JP2021044829A - 住宅ネットワークの装置のための効率的通信 - Google Patents
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Abstract
Description
本開示は、小電力またはスリーピー状態装置を含むさまざまな装置が住宅ネットワークまたは同様の環境において通信することを可能にする効率的通信に関する。
し、住宅内および住宅の周りで電子装置のために用いられ得る小電力のIPv6ベースのワイヤレスメッシュネットワーク規格を与えるコンテキストにおいて、各公知の現在利用可能なワイヤレスネットワーキング規格によって提示されると考えられる。たとえば、Bluetooth(登録商標)、Dust Networks(登録商標)、Z-wave(登録商標)、WiFi(登録商標)、およびZigBee(登録商標)、のようなワイヤレスネットワーク規格は、上で論じた所望の特徴の1つ以上を提供しない。
ワイヤレスネットワーク規格を提供する。したがって、Bluetoothのワイヤレスネットワ
ーク規格は、家中に配置される多数の電子装置の通信ネットワークをサポートしないかもしれない。さらに、Bluetoothのワイヤレスネットワーク規格はワイヤレスメッシュ通信
またはIPv6アドレスをサポートしないかもしれない。
格も、住宅に配置された電子装置が互いと効率的に通信することを可能にするであろう1つ以上の特徴に関して、1つ以上の欠点をもたらし得る。特に、Dust Networksのワイヤ
レスネットワーク規格は、Dust Networksのネットワーク上で動作する装置とインターフ
ェイスするよう他のものによって用いられ得るオープンプロトコルを提供しないかもしれない。その代わりに、Dust Networksは、アセンブリライン、化学工場などのような産業
環境にある装置間の通信を容易にするよう設計され得る。したがって、Dust Networksの
ワイヤレスネットワーク規格は、各装置が互いと通信し、他の装置からの命令を聞くようにしてもよい予め規定された時間窓(タイムウィンドウ)を有する信頼性のある通信ネットワークを提供することに向けられ得る。この態様では、Dust Networksのワイヤレスネ
ットワーク規格は、住宅内での使用に対して消費者電子装置で実現するのが経済的ではないかもしれない、洗練されかつ相対的に高価な無線送信機を必要とするかもしれない。
ヤレスネットワーク規格はオープンプロトコルではないかもしれない。その代わりに、Z-waveのワイヤレスネットワーク規格は特定の送受信機チップを自分の装置に埋込む認証された顧客に対してのみ利用可能であり得る。さらに、Z-waveのワイヤレスネットワーク規格はIPv6ベースの通信をサポートしないかもしれない。つまり、Z-waveのワイヤレスネットワーク規格は、Z-wave装置上において生成されたデータを、インターネットを介して送信され得るIPベースのデータに変換するようブリッジ装置を必要とするかもしれない。
、ZigBee(登録商標)Proは、ワイヤレスメッシュネットワーキングに対するサポートの
コンテキストにおいて1つ以上の欠点を有し得る。その代わりに、ZigBee(登録商標)Proは、ZigBee(登録商標)Proネットワークにおいて各装置間において通信を容易にする中央装置に少なくとも一部依存し得る。その中央装置に対する電力要件の増大に加えて、あるワイヤレストラフィックを処理または拒絶するままであり続ける装置は、それらのハウジング内においてさらなる熱を発生させ得、それは、装置によって得られる温度読取値のような一部のセンサ読取値を変えるかもしれない。そのようなセンサ読取値は、住宅内の各装置がどのように動作し得るかを判断する際に有用であり得るので、装置内において、センサ読取値を変え得る不必要な熱の生成を回避することは有益であり得る。加えて、ZigBee(登録商標)ProはIPv6通信をサポートしないかもしれない。
中央ルータまたは装置への装置データの中継による通信の促進に向けられる。したがって、中央ルータまたは装置は持続的な電力供給を必要とし得、したがって、装置間の通信のための小電力手段を表わさないかもしれない。さらに、ZigBee(登録商標)IPは、単一のネットワークにおいて用いられ得るノードの数において実際的な限度を有し得る(つまりネットワークにつき〜20個のノード)。さらに、ZigBee(登録商標)IPは、高帯域、処理およびメモリ要件を示し得る「リップル」ルーティングプロトコル(RPL)を用い、それは、ZigBee(登録商標)IPに接続される装置ごとに追加の電力を伴うかもしれない。
ここに開示されるある実施の形態の概要を以下に述べる。これらの局面は単に、読み手に対して、これらのある実施の形態の簡単な概要を提供するために提示されること、およびこれらの局面は本開示の範囲を限定するようには意図されないことが理解されるべきである。それどころか、本開示は、以下に述べられないかもしれないさまざまな局面を包含し得る。
ケーション層、プラットフォーム層、トランスポート層、および/またはネットワーク層は、目標ノードへのメッセージの通信の態様のプロパティを、メッセージのタイプ、メッセージが送信されることになるネットワーク、メッセージがファブリックを通って移動し得る距離、電子装置の電力消費挙動、目標装置の電力消費挙動、および/または電子装置と目標装置との間においてメッセージを通信することになる、装置のファブリックの介在装置の電力消費挙動に少なくとも一部基いて判断してもよい。さらに、通信の態様のプロパティを変動させることは、電子装置、目標装置、および/または介在装置に、異なる量の電力を消費させ、メッセージを、目標ノードに、より信頼性高くまたはそれほど信頼性高くなく到達させてもよい。
第2の電子装置と通信を確立する命令を含んでもよい。第2の電子装置は、ファブリックネットワークと対にされてもよく、ファブリックネットワークにおいて他の論理ネットワークを介してサービスと通信してもよい。命令は、さらに、第1の電子装置が第1の802.11論理ネットワークに加わることを可能にするために第2の電子装置を介してサービスからネットワーク構成情報を受信する命令と;第1の802.11論理ネットワークをわたって通信を確立する命令と;第1の802.11論理ネットワークを介してサービスに接続する命令と;サービスとの通信を介してファブリックネットワークと対になるよう登録する命令とを含んでもよい。
本開示のさまざまな局面は、以下の詳細な説明を読み、かつ図面を参照することにより、よりよく理解され得る。
本開示の1つ以上の具体的な実施の形態が以下に記載される。これらの記載される実施の形態はここに開示される技術の例示に過ぎない。加えて、これらの実施の形態の簡潔な記載を与える努力において、実際の実現例のすべての特徴は本明細書には記載されないかもしれない。任意のそのような実際の実現例の開発においては、任意のエンジニアリングまたは設計プロジェクトにあるように、1つの実現例から他の実現例に変動し得る、システム関連およびビジネス関連の制約とのコンプライアンスのような、開発者の特定のゴールを達成するように、多数の実現例に特定の判断がなされなければならないことが理解されるべきである。さらに、そのような開発努力は複雑で時間のかかるものであるかもしれないが、本開示の恩恵を有する当業者にとっては、日常的な設計、組立および製造作業であろう。
、インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)通信をサポートしてもよい。さらに、各装置が家と統合することを可能にするためには、各装置が低量の電力を用いてネットワーク内において通信することが有用であり得る。つまり、装置が低い電力を用いて通信することを可能にすることによって、それらの装置は、継続的な電源に接続されることなく、家の任意の場所に配置され得る。
トコルまたはスキーマは、ファブリックに接続される装置に利用可能なコアプロファイルに含まれてもよい。更新データ管理プロトコルを用いて、装置は、他の装置に記憶されるノード常駐情報を要求、閲覧または追跡してもよい。
導入として、図1は、住宅環境内における他の同様の装置と通信し得る一般的な装置10の例を図示する。一実施の形態では、装置10は、1つ以上のセンサ12、ユーザインターフェイスコンポーネント14、電源16(たとえば電力接続および/またはバッテリを含む)、ネットワークインターフェイス18、プロセッサ20などを含み得る。特定のセンサ12、ユーザインターフェイスコンポーネント14および電源構成は、各装置10で同じまたは類似してもよい。しかしながら、いくつかの実施の形態では、各装置10は、装置タイプまたはモデルに基いて、特定のセンサ12、ユーザインターフェイスコンポーネント14および電源構成などを含んでもよいことが注目されるべきである。
コンポーネントは、ユーザが、明らかな連続体の一部に沿って設定することを可能にすることができる。したがって、ユーザは、(たとえばアップボタンおよびダウンボタンが用いられる場合にそうであるように)2つの別個のオプションの間で選択を行なうことに制限されなくてもよく、可能な設定値の範囲に沿って設定を迅速かつ直感的に規定することができる。たとえば、ユーザインターフェイスコンポーネントのある移動のある大きさはある設定調整のある大きさと関連づけられてもよく、ユーザは設定を大きな移動で劇的に変えたり、設定を小さな移動で微調整してもよい。
て遠隔で実行または司られるアルゴリズムのローカル化されたバージョンまたは対応物として実現されてもよい。例として、プロセッサ20は、ある場所(たとえば家屋または部屋)がある特定の人物によって占有されるかもしくは(たとえば1つ以上のしきい値に関して)ある特定数の人々によって占有されるかどうかまで、ならびにそれを含んで、その場所がいつ占有されるかを検出してもよい。一実施の形態では、この検出は、たとえば、マイクロフォン信号を解析すること、(たとえば装置の前における)ユーザの移動を検出すること、扉もしくはガレージ扉の開閉を検出すること、ワイヤレス信号を検出すること、受信された信号のIPアドレスを検出すること、またはある時間窓内で1つ以上の装置の動作を検出することなどによって生じ得る。さらに、プロセッサ20は、特定の居住者または物体を識別するよう、画像認識技術を含んでもよい。
ェイスコンポーネント14として配置される円形のトラックを含んでもよい。したがって、サーモスタットが暖房、換気、空調(HVAC)ユニットなどを制御することによって建物の温度を制御するように、ユーザは、回転可能なリングを用いて、サーモスタットと対話するかまたはサーモスタットをプログラミングしてもよい。ある例では、サーモスタットは、そのプログラミングに基づいて、建物に人がいないかもしれないときを判断してもよい。たとえば、HVACユニットを延長された時間期間の間電源オフにされるよう保持するようにサーモスタットがプログラミングされる場合には、サーモスタットは、建物にはその時間期間の間人がいないことになる、と判断してもよい。ここで、サーモスタットは、建物に人がいないと判断したときには照明スイッチまたは他の電子装置をオフにするようプログラミングされてもよい。したがって、サーモスタットはネットワークインターフェイス18を用いて照明スイッチ装置と通信して、建物に人がいないと判断されたときに照明スイッチ装置に信号を送るようにしてもよい。この態様で、サーモスタットは、建物のエネルギ使用を効率的に管理し得る。
第1世代T100577またはNest(登録商標)学習サーモスタット−第2世代T200577のような、ネットワーク接続されたサーモスタット46を含んでもよい。サーモスタット46は、大気における環境特性(たとえば温度および/または湿度)を検出し、暖房、換気および空調(HVAC)システム48を制御してもよい。他の例示的装置10は、Nest(登録商標)によるハザード検出ユニットなどのようなハザード検出ユニット50を含んでもよい。ハザード検出ユニット50は、家屋環境30における危険な物質および/または危険な状態(たとえば煙、炎または一酸化炭素)の存在を検出してもよい。加えて、エントリウェイインターフェイス装置52は、「スマートドアベル」とも称され得、ある場所への人の接近もしくはある場所からの人の退去を検出し、可聴機能を制御し、音声手段もしくは視覚手段を介して人の接近もしくは退去を知らせ、またはセキュリティシステムにおける設定を制御して(たとえばセキュリティシステムを起動または停止させる)ことが可能である。
トな転送を規定してもよい。トランスポート層98は、さらに、トランスペアレントなデータの転送がどのようにして信頼性のあるままであるかを制御してもよい。したがって、トランスポート層98を用いて、宛先ノードに転送されるよう意図されるデータパケットが実際に宛先ノードに到達したことを検証してもよい。トランスポート層98において用いられてもよい例示的なプロトコルは、伝送制御プロトコル(TCP)およびユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)を含んでもよい。
ここで図5を参照して、一実施の形態では、ネットワーク層96およびトランスポート層98は、ある態様で構成されて、効率的な小電力ワイヤレスパーソナルネットワーク(ELoWPAN)110を形成してもよい。一実施の形態では、ELoWPAN110はIEEE802.15.4ネットワークに基づいてもよく、それは低速のワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(LR−WPAN)と対応してもよい。ELoWPAN110は、ネットワーク層96が、インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)に基づいた通信プロトコルを用いて、住宅環境30において装置10間でデータをルーティングし得ることを規定してもよい。したがって、各装置10は、それ自体を、インターネット、住宅環境30の周りのローカルネットワークなどの上で識別するよう用いられる独自のアドレスを各装置10に与え得る128ビットのIPv6アドレスを含んでもよい。
関するさらなる詳細は、以下において図8および図9を参照して記載される。
ロセッサ20は、N1のルート142、N3のルート146、およびN4のルート148とともに含まれる情報のすべてを含むルーティングテーブルを構築してもよい。したがって、次にノード2がそのルートまたはルーティングテーブル(つまりN2のルート144)に対する要求を受取るときには、ノード2は、N1のルート142、N2のルート144、N3のルート146、およびN4のルート148を含むルーティングテーブルを送ってもよい。
のボーダールータまたは任意の他の上位レベルノードがサーモスタット46に対応する場合には、増大したデータルーティング動作は、サーモスタット46内で生成される熱を増大させ得る。その結果、サーモスタット46の温度読取値は住宅環境30の温度を不正確に表わすかもしれない。他の装置10はサーモスタット46の温度読取値に基づいて実行するかもしれず、サーモスタット46はその温度読取値に基づいてさまざまな装置10にコマンドを送るかもしれないので、サーモスタット46の温度読取値が正確であることを確実にすることは有益であり得る。
置10を製造しながら、委託された製造業者192は証明書194を製造プロセス190の間に装置10内に埋込んでもよい。つまり、証明書194は装置10の製造中に装置10のハードウェア内に埋込まれてもよい。証明書194は、パブリックキー、プライベートキー、またはワイヤレスメッシュネットワーク80内において異なる通信する装置を認証するのに用いられてもよい他の暗号データを含んでもよい。その結果、一旦ユーザが装置10を受取ると、ユーザは、装置10を初期化したり、装置10を中央のセキュリティノードなどに登録することなく、装置10をワイヤレスメッシュネットワーク80内に統合してもよい。
上記のELowPAN110および/または任意の他の好適なIPv6論理ネットワークを用いて、効率的プラットフォーム層および/またはアプリケーション層を用いて住宅
環境または同様の環境において装置のファブリックを生成してもよい。装置のファブリックは多数の概してローカルの装置が通信して、データおよび情報を共有し、互い上で方法を呼び出し、ソフトウェア更新をネットワークを通してパラメータを介して与え、概して、メッセージを効率的な電力意識的な態様において通信することを可能にしてもよい。
上で論じられたように、ファブリックは、IPv6プロトコルのような1つ以上の好適な通信プロトコルを用いて実現されてもよい。実際、ファブリックは、ファブリックを実現するよう用いられる基底の技術(たとえばネットワークタイプまたは通信プロトコル)に対して部分的または完全に寛容であってもよい。1つ以上の通信プロトコル内においては、ファブリックは、無線または有線接続を用いて電子装置を通信可能に接続するよう用いられる1つ以上のネットワークタイプを用いて実現されてもよい。たとえば、ファブリックのある実施の形態は、イーサネット、WiFi、802.15.4, ZigBee(登録商標), ISA100.11a, WirelessHART, MiWiTM,電力線網、および/または他の好適なネットワークタイプ
を含んでもよい。ファブリック内においては、装置(たとえばノード)は、情報のパケットをファブリックにおける他の装置(たとえばノード)と、直接、またはIPルータとして振舞う、インテリジェントサーモスタットのような、仲介ノードを介して交換することができる。これらのノードは、製造業者装置(たとえばサーモスタットおよび煙検出器)および/または消費者装置(たとえば電話、タブレット、コンピュータなど)を含んでもよい。加えて、いくつかの装置は、「常にオン」であり、電気的接続を用いて継続的に電力を供給されてもよい。他の装置は、サーモスタットまたはドアベル電力接続などのような、低減された/間欠的な電力接続を用いて、部分的に低減された電力使用形態(たとえば中程度のデューティサイクル)を有してもよい。最後に、いくつかの装置は、短いデューティサイクルを有し、バッテリ電力のみで動作してもよい。換言すれば、ある実施の形態では、ファブリックは、接続タイプおよび/または所望の電力使用形態に従って1つ以上のサブネットワークに接続されてもよいヘテロジニアスな装置を含んでもよい。図10〜図12は、ファブリックにおいて1つ以上のサブネットワークを介して電子装置を接続するよう用いられてもよい3つの実施の形態を示す。
図10は、単一のネットワークトポロジを有するファブリック1000の実施の形態を示す。示されるように、ファブリック1000は単一の論理ネットワーク1002を含む。ネットワーク1002は、イーサネット、WiFi、802.15.4、電力線網、および/またはIPv6プロトコルにおける他の好適なネットワークタイプを含み得る。実際、ネットワーク1002がWiFiまたはイーサネットネットワークを含むいくつかの実施の形態では、ネットワーク1002は、リンク層において橋渡しされる複数のWiFiおよび/またはイーサネットセグメントにわたってもよい。
対にされてもよい。
図11は、星形ネットワークトポロジを有するファブリック1018としての、ファブリック1000の代替的実施の形態を示す。ファブリック1018は、2つの周辺ネット
ワーク1022と1024とを併せるハブネットワーク1020を含む。ハブネットワーク1020は、WiFi/イーサネットネットワークまたは電力線網などのような、住宅ネットワークを含んでもよい。周辺ネットワーク1022および1024は、ハブネットワーク1020とは異なるタイプの異なるさらなるネットワーク接続タイプであってもよい。たとえば、ある実施の形態では、ハブネットワーク1020はWiFi/イーサネットネットワークであってもよく、周辺ネットワーク1022は802.15.4ネットワークを含んでもよく、周辺ネットワーク1024は電力線網、ZigBeeRネットワーク, ISA100.11aネットワ
ーク, WirelessHARTネットワーク,またはMiWiTMネットワークを含んでもよい。さらに、
ファブリック1018の示される実施の形態は3つのネットワークを含むが、ファブリック1018のある実施の形態は、2つ、3つ、4つ、5つまたはそれより多いネットワークなどのような任意の数のネットワークを含んでもよい。実際、ファブリック1018のある実施の形態は、同じタイプの複数の周辺ネットワークを含む。
図12は、重なったネットワークトポロジを有するファブリック1054としての、ファブリック1000の代替的実施の形態を示す。ファブリック1054はネットワーク1056および1058を含む。示されるように、ノード1062、1064、1066、1068、1070および1072の各々はネットワークの各々に接続されてもよい。他の実施の形態では、ノード1072は、エンドポイントではなく、イーサネット/WiFiネットワークに対するアクセスポイントを含んでもよく、どちらがイーサネット/WiFiネットワークでなくても、ネットワーク1056またはネットワーク1058のいずれか上になくてもよい。したがって、ノード1062からノード1068への通信は、ネットワーク1056、ネットワーク1058またはそれらの何らかの組合せを通過してもよい。示される実施の形態では、各ノードは、任意の所望のネットワークを用いて、任意のネットワークを介して任意の他のノードと通信することができる。したがって、図11の星形ネットワークトポロジとは異なり、重なったネットワークトポロジは、ネットワーク間ルーティングを用いることなく、任意のネットワークを介して直接ノード間において通信してもよい。
住宅内における装置間の通信に加えて、ファブリック(たとえばファブリック1000)は、ファブリックにおける他の装置の物理的近くに、またはそのような装置から物理的に遠くに位置してもよいサービスを含んでもよい。ファブリックは、これらのサービスに、1つ以上のサービスエンドポイントを介して接続する。図13は、ファブリック107
6、1078および1080と通信するサービス1074の実施の形態を示す。サービス1074は、ファブリック1076、1078、および/または1080内において装置によって用いられてもよいさまざまなサービスを含んでもよい。たとえば、ある実施の形態では、サービス1074は、装置に対して時刻を供給する時刻サービス、さまざまな気象データ(たとえば外部温度、日没、風情報、天気予報など)を提供する気象サービス、各装置をpingするエコーサービス、データ管理サービス、装置管理サービス、および/または他の好適なサービスであってもよい。示されるように、サービス1074は、関係のあるデータを記憶/にアクセスし、ファブリック1076のようなファブリックにおいてサービスエンドポイント1084を介して1つ以上のエンドポイント1086に情報を渡すサーバ1082(たとえばウェブサーバ)を含んでもよい。示される実施の形態は単一のサーバ1082を伴う3つのファブリックを含むに過ぎないが、サービス1074は、任意の数のファブリックに接続してもよく、サーバ1082に加えてサーバを含んでもよく、および/またはさらなるサービスに対する接続を含んでもよいことが理解されるべきである。
上で論じたように、各電子装置またはノードは、ファブリックトポロジおよびネットワーク接続タイプによって、ファブリック内の任意の他のノードと、直接的または間接的に通信してもよい。加えて、いくつかの装置(たとえば遠隔装置)は、サービスを介して通信して、ファブリックにおける他の装置と通信してもよい。図14は、2つの装置1092と1094との間における通信1090の実施の形態を示す。通信1090は、上に記載されるように、1つ以上のネットワークに、直接的に、またはさらなる装置および/もしくはサービスを介して間接的にわたってもよい。加えて、通信1090は、1つ以上のトランスポートプロトコルを用いて、IPv6のような適切な通信プロトコルを介して生じてもよい。たとえば、いくつかの実施の形態では、通信1090は、伝送制御プロトコル(TCP)および/またはユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)を用いることを含んでもよい。ある実施の形態では、装置1092は、無接続プロトコル(たとえばUDP)を用いて、第1の信号1096を装置1094に送信してもよい。ある実施の形態では、装置1092は接続指向型プロトコル(たとえばTCP)を用いて装置1094と通信してもよい。示される通信1090は双方向通信として示されるが、いくつかの実施の形態では、通信1090は一方向同報通信であってもよい。
上で論じられたように、ファブリック内において送信されノードによって受信されるデータは、その通信に関する所望の目標によって、そのノードを通して他のノードに方向変更されるかまたは渡されてもよい。いくつかの実施の形態では、データの送信はすべての装置に対して同報通信されるよう意図されてもよい。そのような実施の形態では、データは、データが先へと他のノードに渡されるべきであるかを判断するようさらなる処理なしに再送信されてもよい。しかしながら、いくつかのデータは具体的なエンドポイントに向けられてもよい。アドレス指定されたメッセージが所望のエンドポイントに送信されるこ
とを可能にするために、ノードは識別情報を割当てられてもよい。
えば電話またはコンピュータ)においては、インターフェイスID1104は消費者装置のローカルオペレーティングシステムによって割当てられてもよい。
星形ネットワークトポロジに関して上で論じられたように、ネットワーク間ルーティングは、論理ネットワーク間を渡る2つの装置間における通信において生じてもよい。いくつかの実施の形態では、ネットワーク間ルーティングはサブネットID1102に基づく。各ネットワーク間接続ノード(たとえば図11のノード1034)は、ハブネットワーク1020上のルーティングノードのリスト(たとえば図11のノードB14)、およびそれらのそれぞれの取付けられた周辺ネットワーク(たとえば図11の周辺ネットワーク1024)を維持してもよい。ルーティングノードそれ自体以外のノードにアドレス指定されたパケットが到着すると、宛先アドレス(たとえば図11のノード1052に対するアドレス)がネットワークプレフィックスのリストと比較され、所望のネットワーク(たとえば周辺ネットワーク1024)に取付けられるルーティングノード(たとえばノード1044)が選択される。パケットは、次いで、その選択されたルーティングノードに転送される。複数のノード(たとえば1034および1036)が同じ周辺ネットワークに取付けられる場合には、ルーティングノードは交互する態様で選択される。
ファブリックに加わるために、消費者装置は、その消費者装置が加わりたいファブリックに既にあるノードのアドレスを探索してもよい。加えて、消費者装置が、ある延長された時間期間の間、ファブリックから切断されている場合、ファブリックトポロジ/レイア
ウトが変更している場合には、ネットワーク上においてノードを再探索する必要があってもよい。探索/再探索において支援するために、ハブネットワーク上のファブリック装置は、mDNSを介して、ファブリックの存在を情報提供しアドレスを消費者装置に与えるドメイン名システム−サービス探索(DNS−SD)を公開してもよい。
ファブリックの形成およびノードに対するアドレス形成のあと、データがファブリックを通して送信されてもよい。ファブリックを通して渡されるデータは、すべてのメッセージに共通の、および/またはそのファブリックにおいて特定のタイプの会話に共通のフォーマットで構成されてもよい。いくつかの実施の形態では、メッセージフォーマットは、以下に論じられるTLV直列化フォーマットを用いて、JavaScriptオブジェクト表記法(JSON)に対する1対1マッピングを可能にしてもよい。加えて、以下のデータフレームは特定のサイズを含むとして記載されるが、それらのデータフレームにおけるデータフィールドの長さは他の好適なビット長に変動されてもよい旨が注記されるべきである。
転送されるよう意図されるデータとともに、ファブリックは、データを、暗号化、メッセージ完全性チェック、デジタル署名などのような、さらなるセキュリティ手段とともに転送してもよい。ある実施の形態では、装置に対してサポートされるセキュリティのレベルは、装置の物理的セキュリティおよび/または装置の能力に従って変動してもよい。ある実施の形態では、ファブリックにおいてノード間において送信されるメッセージは、カウンタモード(AES−CTR)において128ビットのキーで動作する高度暗号化標準(AES)ブロック暗号を用いて暗号化されてもよい。以下に論じられるように、各メッセージは32ビットのメッセージidを含む。このメッセージidは、送信側ノードidと組合されて、AES−CTRアルゴリズムに対するノンスを形成してもよい。32ビットカウンタは、40億個のメッセージが暗号化され各ノードによって送信されたのちに、新たなキーが交渉されることを可能にする。
電力消費を低減するためには、ファブリックにより送信されるデータの少なくとも一部をそのようにコンパクトに送信する一方で、データコンテナが、データの直列化内において理解されるデータの次の位置にスキップすることによって認識または理解されないデータをスキップすることに対応するデータを柔軟性を持って表わすことができることが望ましい。ある実施の形態では、タグ‐長さ‐値(TLV)フォーマット化を用いて、データをコンパクトに、かつ柔軟性を持ってエンコード/デコードしてもよい。送信されるデータの少なくとも一部をTLVで記憶することによって、データは、以下において表7を参照して論じられるように、低エンコード/デコードおよびメモリオーバヘッドで、コンパクトに、かつ柔軟性を持って記憶/送信されてもよい。ある実施の形態では、TLVは、あるデータに対しては、柔軟性のある、拡張可能なデータとして用いられてもよいが、拡張可能でないデータの他の部分は、理解される標準プロトコルデータ単位(PDU)で記憶および送信されてもよい。
ナタイプなどのような、さまざまなタイプのTLV要素としてエンコードされてもよい。プリミティブタイプは、整数または文字列のような、あるフォーマットにおけるデータ値を含む。たとえば、TLVフォーマットは、1、2、3、4または8バイトの符号有り/符号無し整数、UTF−8文字列、バイト文字列、単精度/倍精度浮動数(たとえばIEEE754−1985フォーマット)、ブーリアン、ヌル、および他の好適なデータフォーマットタイプをエンコードしてもよい。コンテナタイプは要素の集まりを含み、それらは、次いで、コンテナタイプまたはプリミティブタイプとして下位分類される。コンテナタイプは、ディクショナリ、アレイ、パス、またはメンバーとして既知の、TLV要素をグループ化するための他の好適なタイプのような、さまざまなカテゴリに分類されてもよい。ディクショナリは、そのディクショナリ内において明確な定義および一意のタグを各々が有するメンバーの集まりである。アレイは、暗示される定義を伴うかまたは明確な定義を伴わない、順序づけられたメンバーの集まりである。パスは、TLV要素のツリーをどのように横断するかを記載した、順序づけられたメンバーの集まりである。
ット、32ビットまたは64ビットを含んでもよい。さらに、長さフィールド1124は、値フィールド1126においてエンコードされるものの長さを表わす、符号無し整数を含んでもよい。ある実施の形態では、長さは、TLV要素を送信する装置によって選択されてもよい。値フィールド1126は、デコードされるべきペイロードデータを含むが、値フィールド1126の解釈はタグ長フィールドおよび/または制御バイトに依存してもよい。たとえば、8ビットタグを含む制御バイトを伴わないTLVパケットが、以下において説明のために表4に示される。
表現の一例を示す。
さまざまなサイズを有する特定のエントリを送信することに加えて、データは、ファブリック内において、TLVフォーマット化を組込んでもよい一般的なメッセージプロトコルを用いて送信されてもよい。一般的なメッセージプロトコル(GMP)1128の実施の形態が図18に示される。ある実施の形態では、一般的なメッセージプロトコル(GMP)1128は、ファブリック内においてデータを送信するよう用いられてもよい。GMP1128は、データを無接続プロトコル(たとえばUDP)および/または接続指向型プロトコル(たとえばTCP)を介してデータを送信するよう用いられてもよい。したがって、GMP1128は、1つのプロトコルにおいて用いられる情報に柔軟に対応する一方で、他のプロトコルが用いられるときにはそのような情報を無視してもよい。さらに、GMP1226は、ある特定の送信においては用いられないフィールドの省略を可能にしてもよい。1つ以上のGMP1226転送から省略されてもよいデータは、一般的には、データ単位の周辺の曖昧な境界を用いて示される。いくつかの実施の形態では、複数バイト整数フィールドをリトルエンディアン順序またはビッグエンディアン順序で送信してもよい。
いくつかの実施の形態では、GMP1128はパケット長フィールド1130を含んでもよい。いくつかの実施の形態では、パケット長フィールド1130は2バイトを含む。パケット長フィールド1130におけるある値は、パケット長フィールド1130それ自体を除く、メッセージの全体の長さをバイトで示す符号無し整数に対応する。パケット長フィールド1130は、GMP1128がTCP接続を介して送信されるときに存在してもよいが、GMP1128がUDP接続を介して送信されるときには、メッセージ長は、パケット長フィールド1130を除く基底のUDPパケットのペイロード長と等しくても
よい。
GMP1128は、さらに、GMP1128がTCPまたはUDP接続を用いて送信されるかどうかに関わらず、メッセージヘッダ1132を含んでもよい。いくつかの実施の形態では、メッセージヘッダ1132は、図19に示されるフォーマットで配される2バイトのデータを含む。図19に示されるように、メッセージヘッダ1132はバージョンフィールド1156を含む。バージョンフィールド1156は、メッセージをエンコードするよう用いられるGMP1128のバージョンに対応する。したがって、GMP1128が更新されると、GMP1128の新たなバージョンが形成されるが、ファブリックにおける各装置は、装置にとって既知のGMP1128の任意のバージョンでデータパケットを受信することができてもよい。バージョンフィールド1156に加えて、メッセージヘッダ1132はSフラグフィールド1158とDフラグ1160とを含んでもよい。Sフラグ1158は、(以下に論じられる)ソースノードIdフィールドが送信されるパケットに含まれるかどうかを示す単一のビットである。同様に、Dフラグ1160は、(以下に論じられる)宛先ノードIdフィールドが送信されるパケットに含まれるかどうかを示す単一のビットである。
な暗号化またはメッセージ完全性チェックも含まれないことを示してもよく、十進の0x1
はHMAC−SHA−1メッセージ完全性チェックを伴うAES−128−CTR暗号化が含まれることを示してもよい。
ジタル署名もメッセージには含まれないことを示してもよく、0x1は、Prime256v1楕円曲
線パラメータを伴う楕円曲線デジタル署名アルゴリズム(ECDSA)がメッセージに含まれることを示してもよい。
図18に戻って、GMP1128は、さらに、メッセージIdフィールド1134を含み、それは、送信されるメッセージがTCPまたはUDPを用いて送信されるかどうかに関わらず、メッセージに含まれてもよい。メッセージIdフィールド1134は、メッセージを送信側ノードの視点から一意に識別する符号無し整数値に対応する4つのバイトを含む。いくつかの実施の形態では、ノードは、それらが送信する各メッセージに対して、232個のメッセージに到達したあとは0に戻る、増大するメッセージId1134の値を割当てもよい。
ある実施の形態では、GMP1128は、さらに、8つのバイトを含むソースノードIdフィールド1136を含んでもよい。上で論じられたように、ソースノードIdフィールド1136は、メッセージヘッダ1132における単一ビットのSフラグ1158が1にセットされるときにメッセージに存在してもよい。いくつかの実施の形態では、ソースノードIdフィールド1136は、ULA1098のインターフェイスID1104または全ULA1098を含んでもよい。いくつかの実施の形態では、ソースノードIdフィールド1136のバイトは、インデックス値昇順(たとえばEUI[0] 次いでEUI[1] 次いでEUI[2] 次いでEUI[3],など)で送信されてもよい。
GMP1128は、8つのバイトを含む宛先ノードIdフィールド1138を含んでもよい。宛先ノードIdフィールド1138は、ソースノードIdフィールド1136と同様であるが、宛先ノードIdフィールド1138はメッセージに対する宛先ノードに対応する。宛先ノードIdフィールド1138は、メッセージヘッダ1132における単一ビットのDフラグ1160が1にセットされるときにメッセージに存在してもよい。さらに、ソースノードIdフィールド1136と同様に、いくつかの実施の形態では、宛先ノードIdフィールド1138のバイトはインデックス値昇順(たとえばEUI[0] 次いでEUI[1] 次いでEUI[2] 次いでEUI[3],など)で送信されてもよい。
ある実施の形態では、GMP1128はキーIdフィールド1140を含んでもよい。ある実施の形態では、キーIdフィールド1140は2つのバイトを含む。キーIdフィールド1140はメッセージを暗号化するのに用いられる暗号化/メッセージ完全性キーを識別する符号無し整数値を含む。キーIdフィールド1140の存在は、メッセージヘッダ1132の暗号化タイプフィールド1162の値によって判断されてもよい。たとえば、いくつかの実施の形態では、メッセージヘッダ1132の暗号化タイプフィールド1162に対する値が0x00であるときには、キーIdフィールド1140はメッセージから省略されてもよい。
ァブリックキーはファブリックにおけるノードのすべてまたはほとんどによって共有される。しかしながら、キータイプフィールド1166が0x1である場合には、ファブリック
キーはファブリックにおいてノードの対によって共有される。
いくつかの実施の形態では、GMP1128はペイロード長フィールド1142を含んでもよい。ペイロード長フィールド1142は、存在するときには、2つのバイトを含んでもよい。ペイロード長フィールド1142は、アプリケーションペイロードフィールドのサイズをバイトで示す符号無し整数値に対応する。ペイロード長フィールド1142は、以下においてパディングフィールドとの関連において記載される、メッセージパディングを用いるアルゴリズムを用いてメッセージが暗号化されるときに存在してもよい。
いくつかの実施の形態では、GMP1128は、さらに、初期化ベクトル(IV)フィールド1144を含んでもよい。IVフィールド1144は、存在するときには、可変数のバイトのデータを含む。IVフィールド1144は、メッセージを暗号化するのに用いられる暗号のIV値を含む。IVフィールド1144は、IVを用いるアルゴリズムでメッセージが暗号化されるときに用いられてもよい。IVフィールド1144の長さは、メ
ッセージを暗号化するのに用いられる暗号化のタイプによって導出されてもよい。
GMP1128はアプリケーションペイロードフィールド1146を含む。アプリケーションペイロードフィールド1146は可変数のバイトを含む。アプリケーションペイロードフィールド1146はメッセージにおいて搬送されるアプリケーションデータを含む。アプリケーションペイロードフィールド1146の長さは、存在する場合にはペイロード長フィールド1142から判断されてもよい。ペイロード長フィールド1142が存在しない場合には、アプリケーションペイロードフィールド1146の長さは、すべての他のフィールドの長さをメッセージの全長から減算することによって、および/またはアプリケーションペイロード1146内に含まれるデータ値(たとえばTLV)から判断されてもよい。
、それによって、アプリケーションペイロードフィールド1146がプロファイル特定ヘッダフィールド1178を省略することを可能にしてもよい。プロファイルIdフィールド1176および/またはプロファイル特定ヘッダフィールド1178からのスキーマの判断で、データをアプリケーションペイロードサブフィールド1180においてエンコード/デコードしてもよい。アプリケーションペイロードサブフィールド1180は、装置間、および/または受信側装置/サービスによって記憶、再同報通信、および/または作用されるサービス間において送信されるべきコアアプリケーションデータを含む。
図18に戻って、いくつかの実施の形態では、GMP1128は、さらに、メッセージ完全性チェック(MIC)フィールド1148を含んでもよい。MICフィールド1148は、存在するときには、メッセージのためにMICを含む可変長のバイトのデータを含む。フィールドの長さおよびバイト順序は使用における完全性チェックアルゴリズムに依存する。たとえば、メッセージがHMAC−SHA−1を用いてメッセージ完全性についてチェックされる場合には、MICフィールド1148は20個のバイトをビッグエンディアン順序で含む。さらに、MICフィールド1148の存在は、メッセージヘッダ1132の暗号化タイプフィールド1162が0x0以外の任意の値を含むかどうかによって判
断されてもよい。
GMP1128は、さらに、パディングフィールド1150を含んでもよい。パディングフィールド1150は、存在するときには、暗号化されたメッセージの部分が暗号化ブロックサイズによって均等に割切れるようにするようメッセージに付加される暗号パディングを表わすバイトのシーケンスを含む。パディングフィールド1150の存在は、メッセージヘッダ1132における暗号化タイプフィールド1162によって示される暗号化アルゴリズムのタイプ(たとえば暗号ブロック連鎖モードにおけるブロック暗号)が暗号パディングを用いるかどうかによって判断されてもよい。
アプリケーションペイロードフィールド1146、MICフィールド1148、およびパディングフィールド1150は、ともになって、暗号化ブロック1152を形成する。暗号化ブロック1152は、メッセージヘッダ1132における暗号化タイプフィールド1162が0x0以外の任意の値であるときに暗号化されるメッセージの部分を含む。
GMP1128は、さらに、メッセージ署名フィールド1154を含んでもよい。メッセージ署名フィールド1154は、存在するときには、メッセージの暗号署名を含む可変長のバイトのシーケンスを含む。メッセージ署名フィールドの長さおよびコンテンツは、使用における署名アルゴリズムのタイプに従って判断されてもよく、メッセージヘッダ1132の署名タイプフィールド1164によって示されてもよい。たとえば、Prime256v1楕円曲線パラメータを用いるECDSAが使用におけるアルゴリズムである場合には、メッセージ署名フィールド1154は、リトルエンディアン順序でエンコードされる2つの32ビット整数を含んでもよい。
上で論じられたように、1つ以上の情報のスキーマが、メッセージに対する所望の一般的なディスカッションタイプで選択されてもよい。プロファイルは1つ以上のスキーマからなってもよい。たとえば、1つのプロファイルがアプリケーションペイロード1146のプロファイルIdフィールド1176に示されるときには、1組の情報のスキーマを用いてアプリケーションペイロードサブフィールド1180においてデータをエンコード/
デコードしてもよい。しかしながら、異なるプロファイルがアプリケーションペイロード1146のプロファイルIdフィールド1176に示されるときには、異なるスキーマの組を用いてアプリケーションペイロードサブフィールド1180におけるデータをエンコード/デコードしてもよい。
GetSchema, GetSchemas, GetProperty, GetProperties, SetProperty, SetProperties, RemoveProperty, RemoveProperties, RequestEcho, NotifyPropertyChanged, および/またはNotifyPropertiesChanged(プロファイル獲得、スキーマ獲得、複数のスキーマ獲得
、プロパティ獲得、複数のプロパティ獲得、プロパティ設定、複数のプロパティ設定、プロパティ除去、複数のプロパティ除去、エコー要求、プロパティ変更通知、および/または複数のプロパティ変更通知)を含んでもよい。GetProfiles方法は問合せされるノード
によってサポートされるプロファイルのアレイを返してもよい。GetSchemaおよびGetSchemas方法は、それぞれ、特定のプロファイルについて1つまたはすべてのスキーマを返し
てもよい。GetPropertyおよびGetPropertiesは、それぞれ、あるプロファイルスキーマに関してある値またはすべての値の対を返してもよい。SetPropertyおよびSetPropertiesは、それぞれ、あるプロファイルスキーマについて、単一の値または複数の値をセットしてもよい。RemovePropertyおよびRemovePropertiesは、それぞれ、あるプロファイルスキーマから単一の値または複数の値を除去するよう試みてもよい。RequestEchoは、ある指定
されるノードに対して、そのノードが修正されない状態で返す任意のデータペイロードを送信してもよい。NotifyPropertyChangedおよびNotifyPropertiesChangedは、それぞれ、単一/複数の値の対があるプロファイルスキーマに対して変更された場合に通知を発行してもよい。
ステータス報告スキーマは、図22においてステータス報告フレーム1182として提示される。ステータス報告スキーマは、別のプロファイルであってもよく、または1つ以上のプロファイルに含まれてもよい(たとえばコアプロファイル)。ある実施の形態では、ステータス報告フレーム1182は、プロファイルフィールド1184、ステータスコードフィールド1186、次のステータスフィールド1188を含み、追加のステータス情報フィールド1190を含んでもよい。
いくつかの実施の形態では、プロファイルフィールド1184は、現在のステータス報告における情報が解釈されることになるプロファイルを定義する4つのバイトのデータを含む。プロファイルフィールド1184の実施の形態が、図23において、2つのサブフィールドで示される。示される実施の形態では、プロファイルフィールド1184はプロファイルIdサブフィールド1192を含み、それは、ステータスコードフィールド1186の値が定義されるプロファイルに対するベンダ特定識別子に対応する16個のビットを含む。プロファイルフィールド1184は、さらに、ベンダIdサブフィールド1194を含み、それは、プロファイルIdサブフィールド1192において識別されるプロファイルを与えるベンダを識別する16個のビットを含む。
ある実施の形態では、ステータスコードフィールド1186は、報告されているステータスをエンコードする16個のビットを含む。ステータスコードフィールド1186にお
ける値は、プロファイルフィールド1184において与えられるベンダIdサブフィールド1192およびプロファイルIdサブフィールド1194においてエンコードされる値との関係において解釈される。加えて、ある実施の形態では、ステータスコード空間を、以下において表8に示されるように4つのグループに分割してもよい。
いくつかの実施の形態では、次のステータスコードフィールド1188は8つのビットを含んでもよい。次のステータスコードフィールド1188は、現在報告されるステータスのあとに後続のステータス情報があるかどうかを示してもよい。後続のステータス情報が含まれることになる場合には、次のステータスコードフィールド1188は、どのようなタイプのステータス情報が含まれることになるかを示す。いくつかの実施の形態では、次のステータスコードフィールド1188は常に含まれ得、それによって、おそらくはメッセージのサイズを増大させ得る。しかしながら、ステータス情報をともに連鎖させる機会を与えることによって、送信されるデータの全体的な低減に対する可能性が低減され得る。次のステータスフィールド1186が0x00である場合には、どのような後続のステータス情報フィールド1190も含まれない。しかしながら、非ゼロの値は、データが含まれてもよいことを示してもよく、データが含まれる形式(たとえばTLVパケットにおける)を示してもよい。
次のステータスコードフィールド1188が非ゼロであるときには、追加のステータス情報フィールド1190がメッセージに含まれる。存在する場合には、ステータス項目フィールドは、先行するステータスタイプフィールドの値によって判断されてもよい形式(
たとえばTLVフォーマット)でステータスを含んでもよい。
ソフトウェア更新プロファイルまたはプロトコルは、スキーマの組、およびクライアントがダウンロードまたはインストールしてもよいソフトウェアの存在についての情報にクライアントが気づかされるかまたはそのような情報を求めることを可能にするクライアント/サーバプロトコルである。ソフトウェア更新プロトコルを用いて、ソフトウェアイメージを、プロファイルクライアントに対して、クライアントに既知のフォーマットで与えてもよい。あとのソフトウェアイメージの処理は、包括的、装置特定、またはベンダ特定であってもよく、ソフトウェア更新プロトコルおよび装置によって判断されてもよい。
適切に認識および処理されるために、ソフトウェア更新プロファイルフレームは、GMP1128のアプリケーションペイロードフィールド1146内において識別されてもよい。いくつかの実施の形態では、すべてのソフトウェア更新プロファイルフレームは、0x0000000Cのような共通のプロファイルId1176を用いてもよい。加えて、ソフトウェア更新プロファイルフレームは、追加の情報を示すメッセージタイプフィールド1172を含んでもよく、以下の表9および送信されるメッセージのタイプに従って選択されてもよい。
図24は、ソフトウェア更新クライアント1198とソフトウェア更新サーバ1200との間におけるソフトウェア更新に対するプロトコルシーケンス1196の実施の形態を示す。ある実施の形態では、ファブリックにおける任意の装置はソフトウェア更新クライアント1198またはソフトウェア更新サーバ1200であってもよい。プロトコルシーケンス1196のある実施の形態は、破線で示されるもののような、一部のソフトウェア更新送信においては省略されてもよいさらなるステップを含んでもよい。
いくつかの実施の形態では、プロトコルシーケンス1196は、ソフトウェア更新プロ
ファイルサーバが更新の存在を告知することで始まる。しかしながら、示される実施の形態のような他の実施の形態では、プロトコルシーケンス1196は、上に論じられるように、サービス探索1202で始まってもよい。
いくつかの実施の形態では、イメージ告知メッセージ1204はソフトウェア更新サーバ1200によってマルチキャストまたはユニキャストされてもよい。イメージ告知メッセージ1204は、ファブリックにおける装置に対して、サーバ1200は提供すべきソフトウェア更新を有する旨を知らせる。更新がクライアント1198に適用可能である場合には、イメージ告知メッセージ1204の受信で、ソフトウェア更新クライアント1198はイメージクエリメッセージ1206で応答する。ある実施の形態では、イメージ告知メッセージ1204はプロトコルシーケンス1196に含まれなくてもよい。その代わりに、そのような実施の形態では、ソフトウェア更新クライアント1198は、ポーリングスケジュールを用いて、イメージクエリメッセージ1206をいつ送信すべきかを判断してもよい。
ある実施の形態では、イメージクエリメッセージ1206は、上で論じられたように、ソフトウェア更新クライアント1198から、イメージ告知メッセージ1204に応答するか、またはポーリングスケジュールに従って、ユニキャストされてもよい。イメージクエリメッセージ1206は、クライアント1198からのそれ自体についての情報を含む。イメージクエリメッセージ1206のフレームの実施の形態が図25に示される。図25に示されるように、イメージクエリメッセージ1206のある実施の形態は、フレーム制御フィールド1218と、製品仕様フィールド1220と、ベンダ特定データフィールド1222と、バージョン仕様フィールド1224と、ロケール仕様フィールド1226と、被サポート完全性タイプフィールド1228と、被サポート更新スキームフィールド1230とを含んでもよい。
フレーム制御フィールド1218は、1バイトを含み、イメージクエリメッセージ1204についてのさまざまな情報を示す。フレーム制御フィールド1218の一例を図26に示す。示されるように、フレーム制御フィールド1218は3つのサブフィールド:ベンダ特定フラグ1232とロケール仕様フラグ1234と予約済フィールドS3とを含んでもよい。ベンダ特定フラグ1232は、ベンダ特定データフィールド1222がメッセージイメージクエリメッセージに含まれるかどうかを示す。たとえば、ベンダ特定フラグ1232が0であるとき、いかなるベンダ特定データフィールド1222もイメージクエリメッセージには存在しなくてもよいが、ベンダ特定フラグ1232が1であるときには、ベンダ特定データフィールド1222はイメージクエリメッセージに存在してもよい。同様に、ロケール仕様フラグ1234における1値は、ロケール仕様フィールド1226がイメージクエリメッセージに存在することを示し、0値は、ロケール仕様フィールド1226がイメージクエリメッセージに存在しないことを示す。
製品仕様フィールド1220は6バイトフィールドである。製品仕様フィールド1220の実施の形態が図27に示される。示されるように、製品仕様フィールド1220は、3つのサブフィールド:ベンダIdフィールド1236と製品Idフィールド1238と、製品リビジョンフィールド1240とを含んでもよい。ベンダIdフィールド1236は、ソフトウェア更新クライアント1198に対するベンダを示す16個のビットを含む。製品Idフィールド1238は、イメージクエリメッセージ1206をソフトウェア更新クライアント1198として送信している装置製品を示す16個のビットを含む。製品
リビジョンフィールド1240は、ソフトウェア更新クライアント1198のリビジョン属性を示す16個のビットを含む。
ベンダ特定データフィールド1222は、イメージクエリメッセージ1206に存在するときには、可変数のバイトの長さを有する。ベンダ特定データフィールド1222の存在は、フレーム制御フィールド1218のベンダ特定フラグ1232から判断されてもよい。存在するときには、ベンダ特定データフィールド1222は、上に記載されたように、ソフトウェア更新クライアント1198についてのベンダ特定情報をTLVフォーマットでエンコードする。
バージョン仕様フィールド1224の実施の形態を図28に示す。バージョン仕様フィールド1224は、2つのサブフィールド:バージョン長フィールド1242とバージョン文字列フィールド1244とに下位分割される可変数のバイトを含む。バージョン長フィールド1242は、バージョン文字列フィールド1244の長さを示す8つのビットを含む。バージョン文字列フィールド1244は、長さが可変であり、バージョン長フィールド1242によって決められる。いくつかの実施の形態では、バージョン文字列フィールド1244は、長さにおいて255個のUTF−8文字を用いて上限を設けられてもよい。バージョン文字列フィールド1244においてエンコードされる値は、ソフトウェア更新クライアント1198に対するソフトウェアバージョン属性を示す。
ある実施の形態では、ロケール仕様フィールド1226は、フレーム制御1218のロケール仕様フラグ1234が1であるときにイメージクエリメッセージ1206に含まれてもよい。ロケール仕様フィールド1226の実施の形態を図29に示す。ロケール仕様フィールド1226の示される実施の形態は、2つのサブフィールド:ロケール文字列長フィールド1246とロケール文字列フィールド1248とに分割される可変数のバイトを含む。ロケール文字列長フィールド1246は、ロケール文字列フィールド1248の長さを示す8つのビットを含む。ロケール仕様フィールド1226のロケール文字列フィールド1248は、長さが可変であってもよく、ポータブルオペレーティングシステムインターフェイス(POSIX(ポジックス))ロケールコードに基づいてローカル記述をエンコードするUTF−8文字の文字列を含んでもよい。POSIXロケールコードに対する標準フォーマットは、[language[_territory][.codeset][@modifier]]である。た
とえば、オーストラリア英語に対するPOSIX表現はen_AU.UTF8である。
完全性タイプフィールド1228の実施の形態が図30に示される。被サポート完全性タイプフィールド1228は、2つのサブフィールド:タイプリスト長フィールド1250と完全性タイプリストフィールド1252とに分割される2バイトから4バイトのデータを含む。タイプリスト長フィールド1250は、完全性タイプリストフィールド1252のバイトにおける長さを示す8つのビットを含む。完全性タイプリストフィールド1252は、ソフトウェア更新クライアント1198のソフトウェア更新完全性タイプ属性の値を示す。いくつかの実施の形態では、完全性タイプは以下の表10から導出されてもよい。
被サポートスキームフィールド1230の実施の形態を図31に示す。被サポートスキームフィールド1230は、2つのサブフィールド:スキームリスト長フィールド1254と更新スキームリストフィールド1256とに分割される可変数のバイトを含む。スキームリスト長フィールド1254は、更新スキームリストフィールドの長さをバイトで示す8つのビットを含む。被サポート更新スキームフィールド1222の更新スキームリストフィールド1256は、長さが可変であり、スキームリスト長フィールド1254によって決められる。更新スキームリストフィールド1256は、ソフトウェア更新クライアント1198のソフトウェア更新プロファイルの更新スキーム属性を表現する。例示の値の実施の形態が以下の表11に示される。
図24に戻って、ソフトウェア更新サーバ1200がイメージクエリメッセージ1206をソフトウェア更新クライアント1198から受信したのち、ソフトウェア更新サーバ1200はイメージクエリ応答1208で応答する。イメージクエリ応答1208は、更新イメージがなぜソフトウェア更新クライアント1198にとって利用可能でないかを詳
述する情報、またはソフトウェア更新クライアント1198が利用可能なイメージ更新をダウンロードおよびインストールすることができるようにその更新についての情報を含む。
クエリステータスフィールド1258は、可変数のバイトを含み、上においてステータス報告に関して論じられたように、ステータス報告フォーマット化データを含む。たとえば、クエリステータスフィールド1258は、以下の表12に示されるもののような、イメージクエリ応答ステータスコードを含んでもよい。
URIフィールド1260は可変数のバイトを含む。URIフィールド1260の存在はクエリステータスフィールド1258によって判断されてもよい。クエリステータスフィールド1258によって、更新が利用可能である旨が示される場合には、URIフィールド1260が含まれてもよい。URIフィールド1260の実施の形態を図33に示す。URIフィールド1260は、2つのサブフィールド:URI長フィールド1268とURI文字列フィールド1270とを含む。URI長フィールド1268は、URI文字列フィールド1270の長さをUTF−8文字で示す16個のビットを含む。URI文字列フィールド1270は、ソフトウェア更新クライアント1198が、ソフトウェアイメージ更新が存在するときにはそれを見つけ出し、ダウンロードし、およびインストールできるように、提示されているソフトウェアイメージ更新のURI属性を示す。
完全性仕様フィールド1262は、長さが可変であってもよく、更新がソフトウェア更新サーバ1198からソフトウェア更新クライアント1198に利用可能である旨をクエリステータスフィールド1258が示すときに存在してもよい。完全性仕様フィールド1262の実施の形態を図34に示す。示されるように、完全性仕様フィールド1262は
2つのサブフィールド:完全性タイプフィールド1272と完全性値フィールド1274とを含む。完全性タイプフィールド1272は、ソフトウェアイメージ更新に対する完全性タイプ属性を示す8つのビットを含み、上記の表10に示されるものと同様のリストを用いて事前設定されてもよい。完全性値フィールド1274は、イメージ更新メッセージが送信中に完全性を維持したことを検証するよう用いられる完全性値を含む。
更新スキームフィールド1264は、8つのビットを含み、更新がソフトウェア更新サーバ1198からソフトウェア更新クライアント1198に利用可能である旨をクエリステータスフィールド1258が示すときに存在する。存在する場合には、更新スキームフィールド1264は、ソフトウェア更新サーバ1198に提示されているソフトウェア更新イメージに対するスキーム属性を示す。
更新オプションフィールド1266は、8つのビットを含み、更新がソフトウェア更新サーバ1198からソフトウェア更新クライアント1198に利用可能である旨をクエリステータスフィールド1258が示すときに存在する。更新オプションフィールド1266は図35に示されるように下位分割されてもよい。示されるように、更新オプションフィールド1266は4つのサブフィールド:更新優先度フィールド1276と更新条件フィールド1278と報告ステータスフラグ1280と予約済フィールド1282とを含む。いくつかの実施の形態では、更新優先度フィールド1276は2つのビットを含む。更新優先度フィールド1276は、更新の優先度属性を示し、以下の表13に示されるもののような値を用いて判断されてもよい。
更新ダウンロード1210が成功裏に完了したかまたは失敗して報告ステータスフラグ1280が1になったあと、ソフトウェア更新クライアント1198はダウンロード通知メッセージ1212で応答してもよい。ダウンロード通知メッセージ1212は、上で論じられたステータス報告フォーマットに従ってフォーマットされてもよい。ダウンロード通知メッセージ1212において用いられるステータスコードの一例を以下の表15に示す。
ソフトウェア更新サーバ1200は、ダウンロード通知メッセージ1212または更新通知メッセージ1216に応答して通知応答メッセージ1214で応答してもよい。通知応答メッセージ1214は、上に記載されるように、ステータス報告フォーマットを含んでもよい。たとえば、通知応答メッセージ1214は以下の表16に列挙されるステータスコードを含んでもよい。
更新が成功裏に完了するかまたは失敗して報告ステータスフラグ1280値が1になったあと、ソフトウェア更新クライアント1198は更新通知メッセージ1216で応答してもよい。更新通知メッセージ1216は上に記載されるステータス報告フォーマットを用いてもよい。たとえば、更新通知メッセージ1216は、以下の表17において列挙されるステータスコードを含んでもよい。
データ管理は、ファブリック内におけるさまざまな電子装置において用いられる共通のプロファイル(たとえばコアプロファイル)に含まれてもよく、または別個のプロファイルとして指定されてもよい。いずれの状況においても、装置管理プロトコル(DMP)を用いて、ノードがノード常駐情報をブラウジング、共有および/または更新してもよい。DMPにおいて用いられるシーケンス1284が図36に示される。シーケンス1284は、被閲覧側ノード1288の常駐データを閲覧および/または変更するよう要求する閲覧側ノード1286を示す。加えて、閲覧側ノード1286は、スナップショット要求、閲覧がある時間期間にわたって持続する旨の監視要求、または他の好適な閲覧タイプなどのような、いくつかの閲覧オプションのうちの1つを用いて、常駐データを閲覧することを要求してもよい。各メッセージは、図21を参照して記載されるアプリケーションペイロード1146に対するフォーマットに従う。たとえば、各メッセージは、0x235A0000のような、データ管理プロファイルおよび/または関係のあるコアプロファイルに対応するプロファイルId1176を含む。各メッセージは、さらに、メッセージタイプ1172を含む。メッセージタイプ1172は、ビューに対する閲覧タイプのような、会話に関係するさまざまなファクタを判断するのに用いられてもよい。たとえば、いくつかの実施の形態では、メッセージタイプフィールド1172は以下の表18に従ってエンコード/デコードされてもよい。
ビュー要求メッセージ1290は、上で論じられたように、ノード常駐データを閲覧するよう要求するが、要求のタイプはメッセージタイプフィールド1172によって判断されてもよい。したがって、各要求タイプは異なるビュー要求フレームを含んでもよい。
スナップショット要求は、閲覧側ノード1286が今後の更新を要求することなく被閲覧側ノード1288上のノード常駐データに対する即時ビューを所望するときに閲覧側ノード1286によって送信されてもよい。スナップショット要求フレーム1292の実施の形態を図37に示す。
書かれてもよい。パスのバイナリフォーマットは、図39に示されるように、プロファイルバイナリフォーマット1304として表現されてもよい。プロファイルバイナリフォーマット1304は、2つのサブフィールド:プロファイル識別子フィールド1306とTLVデータフィールド1308とを含む。プロファイル識別子フィールド1306は、どのプロファイルが参照されているか(たとえばFooプロファイル)を識別する。TLVデ
ータフィールド1308パス情報。先に論じられたように、TLVデータは、同封されたデータについての情報を含むタグフィールドを含む。図38のFooプロファイルを指すよ
う用いられるタグフィールド値は表19にリスト化された値と同様であってもよい。
キーマ)に定義される全データを受信することを所望する場合には、ビュー要求メッセージ1290は、「ニル」項目(たとえば0x0D00 TLおよびコンテナを指す空の長さを要求
してもよい。
閲覧側ノード1286がスナップショット以上のものを所望する場合には、閲覧側ノード1286は監視要求を要求してもよい。監視要求は、被閲覧側ノード1288における当該のデータに変更がなされるときに被閲覧側ノード1288に対して更新を送信するよう求めて、閲覧側ノード1286がそのデータの同期されたリストを保持できるようにする。監視要求フレームは、図37のスナップショット要求とは異なるフォーマットを有してもよい。監視要求フレーム1310の実施の形態が図40に示される。監視要求フレーム1310は4つのフィールド:ビューハンドルフィールド1312とパスリスト長フィールド1314とパスリストフィールド1316と変更カウントフィールド1318とを含む。ビューハンドルフィールド1312、パスリスト長フィールド1314、およびパスリストフィールドは、それぞれ、図37のスナップショット要求のビューハンドルフィールド1294、パスリスト長フィールド1296、およびパスリストフィールド129
8と同様にフォーマットされてもよい。さらなるフィールドの変更カウントフィールド1318は、更新が閲覧側ノード1286に送信される要求されたデータの変更数のしきい値を示す。いくつかの実施の形態では、変更カウントフィールド1318の値が0である場合には、被閲覧側ノード1288は、更新をいつ送信するべきかを被送信側ノード1288自身で判断してもよい。変更カウントフィールド1318の値が0でない場合には、変更の数がその値と等しくなった後、更新が閲覧側ノード1286に送信される。
第3のタイプのビューが、さらに、閲覧側ノード1286によって要求されてもよい。この第3のタイプのビューは周期的更新と称される。周期的更新はスナップショットビューを周期的更新と並んで含む。理解され得るように、周期的更新要求はスナップショット要求と同様であってもよいが、さらなる情報が更新期間を決める。たとえば、周期的更新要求フレーム1320の実施の形態が図41に示される。周期的更新要求フレーム1320は4つのフィールド:ビューハンドルフィールド1322とパスリスト長フィールド1324とパスリストフィールド1326と更新期間フィールド1328とを含む。ビューハンドルフィールド1322とパスリスト長フィールド1324とパスリストフィールド1326とはスナップショット要求フレーム1292におけるそれらの対応のフィールドと同様にフォーマットされてもよい。更新期間フィールド1328は、長さが4つのバイトであり、関連する時間単位(たとえば秒)で更新間において経過する時間期間に対応する値を含む。
閲覧側ノード1286が更新されたスナップショットを受信することを所望する場合には、閲覧側ノード1286は、ビュー要求メッセージ1290を、図42に示されるリフレッシュ要求フレーム1330の形式で送信してもよい。リフレッシュ要求フレーム1330は、本質的には、リフレッシュ要求フレーム1330におけるビューハンドル値を用いて、被閲覧側ノード1228が前の要求として認識することができる前のスナップショット要求から、スナップショットビューハンドルフィールド(たとえばビューハンドルフィールド1294)を再送信する。
閲覧側ノード1286が進行中のビュー(たとえば周期的更新または監視ビュー)を取消すよう所望するときには、閲覧側ノード1286は、ビュー要求メッセージ1290を、図43に示されるようなビュー取消要求フレーム1332の形式で送信してもよい。ビュー取消要求フレーム1332は、本質的に、リフレッシュ要求フレーム1330におけるビューハンドル値を用いて、現在の周期的更新または監視ビューを取消すために、被閲覧側ノード1288が前の要求として認識できる前の要求からの前の周期的更新または監視ビュー(たとえばビューハンドルフィールド1310または1322)からビューハンドルフィールドを再送信する。
図36に戻って、被閲覧側ノード1288がビュー要求メッセージ1290を受信した後、被閲覧側ノード1288はビュー応答メッセージ1334で応答する。ビュー応答メッセージフレーム1336の一例が図44に示される。ビュー応答メッセージフレーム1336は3つのフィールド:ビューハンドルフィールド1338とビュー要求ステータスフィールド1240とデータ項目リスト1242とを含む。ビューハンドルフィールド1338は、上において参照されるビューハンドルフィールド1338のうちの任意のものと同様にフォーマットされてもよい。加えて、ビューハンドルフィールド1338は、ビュー応答メッセージ1334が応答しているビュー要求メッセージ1290からのそれぞれのビューハンドルフィールドと一致する値を含む。ビュー要求ステータスフィールド1
340は、ビュー要求のステータスを示す可変長フィールドであり、上で論じられたステータス更新フォーマットに従ってフォーマットされてもよい。データ項目リストフィールド1342は、ビュー要求が成功した旨をビュー要求ステータスフィールド1340が示すときに存在する可変長フィールドである。存在する場合には、データ項目リストフィールド1342は、ビュー要求メッセージ1290のパスリストに対応する要求されるデータの順序づけられたリストを含む。さらに、データ項目リストフィールド1342におけるデータは、上で論じられるように、TLVフォーマットでエンコードされてもよい。
上で論じられたように、いくつかの実施の形態では、被閲覧側ノード1288は閲覧側ノード1286に更新を送信してもよい。これらの更新は更新要求メッセージ1344として送信されてもよい。更新要求メッセージ1344は、更新要求のタイプによって、指定されたフォーマットを含んでもよい。たとえば、更新要求は、明示的な更新要求であるか、またはメッセージId1172によって識別されてもよいビュー更新要求フィールドであってもよい。
明示的更新要求は、任意の時間において、ファブリック1000における他のノードからの情報を所望する結果として送信されてもよい。明示的更新要求は、図45に示される更新要求フレーム1346でフォーマットされてもよい。示される更新要求フレーム1346は4つのフィールド:更新ハンドルフィールド1348とパスリスト長フィールド1350とパスリストフィールド1352とデータ項目リストフィールド1354とを含む。
ビュー更新要求メッセージは、以前に別のノードのスキーマに対するビューを要求したノード、またはそれ自身のデータに対するビューを別のノードに代わって確立したノードによって送信されてもよい。ビュー更新要求フレーム1356の実施の形態が図46に示される。ビュー更新要求フレーム1356は4つのフィールド:更新ハンドルフィールド1358とビューハンドルフィールド1360と更新項目リスト長フィールド1362と更新項目リストフィールド1364とを含む。更新ハンドルフィールド1358は、更新ハンドルフィールド1348に関して上で論じられたフォーマットを用いて構成されてもよい。ビューハンドルフィールド1360は、同じビューハンドルを有する関係のあるビュー要求メッセージ1290によって形成されるビューを識別する2つのバイトを含む。更新項目リスト長フィールド1362は、2つのバイトを含み、更新項目リストフィールド1364に含まれる更新項目の数を示す。
ータ項目フィールド1372に対するそのビューのパスリストにおけるインデックスとを示す2つのバイトを含む。
更新が受信された後、ノード(たとえば閲覧側ノード1286)は更新応答メッセージ1374を送信してもよい。更新応答メッセージ1374は、図48に示される更新応答フレーム1376を用いてエンコードされてもよい。更新応答フレーム1376は2つのフィールド:更新ハンドルフィールド1378と更新要求ステータスフィールド1380とを含む。更新ハンドルフィールド1378は、更新応答メッセージ1374が応答している更新要求メッセージ1344の更新ハンドルフィールドの値に対応する。更新要求ステータスフィールド1380は、上で論じられたステータス報告フォーマットに従って更新のステータスを報告する。加えて、DMPを用いるプロファイル(たとえばコアプロファイルまたはデータ管理プロファイル)は、以下の表21に列挙されるもののようなプロファイル特定コードを含んでもよい。
いくつかの実施の形態では、大容量データファイル(たとえばセンサデータ、ログ、または更新イメージ)をファブリック1000におけるノード/サービス間で転送することが望ましくあり得る。大容量データの転送を可能にするために、別のファイルまたはプロトコルを1つ以上のプロファイルに組込んで、ノード/ノードにおけるサービスに利用可能にされてもよい。大容量データ転送プロトコルは、データファイルを、データの集まりとして、メタデータアタッチメントとともにモデル化してもよい。ある実施の形態では、データは不透明であってもよいが、メタデータを用いて、要求されたファイル転送に進んでもよいかを判断してもよい。
において応答側と称されてもよい。
SendInit(送信開始)メッセージ1420の実施の形態を図50に示す。SendInitメッセージ1420は7つのフィールド:転送制御フィールド1422と範囲制御フィールド1424とファイル指示子長フィールド1426と提案される最大ブロックサイズフィールド1428と開始オフセットフィールド1430と長さフィールド1432とファイル指示子フィールド1434とを含んでもよい。
ィールドは少なくとも4つのフィールド:非同期フラグ1450とRドライブフラグ1452とSドライブフラグ1454とバージョンフィールド1456とを含む。非同期フラグ1450は、提案される転送が同期モードまたは非同期モードを用いて実行されてもよいかどうかを示す。Rドライブフラグ1452およびSドライブフラグ1454は、各々、それぞれ、受信側1402または送信側1408が同期モード転送を駆動する状態で、受信側1406がデータを転送する能力があるかどうかを示す。
有限長フラグ1474とを含む。有限長フラグ1474は転送が有限長を有するかどうかを示す。有限長フラグ1474は、長さフィールド1432がSendInitメッセージ1420に存在するかどうかを示し、BigExtentフラグ1470は長さフィールド1432に対
するサイズを示す。たとえば、いくつかの実施の形態では、BigExtentフラグ1470に
おける1の値は長さフィールド1432が8バイトであることを示す。そうでない場合には、長さフィールド1432は、存在する場合には、4バイトである。転送が有限長を有する場合には、開始オフセットフラグ1472は、開始オフセットがあるかどうかを示す。開始オフセットがある場合には、BigExtentフラグ1470は開始オフセットフィール
ド1430に対する長さを示す。たとえば、いくつかの実施の形態では、BigExtentフラ
グ1470における1の値は、開始オフセットフィールド1430が8バイトであることを示す。そうでない場合には、開始オフセットフィールド1430は、存在する場合には4バイトである。
によって示される長さを有する。開始オフセットフィールド1430の値は、送信側1402が転送を開始してもよい転送されるべきファイル内の位置を示し、大きなファイル転送が複数の大容量転送セッションにセグメント化されることを本質的に可能にする。
能にする。いくつかの実施の形態では、メタデータフィールド1480を用いて、大容量データ転送前にファイル指示子フィールド1434と交渉することを回避してもよい。
送信受入メッセージは、転送のために選択された転送モードを示すよう応答側から送信される。SendAcceptメッセージ1500の実施の形態を図53に示す。SendAcceptメッセージ1500は、SendInitメッセージ1420の転送制御フィールド1422と同様の転送制御フィールド1502を含む。しかしながら、いくつかの実施の形態では、Rドライブフラグ1452またはSドライブフラグ1454のみが転送制御フィールド1502において非ゼロの値を有して、送信側1402または受信側1406を同期モード転送のドライバとして識別してもよい。SendAcceptメッセージ1500は、さらに、転送に対する最大ブロックサイズを示す最大ブロックサイズフィールド1504を含む。ブロックサイズフィールド1504はSendInitメッセージ1420の最大ブロックフィールド1428の値と等しくてもよいが、最大ブロックサイズフィールド1504の値は最大ブロックフィールド1428において提案される値より小さくてもよい。最後に、SendAcceptメッセージ1500は、受信側1506が転送について送信側1402に渡してもよい情報を示すメタデータフィールド1506を含んでもよい。
受信側1206がSendInitメッセージの後に転送を拒絶するときには、受信側1206はSendReject(送信拒絶)メッセージを送信して、1つ以上の問題が送信側1202と受信側1206との間における大容量データ転送に関して存在することを示してもよい。送信拒絶メッセージは、上に記載され図54に示されるステータス報告フォーマットに従ってフォーマットされてもよい。送信拒絶フレーム1520は、転送を拒絶する理由を示す2つのバイトを含むステータスコードフィールド1522を含んでもよい。ステータスコードフィールド1522は、下の表23に示されるように列挙されるものと同様の値を用いてデコードされてもよい。
520はさらなる情報フィールド1526を含んでもよい。さらなる情報フィールド1526は、存在するときには、さらなるステータスについての情報を格納し、上で論じられたTLVフォーマットを用いてエンコードされてもよい。
ReceiveInit(受信開始)メッセージは、開始側としての受信側1206によって送信
されてもよい。ReceiveInitメッセージは、図50に示されるSendInitメッセージ148
0と同様にフォーマットおよびエンコードされてもよいが、BigExtentフィールド147
0は、受信側1206が処理することができる最大ファイルサイズを指定する最大長フィールドとして称されてもよい。
送信側1202がReceiveInitメッセージを受信すると、送信側1202はReceiveAccept(受信受入)メッセージで応答してもよい。ReceiveAcceptメッセージは、図55に示
されるReceiveAcceptメッセージ1540としてフォーマットおよびエンコードされても
よい。ReceiveAcceptメッセージ1540は4つのフィールド:転送制御フィールド15
42と範囲制御フィールド1544と最大ブロックサイズフィールド1546と、ときとして長さフィールド1548とを含んでもよい。ReceiveAcceptメッセージ1540は、
図53のSendAcceptメッセージ1502と同様にフォーマットされてもよいが、第2のバイトは範囲制御フィールド1544を示す。さらに、範囲制御フィールド1544は、図52の範囲制御フィールド1424に関して上で論じられた同じ方法を用いてフォーマットおよびエンコードされてもよい。
送信側1202が、受信側1206にファイルを転送することで問題に遭遇する場合には、送信側1202は、両方とも上で論じられた、ステータス報告フォーマットを用いてSendRejectメッセージ48と同様にフォーマットおよびエンコードされるReceiveReject
(受信拒絶)メッセージを送信してもよい。しかしながら、ステータスコードフィールド1522は、以下に表24に示されるように列挙されるものと同様の値を用いてエンコード/デコードされてもよい。
BlockQueryメッセージは、次のブロックのデータを要求するよう駆動側受信側1202によって同期モード大容量データ転送において送信されてもよい。BlockQueryは、明示的
でない肯定応答が送信された場合には前のデータのブロックの受信を暗示的に肯定応答する。非同期転送を用いる実施の形態では、BlockQueryメッセージは伝送プロセスから省略されてもよい。
大容量データ転送において送信されるデータのブロックは、0より大きく、かつ送信側1202および受信側1206によって同意された最大ブロックサイズ未満の、任意の長さを含んでもよい。
データ転送における最終のブロックはファイルの終わりブロック(BlockEOF)として提示されてもよい。BlockEOFは0と最大ブロックサイズとの間の長さを有してもよい。受信側1206が、予め交渉されたファイルサイズ(たとえば長さフィールド1432)と実際に転送されたデータの量との間に相違を見出す場合には、受信側1206は、以下に論じられるように、失敗を示すError(エラー)メッセージを送信してもよい。
送信側1202が同期モード転送を駆動している場合には、送信側1202は、Block
の送信後と次のBlockの送信前との間に肯定応答(Ack)を受信するまで待機してもよい。受信側が同期モード転送を駆動している場合には、受信側1206は、明示的AckまたはBlockQueryのいずれかを送信して、前のブロックの受信を肯定応答してもよい。さらに、
非同期モード大容量転送においては、Ackメッセージは伝送プロセスから全く省略されて
もよい。
ファイルの終わりの肯定応答(AckEOF)は、同期モードまたは非同期モードにおいて送信される大容量転送において送信されてもよい。AckEOFを用いて、受信側1206は、転送におけるすべてのデータが受信されたことを示し、大容量データ転送セッションの終わりを信号送信する。
通信におけるある問題の発生で、送信側1202または受信側1206は、エラーメッセージを送信して、大容量データ転送セッションを早く終わらせてもよい。エラーメッセージは、上で論じられたステータス報告フォーマットに従ってフォーマットおよびエンコードされてもよい。たとえば、エラーメッセージは、図54のSendRejectフレーム1520と同様にフォーマットされてもよい。しかしながら、ステータスコードは、値が以下の表25に列挙されるものを含む、および/またはそれらと同様である状態で、エンコード/デコードされてもよい。
上で論じられた効率的IPv6 802.15.4ネットワークプロトコルおよび/または効率的プラットフォームプロトコルは、住宅環境において電力効率的な動作を可能にしてもよい。以下に論じられるように、一例においては、そのような通信は、ある特定の好まれるネットワークを横断してIPv6パケットを通信することを含んでもよい。加えて、または代替的に、メッセージを伝送するのに用いられるタイプのトランスポートプロトコル−TCPまたはUDP−のような、通信の態様のプロパティも選択可能であってもよい。たとえば、節電量はより少ないが、より大きな信頼性を与えるためには、TCPが選択されてもよく、一方、信頼性はより低いが、より大きな節電量を与えるためには、UDPが選択されてもよい。
上に示されるように、IPv6パケットヘッダにおいて利用可能なフィールドは、本開示のシステムにおいては、メッセージを受信するよう目標化されるファブリック1000の目標ノードに関する情報を搬送するよう用いられてもよい。たとえば、図56に示されるように、ある特定のノードに目標を定められたIPv6パケットのパケットヘッダ1600は、MACフィールド1602とサブネットフィールド1604とファブリックIDフィールド1606とを含んでもよい。MACフィールド1602は、拡張固有識別子を表現すると通常は理解される64ビットの領域を満たしてもよい(EUI−64)。MACフィールド1602は、目標ノードのMACアドレスを示すものを含んでもよい。サブネットフィールド1604およびファブリックIDフィールド1606は、まとめて、拡張固有ローカルアドレス(EULA)を表現してもよい。これらのフィールドのEULAでは、ファブリックIDフィールド1606は、IPv6パケットが送信されることになる特定のファブリック1000を示してもよく、一方、サブネットフィールド1604は、目標ノードが好ましくはメッセージを受信するファブリック1000内における好まれるネットワークを識別してもよい。図56の例では、サブネットフィールド1604は、目標ノードが好ましくはある特定のWiFiネットワークを介してメッセージを受信してもよいことを示す。ファブリックIDフィールド1606およびサブネットフィールド1604によって形成されるEULAは、IPv6パケットが全体的に1つ以上の接続されたファブリックおよび/またはそれらのファブリックに従うサービス内において送信されているときに用いられてもよいことが理解されるべきである。IPv6パケットがファブリック1000のノードから外部のIPv6インターネットアドレスに送信されることになるときには、異なる(たとえばより従来的な)IPv6パケットヘッダ構造が用いられてもよい。
ットワーク1020であるよう表現される。したがって、送信側ノード1026から目標ノード1036にメッセージを送信するよう用いられるIPv6パケットは、一般的には、図56のIPv6パケット1600に示される特性を有してもよい。
IPv6パケットを送信するよう用いられるトランスポートプロトコル(たとえばTC
PまたはUDP)および/または好まれる目標ノードネットワークの賢明な選択は、さらに、効率的なネットワークの使用にも至り得る。実際、TCPはUDPよりも信頼性があるが、TCPの信頼性は、メッセージを送信する際のハンドシェイキングおよび肯定応答の使用から生じ、それらの多くはUDPにはない。しかしながら、TCPのさらなる信頼性は、消費される電力に関して、メッセージを送信するコストを増大させ得る。実際、TCPのハンドシェイキングおよび肯定応答のため、電力におけるさらなるコストがある。加えて、TCPを用いることは、落ちたパケットが確認されるように受信されるまで再送信させられることになり、落ちたパケットを被るすべての装置においてさらなる電力を消費することになる。
小電力、スリーピー状態、および/またはバッテリにより電力を供給される装置である場合には、メッセージが特に緊急でない場合には、節電がより好まれ得る。
上で論じられた接続された装置のファブリック1000はさまざまな態様で用いられてもよい。一例は、1つの装置を用いて他の装置上で方法を呼出すことを伴ってもよい。別の例は、ハザード警報のようなメッセージをファブリックのさまざまな装置を渡って伝搬させることを伴ってもよい。これらの使用例は例示を与えるよう意図されるものであって、網羅的であるよう意図されるものではないことが理解されるべきである。
1つの場合では、ファブリック1000の1つの領域における装置が、別の、互換性のある装置上において特定の方法を呼出してもよい。一例が図60のダイヤグラム1700に表われる。ダイヤグラム1700は、第1の装置1702と第2の装置1704との間における対話を、ディレクトリ装置(DDS)1706によって仲介されるように示す。ディレクトリ装置(DDS)1706は、第1の装置1702および第2の装置1704
を含むファブリック上のさまざまな装置に対してDDSサービス同報通信1708を発してもよい。応答して、ディレクトリ装置(DDS)1706は、ファブリック1000のさまざまな装置がサポートするすべての方法および/またはプロファイルのリストを受信してもよい。
ィレクトリ装置(DDS)1706は、そのようなプロパティをサポートする装置で返答してもよく−ここでは、第2の装置1704が所望の方法をサポートする旨を示すメッセージ1712で返答する。ここで、この情報を所有して、第1の装置1702は、第2の装置1704へのメッセージ1714において方法を呼出してもよい。第2の装置1704は、次いで、適切な応答で返答1716を発してもよい。
いくつかの状況では、メッセージをファブリックの複数の装置に伝搬することが望ましいかもしれない。たとえば、図61のダイヤグラム1720に示されるように、いくつかの装置1722、1724、1726および1728を用いてハザード警報メッセージを伝搬してもよい。実際、ハザード警報メッセージは、さまざまな装置1722、1724、1726および1728の1つ以上が小電力の「スリーピー状態」の装置であっても、伝搬されてもよい。図61の例では、装置1722はガレージにおけるハザード検出器(たとえば煙検出器)であり、装置1724はダイニングルームにおけるハザード検出器(たとえば煙検出器)であり、装置1726は玄関におけるスマートドアベルであり、装置1728は廊下におけるサーモスタットである。
ルーム装置1724は、対応する警報1748を出力し、警報通知メッセージを玄関装置1726に転送してもよく、それはそれ自体で警報1752を出力し始めてもよい。玄関装置1726は警報通知メッセージを廊下装置1728に転送してもよい。
上で論じられたプロトコルを用いて、住宅ネットワークまたは同様の環境において装置のファブリック1000に加わるかまたはそれを形成することができる。たとえば、図62〜図64は、新たな装置が(たとえばインターネットを介して)サービスに接続される既存のファブリック1000の別の装置を介してファブリック1000に加わる第1の方法に関する。図65〜図67は、いずれの装置が別のサービスに接続されるか否かに関わらず、新たな装置が、別の装置とのピア・ツー・ピア接続を介して既存のファブリック1000に加わるかまたは新たなファブリック1000を形成する第2の方法に関する。以下の例は、ネイティブディスプレイとのユーザインターフェイスを有さないかもしれず、したがって、第三者クライアント装置(たとえば携帯電話またはタブレットコンピュータ)からの支援を必要とし得る新たな装置でファブリック1000に加わることに関する。新たな装置がネイティブディスプレイとのユーザインターフェイスを含むもののような、他の実施の形態では、以下において、第三者クライアント装置において実行されるとして記載されるアクティビティが、代わりに、その新たな装置上において生じてもよい。
まず図62〜図64に示されるフローチャート1800を参照して、ユーザは、装置が販売された箱を開封し(ブロック1802)、アプリケーションを第三者クライアント装置(たとえば携帯電話またはタブレットコンピュータ)にインストールする命令を得る(ブロック1804)ことによって、新たな装置をファブリック1000に加わらせてもよい。アプリケーションはクライアント装置にインストールされてもよく(ブロック180
6)、ユーザは、ファブリック1000に関係づけられるサービスアカウントにログインしてもよく、そこで、ユーザは、新たな装置が加わることになる特定のファブリック1000を選択してもよい(ブロック1808)。たとえば、ユーザは、Nest(登録商標)アプリケーションをインストールしてもよく、Nest(登録商標)WeaveTMファブリックと関
連づけられるNest(登録商標)サービスアカウントにログインしてもよい。クライアント装置上のアプリケーションは、ファブリック1000のサービス構成と関連づけられる情報を得てもよい(ブロック1810)。ファブリック1000のサービス構成と関連づけられる情報は、たとえば以下を含んでもよい:
・サービスノード識別情報(たとえばEUI−64またはEULA);
・サービスに対するトラストアンカとして供されてもよい証明書の組(たとえばファブリック認証トークン);
・ユーザのアカウントに関連づけられるグローバルに一意のアカウント識別情報;
・サービスに対するエントリポイントを識別するドメイン名システム(DNS)ホスト名;および/または
・ユーザのアカウントと対になるよう新たな装置によって用いられてもよい不透明なアカウントペア形成トークン。
報および/またはファブリック1000構成情報を得てもよい。アプリケーションはこの情報を後で用いるために保存してもよい。アプリケーションはこの情報を後で用いるために保存してもよい。
.15.4加入ネットワーク)を介して接続することを望む旨を指定してもよい。既存の装置は、次いで、近くの802.15.4ネットワークのスキャンを実行して、新たな装置によって形成されるネットワークを探してもよい。見つかると、既存の装置は既存のファブリックを出て、新たな802.15.4加入ネットワークに加わり、ランデブーアドレス(既存の装置のソフトウェアもしくはファームウェアまたはクライアント装置のアプリケーションによって予め指定されていてもよい)に接続するよう試みることによって、802.15.4加入ネットワークを探査してもよい。一旦新たな装置への接続が確立されると、既存の装置は、クライアント装置上のアプリケーションからの新たな装置への接続に対する要求(たとえばConnectOtherDevice)に対して、成功の返答で応答してもよい。この時点から先は、アプリケーションから新たな装置に与えられるメッセージは、プロキシによって、既存の装置を通して、802.15.4加入ネットワークを介して、実行されてもよい。つまり、新たな装置は既存の装置に802.15.4加入ネットワークを介して接続されてもよく、既存の装置はサービスノードにWiFi(および/またはインターネット接続)を介して接続されてもよく、クライアント装置上のアプリケーションはサービスに接続されてもよい。このようにして、アプリケーションは新たな装置に既存のファブリックを通して接続してもよく、既存の装置は1つのWiFi接続および1つの802.15.4接続を用いるだけでもよい(それによって、既存の装置において、ネットワークタイプごとに複数の受信機および送信機を用いることを回避することを低減し、それは装置コストおよび電力消費を低減し得る)。
確立を、供給されるペア形成コードをパスワードとして用いながら行なってもよい(ブロック1848)。新たな装置に対する安全な接続を確立すると、クライアント装置上のアプリケーションは新たな装置上においてフェールセーフ体制を装備するよう要求を発行してもよい(たとえばArmConfigurationFailsafe(構成フェールセーフ装備))(ブロック1850)。フェールセーフ体制を装備することによって、加入プロセスが何らかのタイムアウト値までに完了しない場合には、新たな装置はある元の構成に戻ってもよい。アプリケーションは、さらに、新たな装置が別の既存のファブリック1000に属するかどうかを好適な要求(たとえばGetFabricState(ファブリック状態獲得))を発行することによって判断してもよい(判断ブロック1852)。そうである場合には、アプリケーションは、別の要求(たとえばLeaveFabric(ファブリック退去))を発行することによって
、新たな装置に対して他の既存のファブリック1000から退去するよう命令してもよい(ブロック1854)。
ットワークテスト)要求を介して)接続をテストするよう新たな装置に命令してもよい(ブロック1870)。アプリケーションは、ネットワーク接続が確認中であることをユーザに示してもよく(ブロック1872)、新たな装置は、その後、アプリケーションに対するその接続を確認してもよい(ブロック1874)。
令してもよく、または新たな装置に対して既存のファブリック1000に(たとえばJoinExistingFabric(既存のファブリックに加わる)要求を介して)加わるよう命令してもよい。既存のファブリックに加わる場合には、アプリケーションは新たな装置に既存の装置を(たとえば新たな装置へのRegisterNewFabricMember(新たなファブリックメンバーを
登録する)要求を介して)知らせてもよい。いずれの場合においても、アプリケーションは、サービス構成情報(たとえばWeaveTM Service Configuration(WeaveTMサービス構成)情報)を含む要求(たとえばRegisterService(サービス登録)要求)を送信すること
によってサービス(たとえばNest(登録商標)サービス)と通信するよう、新たな装置を構成してもよい。
情報を用いて、サービスはアカウントペア形成トークンの妥当性を確認してもよく、新たな装置をファブリックと関連づけられるユーザのサービスアカウントと関連づけてもよい。この時点で、新たな装置は、サービスによって、ファブリック1000の一部を形成するよう理解されてもよく、ユーザがサービスにログインするときには関連づけられる装置として現れてもよい。サービスは、新たな装置からのメッセージ(たとえばPairDeviceToAccountメッセージ)に応答してもよく、それのアカウントペア形成トークンのそれのコ
ピーを破壊してもよく、以前にアプリケーションに送信されたメッセージ(たとえばRegisterService要求)に応答してもよい。
ことによって、フェールセーフ加入機構を取消してもよい(ブロック1886)。新たな装置は、その後、この要求を受信して、構成フェールセーフを装備解除してもよい(ブロック1888)。新たな装置と既存の装置とのペア形成は、新たなファブリック1000においてであれ既存のファブリック1000においてであれ、ここで完了状態と考えられてもよい。クライアント装置上のアプリケーションは、したがって、ユーザがその中から選択してもよいさらなるセットアップ設定に対するユーザ命令を提供してもよい(ブロック1890)(ブロック1892)。これらは、たとえば、さらなる装置を対にし続けることまたはセットアップを出ることを含んでもよい。
新たな装置は、サービスまたはインターネットへのWiFi接続に対するアクセスを必ずしも有することなくファブリック1000に加わるかまたはそれを形成してもよい。たとえば、図65〜図67に示されるように、そのような接続は(たとえば単に802.15.4ネットワーク接続を渡って)サービスによる促進なしに他のネットワーク接続を用いて形成されてもよい。このセクションは、新たな装置を装置対装置ファブリックにおいて加えるプロセス中に生じてもよい動作およびイベントを記載する。ここで用いられるとおりでは、「装置対装置ファブリック」は1つのネットワークインターフェイスを介して(たとえば802.15.4インターフェイスのみを介して)接続される2つ以上のファブリック1000装置のネットワークである。装置対装置ファブリック1000における装置は必ずしもWiFiネットワークに接続されず、したがって、(図62〜図64にあるように)クライアント装置上で動作しているアプリケーション(たとえばウェブまたはモバイル)またはインターネット上のサービス(たとえばNest(登録商標)サービス)に対して話しかけなくてもよい。
除去し、それを別の装置対装置ファブリックに加えるよう用いることもできる。後者のシナリオは、ユーザが適切に供されなかった使用済の装置をその古い装置対装置ファブリックから獲得するときに特に有用となり得る。
さらに、加入ネットワークにおいて、それ自体に2つのIPv6アドレスを割当ててもよい(ブロック1906)。これらは、たとえば、(a)ランデブープレフィックスと称されてもよい識別的プレフィックスおよび装置のMACアドレスから導出されるインターフェイス識別子を伴うIPv6 ULAまたはEULA、ならびに(b)ランデブーアドレスと称されてもよい、ランデブープレフィックスおよび1のインターフェイス識別子を伴うIPv6 ULAまたはEULAを含んでもよい。
1または装置2−のある特性によって、装置は(たとえば図66に示されるように)開始側装置プロセスまたは(図67に示されるように)応答側装置プロセスを実行してもよい。つまり、装置の1つが他方の加入ネットワークを発見すると、装置はその加入ネットワーク名に含まれる情報をそれ自体の情報と比較し、以下の処理を行なってもよい:(a)装置が独立した装置であり他方の装置がファブリックのメンバーである場合には、装置は、図66の開始側装置プロセスに示される処理を実行してもよく;または(b)装置がファブリック1000のメンバーであり他方の装置が独立した装置である場合には、装置は図67の応答側装置プロセスに示される処理を実行してもよい。いずれの装置もファブリックのメンバーでない場合、または両方の装置がファブリックのメンバーである場合には、他方の装置の加入ネットワークを検出した装置が、(a)そのノードidを他方の装置のノードidと比較してもよく、(b)その装置のノードidが他方の装置のノードid未満である場合には、装置は図66の開始側装置プロセスに示される処理を実行してもよい。いずれの装置もファブリックのメンバーでない場合、または両方の装置がファブリックのメンバーである場合には、他方の装置の加入ネットワークを検出した装置が、(a)自装置のノードidを他方の装置のノードidと比較し、(b)自装置のノードidが他方の装置のノードidより大きい場合には、図67の応答側装置プロセスによって示される処理を実行してもよい。
てそのランデブーアドレスで送信してもよい。開始側装置からのSolicit Joiningメッセ
ージは以下の情報:(a)装置および起動したときに起動されるカウンタの値にセットされる数値的識別値、および(b)装置が既にファブリックのメンバーであるかどうかを示すフラグを含んでもよい。開始側装置は、次いで、応答側装置からの応答メッセージを待ってもよく、Join Existing Fabric(既存のファブリックに加わる)要求またはSolicit Joining要求を受信する(ブロック1928)。
た装置であるかまたは既存のファブリックのメンバーであるかによって、異なる態様で応答してもよいが、いずれの場合においても、ファブリック1000情報をJoin Existing Fabric要求で送信してもよい(ブロック1934)。たとえば、開始側装置が独立した装置である場合には、開始側装置は、新たなファブリックidおよび対応のファブリックセ
キュリティ情報を生成することによって新たなファブリック1000を形成してもよく、それ自体を新たなファブリックの一部にしてもよく、Join Existing Fabric要求を応答側装置に送信してもよい。Join Existing Fabric要求は新たなファブリックに対する情報を含んでもよい。そうでない場合、装置がファブリックのメンバーである場合には、装置は、開始側装置がメンバーである既存のファブリック1000の情報を含むJoin Existing Fabric要求を応答側装置に送信してもよい。開始側装置は、次いで、応答側装置が開始側装置のファブリック1000に加わるときには、応答側装置からのJoin Existing Fabric応答を待ち、それを受信してもよい。
ッセージを受信したときに開始する(ブロック1952)。
答側装置が既存のファブリック1000にある場合には(判断ブロック1954)、応答側装置は異なる挙動を採用してもよい。具体的には、応答側装置がファブリックにある場合には、応答側装置はSolicit Joiningメッセージを調べてもよい(ブロック1962)
。応答側装置は、Solicit Joiningにおける識別値(開始側装置のカウンタ値)および「
ファブリックのメンバーである」フラグを調べてもよい。
のメンバーでない旨を示す場合、または識別値が、応答側装置が起動したときに応答側装置によって起動されるカウンタ以上である場合には(判断ブロック1964)、応答側装置は、応答側装置のファブリック1000に対する情報を含むJoin Existing Fabric要求を開始側装置に送信してもよい(ブロック1974)。応答側装置は開始側装置からJoin
Existing Fabric応答を待ってもよい。
旨を示す場合、または識別値が、応答側装置が起動したときに応答側装置によって起動されるカウンタ未満である場合には(判断ブロック1964)、応答側装置はそれの現在のファブリック1000を出て、それ自体を独立した装置として再初期化してもよい(ブロック1966)。応答側装置は、さらに、Solicit Joiningメッセージを開始側装置に送
信してもよく(ブロック1968)、開始側装置からのJoin Existing Fabric要求を待ってもよい。開始側装置からのJoin Existing Fabric要求を受信すると(ブロック1970)、応答側装置は、Join Existing Fabric要求における情報を用いて、それ自体を新たなファブリック1000の一部にしてもよい(ブロック1972)。応答側装置は、さらに、Join Existing Fabric応答を送信して、それが今では開始側装置の既存のファブリック1000のメンバーである旨を示してもよい。
の形態はさまざまな修正および代替形式が可能であり得ることが理解されるべきである。さらに、特許請求の範囲は開示される特定の形式に限定されるよう意図されるものではなく、本開示の精神および範囲内に入るすべての修正物、均等物および代替物を包含することが理解されるべきである。
Claims (26)
- 電子装置であって、
ネットワークスタックを動作させる命令を記憶するメモリまたは記憶装置と;
前記ネットワークスタックを動作させる前記命令を実行するよう構成されるプロセッサと;
ネットワーク接続された装置のファブリックに加わり、前記ネットワークスタックを用いて、前記装置のファブリックの目標装置にメッセージを通信するよう構成されるネットワークインターフェイスとを含み、
前記ネットワークスタックは、
前記メッセージにおいて送信されるべきデータを含むアプリケーションペイロードを与えるよう構成されるアプリケーション層と;
前記アプリケーションペイロードを前記メッセージの一般的なメッセージフォーマットにおいてカプセル化するよう構成されるプラットフォーム層と;
ユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)または伝送制御プロトコル(TCP)のいずれかを用いて、前記メッセージを選択可能に伝送するよう構成されたトランスポート層と;
前記メッセージを、インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)を用いて、
802.11ワイヤレスネットワーク;
802.15.4ワイヤレスネットワーク;
電力線網;
セルラーネットワーク;
イーサネットネットワーク;または
それらの任意の組合せを介して通信するよう構成されるネットワーク層とを含み;
前記アプリケーション層、前記プラットフォーム層、前記トランスポート層、前記ネットワーク層またはそれらの任意の組合せは、目標ノードへの前記メッセージの通信の態様のプロパティを、
前記メッセージのタイプ;
前記メッセージが送信されることになるネットワーク;
前記メッセージが前記ファブリックを通って移動し得る距離;
前記電子装置の電力消費挙動;
前記目標装置の電力消費挙動;
前記電子装置と前記目標装置との間において前記メッセージを通信することになる、前記装置のファブリックの介在装置の電力消費挙動;
前記目標装置はサービスを含むかどうか;または
それらの任意の組合せに少なくとも一部が基づいて判断するように構成され、
前記通信の態様の前記プロパティを変動させることは、前記電子装置、前記目標装置、もしくは前記介在装置、またはそれらの任意の組合せに、異なる量の電力を消費させ、前記メッセージを、前記目標ノードに、より信頼性高くまたはそれほど信頼性高くなく到達させるよう構成される、電子装置。 - 前記通信の態様の前記プロパティは、
前記メッセージを伝送するよう伝送制御プロトコル(TCP)を選択する判断;
前記メッセージを伝送するようユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)を選択する判断;
より小電力のネットワークを用いて、前記メッセージを通信する判断;
より高電力のネットワークを用いて、前記メッセージを通信する判断;
前記目標装置の好ましいネットワークを、前記メッセージのIPv6パケットヘッダにおいてエンコードされた拡張固有ローカルアドレス(EULA)において示される、より高電力のネットワークとして選択する判断;
前記目標装置の好ましいネットワークを、前記メッセージの前記IPv6パケットヘッダにおいてエンコードされた前記拡張固有ローカルアドレス(EULA)において示される、より小電力のネットワークとして選択する判断;または
それらの任意の組合せを含む、請求項1に記載の電子装置。 - 前記アプリケーション層は、前記メッセージの緊急度によって伝送制御プロトコル(TCP)またはユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)を用いて前記メッセージを伝送するべきであるかどうか判断するように構成される、請求項1に記載の電子装置。
- 前記メッセージが装置警報を通信するとき、前記メッセージは緊急メッセージを含み、前記メッセージが装置警報なしに非危険な環境状態を示すものを通信するとき、前記メッセージは非緊急メッセージを含む、請求項3に記載の電子装置。
- 住宅環境において装置のファブリックのうちの他の電子装置に通信可能に接続される第1の電子装置によって実行されるよう構成される命令を含む、有形の、非一時的なコンピュータ読取可能媒体であって、前記命令は、
前記装置のファブリックの第1のネットワークをわたって第2の電子装置から前記第1の電子装置でインターネットプロトコルバージョン6(IPv6)メッセージを受信する命令を含み、前記メッセージは目標電子装置に向けられており;前記命令はさらに、
前記メッセージのIPv6ヘッダにおいてエンコードされる拡張固有ローカルアドレスを識別する命令を含み、前記拡張固有ローカルアドレスは、第2のネットワークが、前記目標電子装置に達するのに、より好まれることを示し;前記命令はさらに、
前記拡張固有ローカルアドレスに少なくとも一部基いて、第2のネットワークを用いて、前記メッセージを前記装置のファブリックを介して前記目標電子装置に向けて通信する命令を含む、コンピュータ読取可能媒体。 - 前記IPv6パケットヘッダの前記拡張固有ローカルアドレスは、前記装置のファブリックを識別する第1のフィールドと、前記第2のネットワークが、前記目標電子装置に達するのに、より好まれることを識別する第2のフィールドと、前記目標電子装置の拡張された一意の識別子を含む第3のフィールドとを含む、請求項5に記載のコンピュータ読取可能媒体。
- 前記第1のフィールドは48ビットを含み、前記第2のフィールドは16ビットを含み、前記第3のフィールドは64ビットを含む、請求項6に記載のコンピュータ読取可能媒体。
- ファブリックネットワークをわたってソフトウェア更新を伝送する方法であって、
前記ファブリックネットワークにおける第1の装置から前記ファブリックネットワークにおける第2の装置またはローカルサーバもしくは遠隔サーバにイメージクエリメッセージを送信することを含み、前記イメージクエリメッセージは、前記第1の装置に記憶されるソフトウェアおよび前記第1の装置の伝送能力に関する情報を含み;前記方法はさらに、
前記第1の装置において前記第2の装置または前記ローカルサーバもしくは遠隔サーバからイメージクエリ応答を受信することを含み、前記イメージクエリ応答は、前記ソフトウェア更新が利用可能であり、前記第1の装置が前記ソフトウェア更新をダウンロードすることを可能にするよう統一的資源識別子(URI)を有するダウンロード情報を含むかどうかを示し、前記イメージクエリメッセージは:
送信側装置に記憶されるソフトウェアおよび前記送信側装置の伝送能力に関する送信側情報と;
更新優先度とを含み;前記方法はさらに、
前記第1の装置において前記ソフトウェア更新を前記URIを用いて前記送信側装置からダウンロードすることを含み、ソフトウェアは、前記更新優先度および前記ファブリックネットワークにおけるネットワークトラフィックに少なくとも一部基いた時間にダウンロードされ、前記ソフトウェアは、イメージクエリおよび前記イメージクエリ応答において示された共通の伝送能力に少なくとも一部が基いた態様でダウンロードされる、ファブリックネットワークをわたってソフトウェア更新を伝送する方法。 - 前記第1の装置において前記第2の装置または前記ローカルサーバもしくは遠隔サーバからイメージ告知メッセージを受信することを含み、前記イメージ告知メッセージは、前記ソフトウェア更新への参照を含み、前記イメージ告知メッセージは、前記第1の装置に前記イメージクエリメッセージを送信させるよう構成される、請求項8に記載の方法。
- 前記イメージクエリメッセージは前記第1の装置からポーリングスケジュールに従って送信される、請求項8に記載の方法。
- 前記ポーリングスケジュールは、前記第1の装置が起動状態またはスリープ状態に対してスケジューリングされるかどうかに少なくとも一部基いて判断される、請求項10に記載の方法。
- 前記イメージクエリは、非一時的なコンピュータ読取可能媒体に記憶され、
前記イメージクエリメッセージがベンダ特定情報またはローカリティ情報を含むかどうかを示すよう構成されるフレーム制御フィールドと;
製品仕様フィールドとを含み、前記製品仕様フィールドは、
前記ソフトウェア更新に対するベンダおよび製品と;
前記装置に記憶された、および更新されるべきソフトウェアに対するリビジョン番号とを示し;前記イメージクエリはさらに、
前記ソフトウェア更新のバージョンを示すよう構成されるバージョン仕様フィールドと;
前記第1の装置に関連付けられる完全性タイプを示すよう構成される被サポート完全性タイプフィールドと;
更新転送に対して前記第1の装置によってサポートされるスキームを示すよう構成される被サポート更新スキームフィールドとを含む、請求項8に記載の方法。 - 前記被サポート完全性タイプフィールドは、セキュアハッシュアルゴリズム(SHA)−160、SHA−256もしくはSHA−512またはそれらの任意の組合せを含む完全性タイプを示す、請求項12に記載の方法。。
- 前記被サポート更新スキームフィールドは:
ハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP);
ハイパーテキスト転送プロトコルセキュア(HTTPS);
セキュアファイル転送プロトコル(SFTP);または
前記ファブリックに対する大容量データ転送プロトコルを含む更新スキームを示す、請求項12に記載の方法。 - 前記第1の装置から前記第2の装置または前記ローカルサーバもしくは遠隔サーバにダウンロード通知を送信することを含み、前記ダウンロード通知は、前記ソフトウェア更新が成功裡にダウンロードされたことを示す、請求項8に記載の方法。
- 前記第1の装置から前記第2の装置または前記ローカルサーバもしくは遠隔サーバに更新通知を送信することを含み、前記更新通知は、前記ソフトウェア更新が成功裡にインス
トールされたことを示す、請求項8に記載の方法。 - 前記第1の装置において前記第2の装置または前記ローカルサーバもしくは遠隔サーバから通知応答を受信することを含み、前記通知応答は、前記第1の装置がダウンロード通知または更新通知を送信した後に受信され、前記ダウンロード通知は、前記ソフトウェア更新が成功裡にダウンロードされたことを示し、前記更新通知は、前記ソフトウェア更新が成功裡にインストールされたことを示す、請求項8に記載の方法。
- ステータス報告フォーマットを記憶する、有形の非一時的なコンピュータ読取可能媒体であって、前記ステータス報告フォーマットは、
複数のステータス更新タイプのうちのあるステータス更新タイプを示すよう構成されるプロファイルフィールドと;
報告されているステータスを示すよう構成されるステータスコードとを含み、前記ステータスコードは前記ステータス更新タイプに少なくとも一部基いた態様で解釈されるよう構成され、前記ステータス報告フォーマットはさらに、
さらなるステータスが、前記ステータス報告フォーマットを用いて形成されたステータス報告に含まれているかどうかを示すよう構成される、次のステータスフィールドを含む、有形の非一時的なコンピュータ読取可能媒体。 - さらなるステータスが前記ステータス報告に含まれることを前記次のステータスフィールドが示すときに、前記ステータス報告フォーマットはさらなるステータス情報フィールドを含む、請求項18に記載のコンピュータ読取可能媒体。
- 前記さらなるステータス情報フィールドはタグ‐長さ‐値(TLV)フォーマットで保存されたデータを含む、請求項19に記載のコンピュータ読取可能媒体。
- 前記プロファイルフィールドは、前記ステータス報告が関する装置のベンダを示すように構成される、請求項18に記載のコンピュータ読取可能媒体。
- 第1の電子装置であって、
前記第1の電子装置が第2の電子装置を含むファブリックネットワークと対になることを可能にするよう命令を記憶するよう構成されるメモリと;
前記命令を実行するよう構成されるプロセッサと;
802.11および802.15.4論理ネットワークにアクセスするよう構成されるネットワークインターフェイスとを含み;
前記命令は、
第1の802.15.4論理ネットワークを介して前記第2の電子装置と通信を確立する命令を含み、前記第2の電子装置は、前記ファブリックネットワークと対になり、前記ファブリックネットワークにおいて他の論理ネットワークを介してサービスと通信するように構成され;前記命令はさらに、
前記第1の電子装置が第1の802.11論理ネットワークに加わることを可能にするために前記第2の電子装置を介して前記サービスからネットワーク構成情報を受信する命令と;
前記第1の802.11論理ネットワークをわたって通信を確立する命令と;
前記第1の802.11論理ネットワークを介して前記サービスに接続する命令と;
前記サービスとの通信を介して前記ファブリックネットワークと対になるよう登録する命令とを含む、第1の電子装置。 - 前記第1の802.15.4論理ネットワークを介して前記第2の電子装置と通信を確立する前記命令は、前記第1の802.15.4論理ネットワークを形成し、ランデブー
アドレスを介して前記第2の電子装置から通信を受信する命令を含む、請求項22に記載の第1の電子装置。 - 前記命令は、前記第2の電子装置を介して前記サービスからコードを受信する命令を含み、前記コードは前記サービスにログインされたクライアント装置から生じ、前記コードは、前記コードが前記第1の電子装置の前記メモリに記憶された期待値と一致するとき、前記クライアント装置のユーザは前記第1の電子装置を所有していることを確認するように構成される、請求項22に記載の第1の電子装置。
- 前記命令は、前記コードが前記期待値と一致するときにのみ、前記第1の802.11論理ネットワークをわたって通信を確立する命令を含む、請求項24に記載の第1の電子装置。
- 前記命令は、
前記第1の802.15.4論理ネットワークから切断する命令と;
前記第1の電子装置が前記サービスとの前記通信を介して前記ファブリックネットワークと対になるよう登録したときに前記ファブリックネットワークと関連付けられる第2の802.15.4をわたって通信を確立する命令とを含む、請求項22に記載の第1の電子装置。
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