匿名ルーティングテーブル1544及びローカル間隔設定テーブル1546などの多数のデータ構造を含むことができる。
いくつかの実施形態において、モジュール1532、1534、1536及び1538は、部分的又は全体的にハードウェアで実装することができ、プロセッサ1510の一部とすることができる。さらに、いくつかの実施形態において、システムは、別個のプロセッサ及びメモリを含まなくてもよい。代わりに、それらの特定のタスクを実行することに加えて、モジュール1532、1534、1536及び1538は、別個に又は一体的に、汎用又は専用計算エンジンの一部とすることができる。
記憶装置1530は、プロセッサ1510によって実行されることになるプログラムを記憶する。具体的には、記憶装置1530は、CCN−GRAMについてのシステム(アプリケーション)を実装するプログラムを記憶する。動作中において、アプリケーションプログラムは、記憶装置1530からメモリ1520にロードされることができ、プロセッサ1510によって実行されることができる。その結果、システム1500は、上述した機能を実行することができる。システム1500は、(タッチスクリーンディスプレイとすることができる)任意のディスプレイ1580、キーボード1560及びポインティングデバイス1570に結合されることができ、また、ネットワーク1582に対して1つ以上のネットワークインターフェースを介して結合されることができる。
この詳細な説明に記載されたデータ構造及びコードは、典型的には、コンピュータシステムによって使用するためのコード及び/又はデータを記憶することができる任意の装置又は媒体であり得るコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶される。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、これらに限定されるものではないが、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、ディスクドライブ、磁気テープ、CD(コンパクトディスク)、DVD(ディジタル多用途ディスク若しくはディジタルビデオディスク)などの磁気及び光記憶装置、又は、現在知られている若しくは今後開発されるコンピュータ読み取り可能な媒体を記憶することができる他の媒体を含む。
詳細な説明のセクションに記載された方法及びプロセスは、上述したようなコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されることができるコード及び/又はデータとして具体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読み取り可能な記憶媒体に記憶されたコード及び/又はデータを読み取って実行する場合、コンピュータシステムは、データ構造及びコードとして具現化されてコンピュータ読み取り可能な記憶媒体内に記憶された方法及びプロセスを実行する。
さらにまた、本願明細書に記載された方法及びプロセスは、ハードウェアモジュール又は装置に含めることができる。例えば、これらのモジュール又は装置は、これらに限定されるものではないが、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)、特定の時間に特定のソフトウェアモジュール若しくはコードの一部を実行する専用又は共有プロセッサ、及び/又は、現在知られている若しくは今後開発される他のプログラマブル論理デバイスを含むことができる。ハードウェアモジュール又は装置が起動されると、それらは、それらの内部に含まれる方法及びプロセスを実行する。

Claims (10)

  1. 情報中心ネットワーク(ICN)におけるルータにおいて、
    コンテンツの一部についてのインタレストを受信するように構成され、前記インタレストが前記コンテンツの一部に関連付けられた名称を示す受信モジュールと、
    前記インタレストが転送されることができるかどうかを判定し、
    前記インタレストが第2のルータに転送されることができるという判定に応答して、前記第2のルータによって前記ルータに割り当てられた識別子のセットから識別子を選択し、
    前記インタレストに前記識別子を挿入することによって前記インタレストを処理する
    ように構成されたインタレスト処理モジュールと、
    前記第2のルータに対して前記処理されたインタレストを転送するように構成された転送モジュールとを備える、ルータ。
  2. 前記転送モジュールが、さらに、
    前記インタレストが転送されることができないと前記インタレスト処理モジュールが判定したことに応答して、前記インタレストに対する応答を送信するように構成されている、請求項1に記載のルータ。
  3. 前記インタレスト処理モジュールが、
    前記コンテンツの一部をみつけることができないこと、
    前記コンテンツの一部を公表する宛先ルータまでのルートをみつけることができないこと、
    前記インタレストがループを移動していることのいずれかに基づいて、前記インタレストが転送されることができないことを判定するように構成されており、
    前記転送モジュールによって送信された応答が否定応答を含む、請求項2に記載のルータ。
  4. 前記インタレスト処理モジュールが、前記インタレストが前記ルータのローカルユーザから受信されたと判定したことに応答して、ローカルインタレストテーブルに基づいて同じコンテンツの一部についての以前のインタレストが存在するかどうかを判定し、
    そうである場合、
    前記ローカルインタレストテーブルに前記ローカルユーザを追加することによって前記受信したインタレストを集約し、
    そうでない場合、
    前記コンテンツの一部についての前記ローカルインタレストテーブルに新たなエントリを作成するように構成されている、請求項1に記載のルータ。
  5. 前記受信したインタレストが以前の識別子を担持し、前記インタレスト処理モジュールが、さらに、
    前記以前の識別子に基づいてローカルルーティングテーブルにおける検索を実行し、
    一致するエントリがみつかったことに応答して、前記選択された識別子として前記一致するエントリを使用し、
    一致するエントリがみつからなかったことに応答して、前記選択された識別子を取得してローカルルーティングテーブルにエントリを生成するために前記以前の識別子に全単射関数を適用し、前記生成されたエントリが、前記選択された識別子と、前記ルータが前記インタレストを受信した第3のルータとを指定し、
    前記受信したインタレストに担持された前記以前の識別子を前記選択された識別子と置き換えることによって前記処理されたインタレストを生成するように構成されている、請求項1に記載のルータ。
  6. 前記識別子のセットが連続的に増加又は減少する数値のセットを含む、請求項1に記載のルータ。
  7. さらに、
    前記インタレストに対する応答を受信するように構成された応答受信モジュールと、
    前記受信した応答を処理するように構成された応答処理モジュールと、
    前記処理された応答を転送するように構成された応答転送モジュールとを備え、
    前記受信した応答を処理するとき、前記応答処理モジュールが、前記応答によって担持された応答識別子に基づいて、前記ルータに対して前記インタレストを転送する第3のルータを指定する、ローカルルーティングテーブルにおける一致するエントリを識別し、
    前記第3のルータに固有の関数を使用して応答転送識別子に前記応答識別子をマッピングし、
    前記応答識別子を前記応答転送識別子と置き換えることによって前記処理された応答を生成するように構成されている、請求項1に記載のルータ。
  8. コンピューティングデバイスによって実行されたときに前記コンピューティングデバイスに情報中心ネットワーク(ICN)におけるコンテンツ交換のための方法を実行させる命令を記憶する非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体において、前記方法が、
    前記ICNにおける第1のノードにより、コンテンツの一部についてのインタレストを受信することであって、前記インタレストが前記コンテンツの一部に関連付けられた名称を示すことと、
    前記インタレストが第2のノードに対して転送されることができるという判定に応答して、前記第2のノードによって前記第1のノードに割り当てられた識別子のセットから識別子を選択することと、
    前記インタレストに前記識別子を挿入することによって前記インタレストを処理することと、
    前記第2のノードに対して前記処理されたインタレストを転送することとを備える、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
  9. 前記方法が、さらに、
    前記インタレストが転送されることができないという判定に応答して、前記インタレストに対する応答を送信することを備える、請求項8に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
  10. コンピュータ実行可能な方法において、
    情報中心ネットワーク(ICN)における第1のノードにおいて、コンテンツの一部についてのインタレストを受信することであって、前記インタレストが前記コンテンツの一部に関連付けられた名称を示すことと、
    前記インタレストが第2のノードに対して転送されることができるという判定に応答して、前記第2のノードによって前記第1のノードに割り当てられた識別子のセットから識別子を選択することと、
    前記インタレストに前記識別子を挿入することによって前記インタレストを処理することと、
    前記第2のノードに対して前記処理されたインタレストを転送することとを備える、コンピュータ実行可能な方法。

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