JP4703859B2 - 通信手段によってデータ通信をセットアップする方法、さらにそのためのプログラムモジュールおよび手段 - Google Patents

通信手段によってデータ通信をセットアップする方法、さらにそのためのプログラムモジュールおよび手段 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信手段でデータ通信をセットアップする方法、そのための通信手段、そのための通信手段用のセットアップモジュール、そのためのテスト手段、さらにテスト手段用のテストモジュールに関する。
【0002】
【従来の技術】
異なる通信プロトコルを使用して通信するために通信端末の能力によって満たすべき要件は、ますます動的になっている。例えば、音声入出力用のサウンドボードを有するパーソナルコンピュータが、適したアプリケーションソフトウェアを使用するVoIP(voice over Internet Protocol)通信を装備する場合がある。パーソナルコンピュータのユーザは、この目的のために、インターネットから、あるいは例えばCD−ROMなどのメモリ媒体または記憶媒体から、自分のパーソナルコンピュータにアプリケーションソフトウェアをダウンロードし、それをインストールプログラムの助けによってインストールしなければならない。続くVoIP通信の間に、いわゆる下位プロトコル層は、パーソナルコンピュータにインストールされたオペレーティングシステムによって処理され、上位プロトコル層は、VoIPアプリケーションソフトウェアによって処理される。次いでプロトコル層は、例えば、いわゆるISO(国際標準化機構)モデルに従って、いわゆるプロトコルスタック上に7層に重ねられる場合がある。しかし、新しくインストールされたVoIPアプリケーションソフトウェアが、オペレーティングシステムによってすでに処理されているプロトコル層を処理することが起こる可能性があり、そのために、オペレーティングシステムとVoIPアプリケーションソフトウェアが衝突せずに共存することが不可能となる。このような場合、パーソナルコンピュータのユーザは、このような問題を引き起こさないVoIPアプリケーションソフトウェアをインストールしなければならないことになる。しかし、そのようなVoIPアプリケーションソフトウェアの配置は、しばしばユーザにとって長たらしくて飽き飽きするか、不可能であることが多い。さらに、前述のインストールは、新しく配置したVoIPソフトウェアが、例えばライブラリ機能としてのソフトウェアコンポーネントを、パーソナルコンピュータにインストールされている他のソフトウェアコンポーネントとの互換性をおそらく有しない新しいソフトウェアコンポーネントによって自動的に置換することになる可能性がある。
【0003】
別の筋書きでは、マルチメディア通信用のアプリケーションソフトウェアがパーソナルコンピュータにインストールされ、それによりパーソナルコンピュータは、画像、音声、およびデータを送受信することができる。通常、マルチメディア通信にはインターネットが採用される。しかし、送信の質を改善する場合、インターネットの代案としてまたはそれに加えて回線交換式通信ネットワークを利用することで、十分に目的を果たすこともできる。しかしこの目的のために、ユーザは、自分の通信相手が協働可能な端末を持っているかどうかを知らなければならない。さらに、ユーザ自身も、代替送信パスに切り替えなければならない。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明の1つの目的は、変化するプロトコル要件に対して通信手段が都合よく適合できるようにすることである。
【0005】
【課題を解決するための手段】
この目的は、請求項1の技術原理による方法と、請求項9の技術原理による(第1の)通信手段用のセットアップモジュールと、請求項10の技術原理によるテストモジュールと、請求項11の技術原理によるセットアップモジュールと、請求項12の技術原理による(第1の)通信手段と、請求項13の技術原理によるテスト手段と、さらに、請求項14の技術原理による(第2の)通信手段とによって達成される。本発明の他の有利な効果は、従属クレームおよび明細書を読めば分かるであろう。
【0006】
この点に関し、本発明の原理の1つは、プロトコルスタックの様々なプロトコル層が、個別にまたは部分的にグループで、別個の対話式プロトコルモジュールによって、まとまった方式(bundled manner)で処理されるものであり、プロトコルモジュールのそれぞれのプログラムコードは、例えばパーソナルコンピュータや移動電話端末のプログラムコードのように第1の通信手段のプロセッサによって実行される。第1の通信手段と第2の通信手段との間で通信する前に、第1の通信手段のプロトコルスタックに関するそれぞれの要件、すなわちそのターゲットのまたは所望の属性が決定され、テスト手段に送られる。テスト手段は、例えば通信ネットワークのサーバ、または第1の通信手段、第2の通信手段、または両方によって実行されるプログラムモジュールである。さらに、第1の通信手段上にすでに存在するプロトコルモジュールの実際のまたは現実のプロトコル属性が、テスト手段に送られる。これらの属性をモデリングするため、すなわち送信前にこれらの属性をエンコードするために、スキーマ言語、例えばRDF(Resource Description Framework)データモデルおよびスキーマ言語に基づき、W3C(World Wide Web Consortium)勧告に従ってXML(eXtensible Markup Language)タグを一般に使用するスキーマ言語を採用して、メタデータ情報をエンコードして送信するのが好都合である。次いでテスト手段は、実際のまたは現実の属性をターゲット属性と比較し、それぞれに判定された結果に依存する形で後続の動作の実行のための命令を通信手段に送るが、この命令中で、通信手段は、例えば第1の通信手段にすでにインストールされているプロトコルモジュールと協働する新しいプロトコルモジュールをインストールするよう命令される。さらに、その命令中で、そのようなすでにインストールされたプロトコルモジュールであって差し迫った通信を最適な形でサポートするプロトコルモジュールを活動化させるよう第1の通信手段が命令されることも可能である。
【0007】
したがって、それぞれの場合に、通信に最適なプロトコルモジュールが通信手段中で使用される。これは、本発明において、一方でプロトコルモジュールの概念によって、他方で通信への準備段階としてそれぞれの属性を取り決めることによって可能となる。さらに、インストールされた通信手段を単純な形で実際の要件に適合させることも可能である。
【0008】
前述の第1の例の原理を採用すると、VoIPアプリケーションソフトウェアは、サービスおよびアプリケーションの機能しか提供しないが、VoIPアプリケーションの下にあるプロトコル層上のプロトコル機能は、パーソナルコンピュータにインストールされ他のアプリケーションもサポートする可能性のあるプロトコルモジュールによって実行される。後にVoIPアプリケーションソフトウェアのアップデートバージョンがパーソナルコンピュータにインストールされる場合、これらのプロトコルモジュールを引き続き利用することができ、それにより、これらのプロトコルモジュールもおそらく採用する他のアプリケーションとの互換性問題は起こらない。
【0009】
後続の記述は、添付の図面中に示す動作例に基づいて本発明の利点を説明するのに役立つ。
【0010】
【発明の実施の形態】
図1は、本発明を実施できる、極めて概略的に表した構成を例によって示している。図1に、通信手段として機能する端末TERAおよびTERBを示すが、この場合、例えばパーソナルコンピュータや移動電話端末の問題である。話を簡単にするために、端末TERAおよびTERBは、同様の設計を有し、機能のブロック図として概略的に示されるに留まる。端末TERAおよびTERBは、通信ネットワークNETを介してデータを送受信するための接続手段TRAおよびTRBを保有し、通信ネットワークNETは、例えば移動無線ネットワークや回線交換式通信ネットワーク、インターネット、またはそのようなネットワークのいずれか所望の組合せとなる。接続手段TRAおよびTRBはそれぞれ、例えばモデム、ISDN(ディジタル総合サービス網)アダプタ、または無線インタフェースモジュールを含む。さらに、端末TERAおよびTERBは、それぞれ制御手段CPUTAおよびCPUTB、またそれぞれメモリ手段MEMTAおよびMEMTBを保有し、これらは相互に、かつそれぞれ接続手段TRAおよびTRBに、図示していない接続によってそれぞれ接続される。制御手段CPUTAおよびCPUTBはそれぞれ、例えば、メモリ手段MEMTAおよびMEMTBそれぞれに記憶されたプログラムコードを実行することのできるプロセッサである。メモリ手段MEMTAおよびMEMTBは、例えば固定ディスクまたはRAMモジュールの形をとる。さらに、端末TERAおよびTERBは、例えばLCD(液晶表示装置)などの表示手段、および例えばキーボードなどの入力手段も有する。図示していない他のコンポーネントは、音声入出力用のスピーカおよびマイクロフォンである。端末TERAおよびTERBは、オペレーティングシステムによって駆動される。
【0011】
端末TERA内にはプロトコルモジュールP11A、BA、およびP21Aがインストールされており、それぞれは、制御手段CPUTAによって、接続手段TRAの図示していない制御手段によって、または両方によって実行されるプログラムコードを含む。プロトコルモジュールP11Aは、より下位のプロトコル層の上で端末TERAの物理接続インタフェースとして働き、基本接続層上に置かれたプロトコル層にデータ移送機能を提供する。プロトコルモジュールP11Aは、例えばインターネットプロトコル(IP)やTCP/IP(transmission control protocol/Internet protocol)の機能を実行することができる。プロトコルモジュールP21A、またプロトコルモジュールBAは、プロトコルモジュールP11Aのプロトコル層上で動作し、このプロトコルモジュールBAによって、端末TERAはテストサーバCKへの接続CA、およびソフトウェアサーバSWDBとの接続CSWを確立する。一方のプロトコルモジュールP21AおよびBAと、他方のプロトコルモジュールP11Aはそれぞれ、相互に互換性のあるインタフェース、いわゆるAPI(application program interfaces)を有する。プロトコルモジュールP11AおよびBAは、端末TERAのオペレーティングシステムによって管理されるか、あるいはオペレーティングシステム中に統合される。
【0012】
端末TERAから端末TERBに接続COMが確立されるとき、まず、2つの端末がそれぞれ相互に互換性のある接続手段をそれらの中に有するかどうかを判定する必要がある。ここでは、インターネットを介してマルチメディア通信を確立するのが目的である。したがって端末TERAは、プログラムモジュールPMPAの助けによって、プロトコルモジュールP11AおよびP21Aによってそれぞれ処理されるプロトコル層の実際のプロトコル属性を判定し、実際のプロトコル属性と接続COMを求める要求とを、テスト手段として機能するサーバCKに通信する。
【0013】
現実のまたは実際のプロトコル属性は、例えば、それぞれのプロトコル層を識別するためのパラメータ、例えばそれぞれのプロトコルの名称、現在のプロトコル実装のバージョン番号、規格、販売者などを含む。さらに、実際の属性は、それぞれのプロトコル層の機能を記述するためのパラメータ、例えばプロトコルタイプ(信号プロトコル、トランスポートプロトコル)、データパケットの順序付けのタイプ、またはプロトコルメッセージのエンコード化のタイプを含むことも可能である。さらに、例えばプロトコルモジュールP11Aが、プロトコルモジュールP21Aによって処理されるプロトコル層を搬送できるプロトコル層を処理しているなど、互換性に関するパラメータを含めることも可能である。さらにこの場合、プロトコルモジュールP21Aの「語彙」、すなわちプロトコルモジュールP21Aが処理できるプロトコルメッセージの範囲およびタイプも指定される。他のパラメータも容易に可能である。しかし、前述のパラメータの1つがプロトコルモジュールP21Aの実際の属性を同様に明確に識別する場合、その1つだけを送信することもまた可能である。次いでサーバCKは、他の実際の属性を、例えば図示していないデータベースから得ることができる。
【0014】
サーバCKのいくつかの重要なコンポーネントを、例によって示す。すなわち、制御手段CPUCK、メモリ手段MEMCK、および接続手段TRCKである。サーバCKは、接続手段TRCKを使用して、接続CA、CB、および図示していない他の接続を確立することが可能である。制御手段CPUCKの場合、メモリ手段MEMCKに記憶されたプログラムモジュールのプログラムコードを実行できるプロセッサまたはプロセッサのグループの問題である。制御手段CPUCKは、サーバCKの機能を制御し、その間、例えば接続手段TRCKの他の機能に影響する。接続手段TRCK、制御手段CPUCK、およびメモリ手段MEMCKは、図1に図示していない接続によって相互に接続される。サーバCKは、例えばUnixなどのオペレーティングシステムによって操作され、通信ネットワークNETに関連付けられる。
【0015】
端末TERAは、前述のプロトコルパラメータをサーバCKに送信する。サーバCKは、この実施形態ではスキーマ言語、例えば前述のRDFや他のXMLファミリのスキーマ言語でこれらのパラメータをモデリングする。スキーマ言語では通常、クラス(オブジェクト指向モデルにおける)、それらの属性、制約、およびデータ型を定義することができる。通常、具体的な目的またはドメイン用に、ここではプロトコルパラメータの送信用に書かれたクラスの集合が、スキーマと呼ばれる。クラスは階層的に構成され、サブクラスの改良によって拡張性を持つ。このように、既存のスキーマとわずかに異なるスキーマを生成するには、基本スキーマにインクリメンタルな修正をもたらすだけで可能である。スキーマの共用可能性により、RDFのようなスキーマ言語は、メタデータ定義の再利用可能性をサポートする。スキーマが定義されれば、メタデータ、ここではプロトコルパラメータデータを表して交換することができる。(メタ)データは、開発されたスキーマに従って妥当性検査することができる。この点に関し、例えばパラメータの値の範囲をメタデータで示し、それにより、具体的に示されたパラメータの許容性をテストすることができる。
【0016】
このようにして、スキーマを、プロトコルモジュールP21Aによって処理されるプロトコル層の属性を記述するように定義することができる。スキーマ中に定義されるクラスおよび属性は継承機構を利用することができ、それにより、非常にフレキシブルな方法によるスキーマの更新、例えば新しい属性の定義や新しいクラスの追加などが可能になる。スキーマ言語のインクリメンタルな拡張性により、メタデータを処理するエージェント、ここでのサーバCKは、なじみのないスキーマの起点を溯って、エージェントが元々処理することになっていないメタデータ上で意味ある動作を行うことができる。したがって、実行中の新しい機能を導入することが可能である。
【0017】
端末TERAは、プロトコルパラメータだけでなくその物理属性、例えば端末TERAが配線式インタフェースおよびさらに無線インタフェースを保有することを示すような物理属性をサーバCKに送信することもできる。この目的のために、端末TERAは、例えば、W3C(World Wide Web Consortium)の勧告に基づくCC/PP(composite capabilities/preferences profile)言語を採用することになる。
【0018】
サーバCKが端末TERAにインストールされたプロトコルモジュールのプロトコルパラメータを受信すると、サーバCKは、端末TERBに、所望の接続COMに必要なプロトコル層の、ターゲットのまたは所望のプロトコル属性をサーバCKに供給するよう要求する。対応する要求は、サーバCKによって接続CBを介して端末TERBに送られ、端末TERBは、プロトコルモジュールBAと同様の機能を果たすプロトコルモジュールBBによってその要求を受信する。端末TERA中には、さらにプロトコルモジュールP11AおよびP21Bもインストールされており、これらはプロトコルモジュールP11AおよびP21Aと同様の機能を果たす。さらに、端末TERBは、プロトコルモジュールP22Bも有し、さらに、接続COMを介したマルチメディア通信を可能にするサービスモジュールSPBも有する。プロトコルモジュールP22Bは、プロトコルモジュールP21Bを補い、プロトコルモジュールP21Bと同じプロトコル層を介して追加のメッセージを送受信することができる。プロトコルモジュールP22Bはまた、データ転送用にアルゴリズムを暗号化するなどの追加の安全機能用にすることもできる。サービスモジュールSPBは、プロトコルモジュールP12B、P22B、およびP21Bのプロトコルスタックを介してサービスデータを送受信することができる。端末TERBは、プログラムモジュールPMPBを使用して、サービスモジュールSPBとプロトコルモジュールP21BおよびP22Bとによって処理されるプロトコル層の属性を、ターゲットプロトコル属性としてサーバCKに転送する。ターゲットプロトコル属性の転送のためには、端末TERAに採用されるスキーマ言語と同じスキーマ言語を採用するのが有利である。
【0019】
次いでサーバCKは、制御手段CPUCKによって実行されるプログラムモジュールPMCKの助けにより、端末TERAから受信した実際の属性が端末TERBから受信したターゲット属性と相関する程度を調べる。この点に関し、サーバCKは、プロトコルモジュールP22BおよびまたサービスモジュールSPBによって実行される機能を端末TERAが実行できないことを判定する。したがって、サーバCKは、プロトコルモジュールP22BおよびサービスモジュールSPBそれぞれの機能と同じ機能を有する、プロトコルモジュールP22AおよびさらにサービスモジュールSPAをインストールする命令を端末TERAに与える。この命令は、例えばRDFでエンコードすることができ、いわゆるセットアップファイルを含む。ここでは、この命令は、URL(uniform resource location)アドレス形式のソフトウェアサーバSWDBのアドレスと、OSD(Microsoft社のopen software distribution)ファイルを含む。次いで端末TERAは、プロトコルモジュールP22AおよびサービスモジュールSPAを求める要求をサーバSWDBに送信し、それらをインストールする。この点に関し、端末TERAの操作者がまずインストール手順をイネーブルにしなければならないか、または操作者がインストール操作に介入できることが考えられる。インストール操作の完了を、端末TERA中に点線で示すプロトコルモジュールP22AおよびサービスモジュールSPAによって示す。次いで端末TERAは、水平にも垂直にも全部揃っており接続COMに必要なプロトコルスタックP11A、P21A、P22A、およびSPAを有する。
【0020】
サーバCKはまた、必要な場合に、プロトコルモジュールP21Aを、サービスモジュールSPAとの互換性を有するより新しいものに交換するよう端末TERAに命令することもできる。さらに、プロトコルモジュールP22AおよびサービスモジュールSPAは、異なるサーバからロードすることも可能である。
【0021】
別個のサーバCKを有する図1の動作実施形態に加え、プログラムモジュールPMCKと同様のテストモジュールを端末TERA、端末TERB、または両方にインストールすることも可能であり、そのようなモジュールは、それぞれの制御手段CPUTAおよびCPUTBそれぞれによって実行され、前述のモジュールPMCKの機能を果たす。したがって、テストモジュールPMCKAが端末TERAにインストールされる。端末TERAは、実際のプロトコル属性と、所望の接続COMに必要なプロトコル層のターゲット属性を端末TERBに求める要求とをテストモジュールPMCKAに送る。次いでテストモジュールPMCKAは、欠けているプロトコルモジュールP22Aおよび欠けているサービスモジュールSPAを決定し、それぞれのインストールを行うよう端末TERAに命令する。
【0022】
端末TERBには、テストモジュールPMCKAと同様に動作するテストモジュールPMCKBがインストールされる。したがって端末TERBは、その実際のプロトコル属性を供給するよう端末TERAに要求し、それらを、所望の接続COMに必要なプロトコル層のターゲットプロトコル属性に加えて、テストモジュールPMCKBに供給することができる。次いでテストモジュールPMCKBは、プロトコルモジュールP22AおよびサービスモジュールSPAをインストールする命令を端末TERAに供給する。
【0023】
図2に、図1に示した構成だが、端末TERBと接続CBおよびCOMのない構成を示す。図1の構成と異なり、サーバCKはこの場合、端末TERBすなわち通信手段の機能も果たす。端末TERAは、新しいサービス、例えばビデオオンデマンドに参加するように装備されることになっている。したがって端末TERAは、接続CAを介して、対応する要求と、端末TERAにすでにインストールされているモジュールP11A、P22A、P21A、およびSPAの実際のプロトコル属性とをサーバCKに送信する。採用されることが好ましいパラメータのタイプおよびさらにメタデータは、図1を参照しながらすでに述べた。実際のプロトコル属性は、プログラムモジュールPMCKに供給される。サーバPCは、ビデオオンデマンドサービスを最適化するのに必要な第1のターゲットプロトコル属性をデータベースRDBから抽出する。サーバCKは、これらの第1のターゲット属性をプログラムモジュールPMCKに送り、次いでサーバは、ビデオオンデマンドサービスのデータを処理するために追加のプロトコルモジュールP12A、P23A、およびP33A、さらにサービスモジュールVODが端末TERAにインストールされなければならないことを決定する。プロトコルモジュールP23Aは、サーバSWDB中で明らかに入手可能だが、端末TERAにすでにインストールされているプロトコルモジュールP21Aを置換することになる。しかし、サービスモジュールSPAがプロトコルモジュールP21Aの機能を必要とするため、これにより互換性問題が生じる。したがってプログラムモジュールPMCKは、データベースRDBに第2のターゲットプロトコル属性を要求し、それらが端末TERAにすでにインストールされているプロトコルモジュールP11AおよびP21Aの実際のプロトコル属性とより調和するかどうかを知るためにそれらを調べる。この場合では、このように行われる。したがってサーバCKは、プロトコルモジュールP12A、およびP33A、さらにサービスモジュールVODだけをサーバSWDBからロードし、ただしプロトコルモジュールP23Aはロードせずに、それらをインストールする命令を、端末TERAに送信する。
【0024】
命令に従って端末TERAにインストールされたモジュールP12A、P33A、およびVODを点線で示す。プロトコルモジュールP33Aは、プロトコルモジュールP21Aによって処理されるプロトコル層の上に配置されるプロトコル層を処理し、サービスモジュールVODによるビデオオンデマンドサービスのデータ送信に役立つ。プロトコルモジュールP12AはプロトコルモジュールP11Aと同じプロトコル層上で動作するが、例えばプロトコルモジュールP11Aは配線式インタフェース用とされ、プロトコルモジュールP12Aは無線インタフェース用とされ、あるいは、プロトコルモジュールP11Aはイーサネット接続用とされ、プロトコルモジュールP12AはATM(非同期転送モード)接続用とされる。プロトコルモジュールP11AおよびP12Aは、相互に補完するように、または二者択一的に、通信ネットワークNETのそれぞれの負荷状態に依存して選択的に操作することができる。例えば、端末TERAにサービスする図示していないビデオンデマンドサーバ、または通信ネットワークNETの制御センターが、必要に応じてプロトコルモジュールP11AおよびP12Aを活動化および非活動化させることが可能である。
【0025】
図3に示す本発明の別の形では、サーバCKは、ビデオオンデマンドサービスに参加するためのサービスモジュールVODを端末TERAに供給することのできるサービスサーバでしかない。端末TERAは、ビデオオンデマンドサービスを求める要求をサーバCKに送信し、サーバCKは、サービスモジュールVODと、さらにサービスモジュールVODに対してデータベースRDBから取り出した第1のターゲットプロトコル属性も送信する。端末TERAは、端末TERAにインストールされているプロトコルモジュールP11A、P21A、およびP22Aの実際のプロトコル属性を決定し、図1に示したように、その実際のプロトコルモジュール属性および第1のターゲットプロトコル属性をテストモジュールPMCKAに送る。図2に示した例におけるように、このような第1のターゲットプロトコル属性が実際のまたは現実のプロトコル属性と調和しないため、端末TERAは、第2のターゲットプロトコル属性をサーバCKに要求する。説明したように、第2のターゲットプロトコル属性は実際のプロトコル属性との互換性をより有し、したがってプログラムモジュールPMCKは、プロトコルモジュールP12AおよびP33AだけをサーバSWDBからロードしてインストールするよう端末TERAに命令する。必要ならば、プログラムモジュールPMCKが、プロトコルモジュールP11AおよびP21Aの実際のプロトコル属性との「最小公分母」が見つかるまで、サーバCKで他のターゲットプロトコル属性を決定するようにすることも可能である。
【0026】
図3の例から、サービスまたはサービスモジュールを、ここではサービスモジュールVODを提供することは、独立したサービス供給側、サーバCKの操作者によって可能にされることが明確になるであろう。これに関係なく、端末TERAはそれ自体で、それぞれのサービスに必要なネットワーク機能への適合を可能にし、適したプロトコルモジュールをロードすることになる。それぞれ別個のサービスサーバがサービスモジュールの利用可能性を備え、別個のネットワークサーバがプロトコルモジュールの利用可能性を備えることも可能である。このとき、サービスサーバおよびネットワークサーバは有利に協働して、サービスモジュールおよびそれに必要なプロトコルモジュールを利用できるようにする。新しいサービス要求が端末TERAによってサービスサーバで作られるとすぐにそれは、ネットワークサーバを活動化させて、所望のサービスに必要なプロトコルモジュールを探し出して利用できるようにすることになる。
【図面の簡単な説明】
【図1】端末TERAおよびTERB、本発明によるテストサーバCK、およびソフトウェアサーバSWDBを使用して本発明による方法を実行するための構成を示す図である。
【図2】図1と本質的に同じだが端末TERBのない構成を示す図である。
【図3】図2の構成の修正形を示す図である。
【符号の説明】
BA、BB、P21A、P22A、P11A、P21B、P22B、P1B、P33A、P12A、P23A プロトコルモジュール
CA、CB、COM 接続
CK、PMCKA、PMCKB テスト手段
CK、SWDB サーバ
CPUTA、CPUTB、CPUCK 制御手段
MEMTA、MEMTB、MEMCK メモリ手段
NET 通信ネットワーク
PMCK 比較手段
PMCKA、PMCKB、PMCK テストモジュール
PMPA セットアップ手段
PMPA 認識手段
PMPA、PMPB セットアッププログラムモジュール
PMPA、PMPB セットアップモジュール
PMPA、PMPB、PMCK プログラムモジュール
RDB データベース
SPA、SPB、VOD サービスモジュール
SWDB ソフトウェアサーバ
TERA 第1の通信手段(端末)
TERA、TERB 端末
TERB 第2の通信手段(端末)
TRA 送信手段
TRA、TRB、TRCK 接続手段
TRCK 受信手段

Claims (11)

  1. 1の通信手段(TERA)と第2の通信手段(TERB)の間でデータ通信をセットアップする方法であって、第1の通信手段(TERA)は通信のプロトコルスタックの少なくとも1つの第1の層を介したデータ通信用の少なくとも1つの第1のプロトコルモジュール(P11A、P21A、BA)を保有し、前記少なくとも1つの第1のプロトコルモジュール(P11A、P21A、BA)が、前記第1の通信手段(TERA)の制御手段(CPUTA)によって実行できるプログラムコードを含み、前記方法が、
    前記第2の通信手段(TERB)が、前記第1の通信手段(TERA)とのデータ通信用のプロトコルスタックの前記少なくとも1つの第1の層の、またはプロトコルスタックの少なくとも1つ第2の層の、少なくとも1つのターゲットプロトコル属性をテスト手段(CK、PMCKA、PMCKB)に送るステップと、
    前記第1の通信手段(TERA)が、プロトコルの前記少なくとも1つの第1の層の、少なくとも1つの第1の実際のプロトコル属性を決定するステップとを含み、前記プロトコルスタックの層が、前記少なくとも1つの第1のプロトコルモジュール(P11A、P21A、BA)によって処理することができ、
    前記方法がさらに、前記第1の通信手段(TERA)が前記少なくとも1つの第1の実際のプロトコル属性を前記テスト手段(CK、PMCKA、PMCKB)に送るステップと、
    前記テスト手段(CK、PMCKA、PMCKB)が、前記少なくとも1つの第1の実際のプロトコル属性を前記ターゲットプロトコル属性と比較するステップと、
    前記テスト手段(CK、PMCKA、PMCKB)が、それぞれの比較の結果に依存する形で、後続の動作の実行用の命令を前記第1の通信手段、第2の通信手段(TERB)、または両方に送るステップと
    受信手段(TRA)を含む前記第1の通信手段(TERA)による、命令の受信手段(TRB)を含む前記第2の通信手段(TERB)による、または両方による、命令の受信ステップを含み、前記第1の通信手段(TERA)、前記第2の通信手段(TERB)、または両方は、前記比較に依存する形で、後続の動作を行うよう命令される、ことを特徴とする方法。
  2. 後続の動作の実行用の前記命令中で、プロトコルスタックの前記少なくとも1つの第1の層の前記ターゲットプロトコル属性に依存する形で、データ通信用に前記第1の通信手段(TERA)の前記制御手段(CPUTA)によって実行できるプログラムコードを含む少なくとも1つの第2のプロトコルモジュール(P22A)をインストールするよう、前記テスト手段(CK、PMCKA、PMCKB)が前記第1の通信手段に命令することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1の通信手段(TERA)が、プロトコルスタックを介して第2のプロトコルモジュール(P12A)データの送信および受信のそれぞれを行うことのできるプロトコルスタックの前記少なくとも1つの第1の層のまたは少なくとも1つの第2の層の、または少なくとも1つの第3の層の、少なくとも1つの第2の実際のプロトコル属性を決定し、前記第2のプロトコルモジュールのプログラムコードが、前記第1の通信手段(TERA)の前記制御手段(CPUTA)によって実行できることと、前記第1の通信手段(TERA)が、前記少なくとも1つの第2の実際のプロトコル属性を前記テスト手段(CK、PMCKA、PMCKB)に送ることと、前記テスト手段(CK、PMCKA、PMCKB)が、前記少なくとも1つの第2の実際のプロトコル属性を前記ターゲットプロトコル属性と比較することと、および前記テスト手段(CK、PMCKA、PMCKB)が、前記少なくとも1つの第1および少なくとも1つの第2の実際のプロトコル属性に依存する形で、前記第1の通信手段(TERA)に、前記データ通信用の前記少なくとも1つの第1のプロトコルモジュール(P11A、P21A、BA)、前記少なくとも1つの第2のプロトコルモジュール(P12A)、または両方の使用に対する命令中で命令することとを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 少なくとも1つのパラメータが、前記ターゲットプロトコル属性として、または前記少なくとも1つの第1の実際のプロトコル属性として、前記少なくとも1つの第1のプロトコル層または少なくとも1つの第2のプロトコル層を識別するように送られることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 少なくとも1つのパラメータが、ターゲットプロトコル属性として、または前記少なくとも1つの第1の実際のプロトコル属性として、前記少なくとも1つの第1のプロトコル層または少なくとも1つの第2のプロトコル層の機能を記述するように送られることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 少なくとも1つのパラメータが、ターゲットプロトコル属性として、または前記少なくとも1つの第1の実際のプロトコル属性として、前記少なくとも1つの第1のプロトコル層または少なくとも1つの第2のプロトコル層の互換性用に送られることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記ターゲットプロトコル属性、前記少なくとも1つの第1の実際のプロトコル属性、または両方がメタデータとして送信され、好ましくはスキーマ言語によってモデリングされることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 前記第2の通信手段(TERA)、または前記第1の通信手段(TERA)のテスト手段(CK、PMCKA、PMCKB)が、前記第1の実際のプロトコル属性の送信命令を送信することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 求項1に記載の方法で使用する第2の通信手段(TERB)とのデータ通信をセットアップする、請求項1に記載の方法で使用する第1の通信手段(TERA)であって、通信プロトコルスタックの少なくとも1つの第1の層を介したデータ通信用の少なくとも1つの第1のプロトコル属性(P11A、P21A、BA)を含み、
    前記少なくとも1つの第1のプロトコルモジュール(P11A、P21A、BA)が、前記第1の通信手段(TERA)の制御手段(CPUTA)によって実行できるプログラムコードを含み、
    前記第1の通信手段(TERA)は、前記少なくとも1つの第1のプロトコルモジュール(P11A、P21A、BA)によって処理できるプロトコルの少なくとも1つの第1の層の、少なくとも1つの第1の実際のプロトコル属性を検出する認識手段(PMPA)を含み、
    前記第1の通信手段(TERA)は、前記少なくとも1つの第1の実際のプロトコル属性をテスト手段(CK、PMCKA、PMCKB)に送信する送信手段(TRA)を含み、
    前記第1の通信手段(TERA)は、命令を受信する受信手段(TRA)を含み、前記命令中で、前記第1の通信手段(TERA)は、前記少なくとも1つの第1の実際のプロトコル属性に依存する形で、後続の動作を行うよう命令される、ことを特徴とする第1の通信手段(TERA)。
  10. 第1の通信手段(TERA)と第2の通信手段(TERB)の間でデータ通信をセットアップするテスト手段(CK)であって、第1の通信手段(TERA)は通信プロトコルスタックの少なくとも1つの第1の層を介したデータ通信用の少なくとも1つの第1のプロトコルモジュール(P11A、P21A、BA)を含み、前記少なくとも1つの第1のプロトコルモジュール(P11A、P21A、BA)が、前記第1の通信手段(TERA)の制御手段(CPUTA)によって実行できるプログラムコードを含み、
    前記テスト手段(CK)は、前記第1の通信手段(TERA)とのデータ通信用の前記第2の通信手段(TERB)によるプロトコルスタックの前記少なくとも1つの第1の層または少なくとも1つの第2の層の、少なくとも1つのターゲットプロトコル属性を受信する受信手段(TRCK)を含み、
    前記受信手段(TRCK)が、前記第1の通信手段(TERA)によるプロトコルスタックの少なくとも1つの第1の層の、少なくとも1つの第1の実際のプロトコル属性を受信するように構成され、
    前記テスト手段(CK)は、前記少なくとも1つの第1の実際のプロトコル属性を前記ターゲットプロトコル属性と比較する比較手段(PMCK)を含み、
    前記テスト手段(CK)は、前記比較手段によって決定されたそれぞれの結果に依存する形で、後続の動作の実行の命令を前記第1通信手段、第2の通信手段、または両方TERA及び又はTERB)に送信する送信手段(CK)を含むテスト手段(CK)。
  11. コンピュータに請求項1に記載の方法の各ステップを実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
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