JP5325268B2 - アクセスするクライアントのサーバー側プロトコル構成 - Google Patents

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Description

本発明はプロセス間通信分野に関係し、より具体的にはサーバープロセスとの通信のため
のクライアントプロセスの構成に関係する。
プロセス間通信は、プロセスが1台のコンピューティングデバイス内にまとめて配設され
ているか、又はプロセスがコンピュータ通信ネットワークの周りに互いに離れて配置され
ているかどうかに関係なく、2つ以上のコンピューティングプロセス間の情報の交換に関
係する。従来、個別のコンピューティングプロセスが、情報交換のために確立された通信
リンクを介して互いに通信できる。ほとんどの場合、通信リンクを確立する前、又は通信
リンクを確立する過程で取り決められる共通の通信プロトコルを使って情報を交換できる
多くの場合、複数のコンピューティングプロセスを利用して情報を交換する共通の通信プ
ロトコルは、通信リンクを確立しようと試みる前に予め決めることができる。例えば、イ
ンターネットの場合、ウエブのコンテンツは、TCP/IP上でハイパーテキスト転送プ
ロトコル(HTTP)を使って、コンテンツサーバーとコンテンツブラウザとの間で交換
できる。さらに、通信プロトコルは必ずしも物理的なネットワークレイヤに基づくデータ
交換に限られたものではない。むしろ、通信プロトコルは二以上のコンピューティングプ
ロセス間の情報交換を可能にするために必要な動作および通信構成のあらゆる集合体を含
むことができる。この点に関し、通信プロトコルはプロセス間のデータの転送メカニズム
だけでなく、数例をあげれば、暗号化プロトコル、圧縮プロトコル、トンネリングプロト
コルなどの補助的な設定や動作も含むことができる。
ある状況においては、クライアントのコンピューティングプロセスとサーバーのコンピュ
ーティングプロセスの間の通信プロトコルを予め決めない。特に、サーバーのコンピュー
ティングプロセスが異なる数多くの通信プロトコルを使って多数のクライアントのコンピ
ューティングプロセスと通信するように構成されている場合、クライアントとサーバーの
どれか1回のセッションにどのコンピューティングプロセスを利用するかは予め決められ
ない。その結果、クライアントのコンピューティングプロセスは、試行錯誤の過程から適
切な通信プロトコルの選択をさせることが多い。具体的には、代表的な状況では、クライ
アントプロセスは複数の通信プロトコル候補のテーブルを含むことができる。このように
、クライアントプロセスは、通信リンクがうまく確立される時まで各通信プロトコル候補
を使ってサーバープロセスとの通信リンクの確立を試みなければならない。
サーバープロセス間の通信リンクを確立する前述のプロセスは、究極的には、通信リンク
を周知の通信プロトコルの1つを使って確立できるという限りにおいては効果的であろう
。また、当業者は、通信リンクを確立するときに最終的に選択される通信プロトコル以外
のある通信プロトコルを使って通信リンクの確立が失敗する度に生じる多大なリソースの
無駄を認めるであろう。可能な限り、通信プロトコルを選択するときに試行錯誤の過程を
避けて、パフォーマンスレベルを高めるのが好ましいであろう。
本発明は、プロセス間通信に関する技術の欠点を解決することを目指し、クライアント側
のコンピューティングプロセスで通信プロトコルスタックを構成する方法およびシステム
を提供する。発明のある好適な側面で、プロセス間通信プロトコル構成システムは、サー
バー側プロトコルスタックにおいてサーバー側プロトコルスタックコンポーネントをクラ
イアント側プロトコルスタックコンポーネントにマッピングすることを含むことができる
。システムはまた、マッピングに基づいてサーバー側プロトコルスタックのサーバー側プ
ロトコルスタックコンポーネントの従属するもののリスティングを含むことができ、最終
的にシステムはリスティングへの発行可能インターフェースを含むことができる。
マッピングは、サーバー側プロトコルスタックのプロトコルスタックコンポーネントと、
関連するクライアント側プロトコルスタックに存在しなければならない対応するプロトコ
ルスタックコンポーネントとのリンケージのセットを含むことができる。マッピングはま
た、対応するプロトコルスタックコンポーネントのうち選択されたものの属性のセットを
含むことができる。発明の好適な側面では、リスティングは、マッピングに基づいたサー
バー側プロトコルスタックにおいてサーバー側プロトコルスタックコンポーネントのうち
の従属するものの逆順リストを有する逆リスティングとなる。また、発行可能インターフ
ェースはリスティングを内蔵する少なくとも1つのオブジェクトへのネイティブディレク
トリインターフェースであることが好ましい。
クライアント側通信プロトコルスタックを構成する方法において、マッピングを調べて、
サーバー側プロトコルスタックインスタンスにおいてプロトコルスタックコンポーネント
のセットに対応するクライアント側プロトコルスタックコンポーネントのセットを判別す
ることができる。その後、判別したクライアント側プロトコルスタックコンポーネントの
セットのリスティングを作成できる。最後に、外部に設けられるクライアントコンピュー
ティングプロセスによるアクセスのためにリスティングを発行できる。好ましくはリステ
ィングを逆順にする。また、調べるステップはさらに、クライアント側プロトコルスタッ
クをサーバー側プロトコルスタックインスタンスと相互運用できるときに、クライアント
側プロトコルスタックコンポーネントの少なくとも1つに適用される少なくとも1つの属
性を判別するステップを含むことができる。
反対に、クライアント側通信プロトコルスタックを構成する方法は、サーバー側プロトコ
ルスタックインスタンスにまとめられるプロトコルスタックコンポーネントに対応する必
要なクライアント側プロトコルスタックコンポーネントのリスティングにアクセスするこ
とを含むことができる。必要なクライアント側プロトコルスタックコンポーネントを含む
クライアント側プロトコルスタックインスタンスがすでに存在しているかどうかは、リス
ティングから判別できる。クライアント側プロトコルスタックインスタンスがすでに存在
している場合、クライアント側プロトコルスタックインスタンスを再利用して、サーバー
側プロトコルスタックと通信できる。そうでなければ、必要なクライアント側プロトコル
スタックコンポーネントを使って、クライアント側プロトコルスタックの新しいインスタ
ンスを作成できる。
本発明は、ダイナミックに選択、構成した通信プロトコルスタックに基づきサーバーコン
ピューティングプロセスと通信するために、クライアントコンピューティングプロセスを
インテリジェントに構成する方法、システム、および装置である。本発明によると、プロ
トコルスタックの様々な対応するプロトコルエレメント又はコンポーネントを、サーバー
コンピューティングプロセスと、サーバーコンピューティングプロセスにアクセスするよ
う構成された一又は複数のクライアントコンピューティングプロセスとの間でマッピング
できる。サーバー側プロトコルコンポーネントが見込みクライアント側プロトコルコンポ
ーネントの属性にマッピングする特別定義の属性を有する場合、その属性をマッピングで
同様に指定できる。マッピングは指定される属性とともに、サーバーにプロトコルスタッ
クを配備するときに後で使用するために格納できる。プロトコルスタックがサーバーコン
ピューティングプロセスで使用するために配備される場合、プロトコルスタックの従属プ
ロトコルコンポーネントのリストが生成でき、リストを逆順にできる。従属プロトコルコ
ンポーネントのリストにあるプロトコルコンポーネントの各々は、プロパティの値を検索
できる。その結果、プロトコルスタックのクライアント構成は、従属プロトコルコンポー
ネントの逆順リストと、プロトコルスタックのプロパティの従属性について検索したプロ
パティの値の両方を使って作成できる。その後、サーバーと通信しようと試みるクライア
ントプロセスが格納された構成を発見できるように構成を発行する。
クライアントコンピューティングプロセスがサーバーコンピューティングプロセスと通信
しようと試みるとき、クライアントコンピューティングプロセスはまず、それ以前の発行
からサーバー指定のプロトコル構成を問合せできる。発見したら、クライアントプロセス
は、指定のプロトコル構成がすでにクライアントプロセスに存在しているかどうかを判別
できる。もし存在していれば、プロトコル構成を再利用して、サーバープロセスと通信で
きる。存在していなければ、サーバーで指定の構成を作成して、構成の従属性について関
連するプロパティ値をもつように構成する。プロトコルスタックが使用可能になったら、
クライアントプロセスはそのプロトコルスタックを使用してサーバープロセスと通信でき
る。
前述のより具体的な図で、図1は発明の構成に従い、アクセスするクライアントプロセス
のサーバー側構成用に構成された例示的ではあるが非排他的コンピューティングシステム
の概略図である。システムは、コンピュータ通信ネットワーク120を介してサーバープ
ロセス130に通信連結されるようにプログラムされた一又は複数のクライアントコンピ
ューティングプロセス110A、110B、110nを含むことができる。注目すべきこ
とに、各クライアントコンピューティングプロセス110A、110B、110nは、確
立された通信プロトコルを使ってサーバーコンピューティングプロセス130と通信でき
る。確立された通信プロトコルは、例えばTCP/IPを使うHTTPなどの物理的およ
びアプリケーションプロトコルだけでなく、暗号化や圧縮プロセスなどの一又は複数の補
助的な手順の動作も含むことができる。サーバー通信プロセス130は構成プロセッサ1
40に連結できる。構成プロセッサ140は1セットのプロトコル構成150を確立でき
る。具体的には、クライアントのコンピューティングプロセス110A、110B、11
0nのいずれか一つに対応する必要なコンポーネントがあれば、構成プロセッサ140は
サーバーコンピューティングプロセス130のプロトコルの動作に必要な個々のコンポー
ネントをマッピングできる。プロトコルスタックをサーバーコンピューティングプロセス
130で作成しようとするとき、スタックにあるコンポーネントセットのコンポーネント
の従属性をリスティングして、その後逆にして逆構成180を制作する。さらに、逆構成
180のコンポーネントの個々のプロパティ値を判別でき、その組合せをプロトコルスタ
ック構成190として発行できる。特に、業界でよく知られるように、プロトコルスタッ
ク190の構成は、コンテンツがネイティブディレクトリインターフェースで認識できる
クラスオブジェクトの1つ又はセットへのインターフェースとして、グローバルネーム空
間で発行できる。
動作時、クライアントコンピューティングプロセス110A、110B、110nの1つ
がサーバーコンピューティングプロセス130と通信リンクを確立したい場合、クライア
ントコンピューティングプロセス110A、110B、110nはまず問合せ100をサ
ーバーコンピューティングプロセス130に送って、サーバーコンピューティングプロセ
ス130が優先通信プロトコル構成を識別するよう要求する。応答時、サーバーコンピュ
ーティングプロセス130はプロトコルスタック構成190へのアクセスを返すとともに
、クライアントコンピューティングプロセス110A、110B、110nのうち要求す
るものが、プロトコルスタック構成190で定義した優先通信プロトコルスタックを選択
して構成できる。優先的な通信プロトコル構成を使ってサーバーコンピューティングプロ
セスと通信するためにクライアントコンピューティングプロセスを構成するプロセスは、
マッピングに、サーバー側とクライアント側のプロトコルを互いにリンクすることを含む
ことができる。また、プロセスは、サーバーコンピューティングプロセスで通信プロトコ
ルスタックを開始することと、マッピングに基づいて対応する発行可能なクライアント側
の通信プロトコルスタック構成を展開することを含むことができる。最後に、プロセスは
、サーバー指定のプロトコルスタックに基づいて、様々なクライアント側のプロトコルコ
ンポーネントの固有プロトコルスタックを選択、構成することを含むことができる。
前述のプロセスを詳しく示すために、図2は、図1のシステムにおいてサーバー側構成の
対応するクライアントプロトコルエレメントとサーバープロトコルエレメントをリンクす
るプロセスを図示するフローチャートである。
ブロック210から始まり、構成のために第1プロトコルセットにロードできる。ブロッ
ク220で、サーバーコンピューティングプロセスのセットになったプロトコルコンポー
ネントの各々を、通信が見込まれるクライアントプロセスの対応する従属プロトコルコン
ポーネントにリンク又はマッピングできる。例えば、サーバーコンピューティングプロセ
スにおけるHTTPアプリケーションレベルのプロトコルの使用は、クライアントコンピ
ューティングプロセスのHTTPにマッピングできる。同様に、サーバーコンピューティ
ングプロセスの物理的な制御レイヤプロトコルとしてのTCPは、クライアントコンピュ
ーティングプロセスのTCPにマッピングできる。さらに別の例として、サーバーコンピ
ューティングプロセスの解凍プロセスは、クライアントコンピューティングプロセスの圧
縮プロセスにマッピングできる。
いずれの場合も、判断ブロック230で、従属プロトコルコンポーネントのうち選択した
ものの固有の属性を、サーバーコンピューティングプロセスにおいてプロトコルコンポー
ネントのうち固有の属性に対応するもののアプリケーションに基づいて、適用するべきか
どうかを判別できる。属性をマッピングする場合、ブロック240のマッピングで属性が
そのように指定できる。いずれの場合も、判断ブロック250で、処理すべき追加のプロ
トコルセットがまだ残っているかどうかを判別できる。もし残っていれば、ブロック26
0で構成のためにプロトコルセットにロードでき、ブロック220から260のプロセス
を繰り返す。マッピングで構成すべきプロトコルがもう残っていない場合、ブロック27
0でプロセスは終了する。
様々なプロトコルスタックコンポーネントと対応する属性をマッピングでリンクしてしま
えば、プロトコルスタックのある特定のインスタンスの発行される構成はマッピングを使
って制作できる。より具体的に、図3は図1のシステムにおけるサーバーの様々なプロト
コルエレメントのプロトコルスタックを開始するプロセスを図示する。ブロック310で
始まり、プロトコルスタックを開始できる。例えば、オブジェクト指向の環境では、プロ
トコルスタックにまとめられる様々なプロトコルコンポーネントをプロセスアドレス空間
内でインスタンス生成して、その中で動作できるようにできる。ブロック320で、例え
ばサーバー側プロトコルスタックの各コンポーネントをトラバースし、マッピングからコ
ンポーネントの従属性を識別することによって、クライアント側従属コンポーネントのリ
ストを作成できる。プロトコルスタックの従属コンポーネントのリストが作成されてしま
えば、ブロック330で、リストの順番を逆にできる。このように、リストに基づいてプ
ロトコルスタックを構築するクライアントコンピューティングプロセスは、スタックの各
コンポーネントがその従属性に依存できるように保証できる。いずれの場合も、判断ブロ
ック340で、スタックの従属性が、従属性が利用できるコンポーネントのインスタンス
に依存している点で適切かどうかを判別できる。適切でなければ、プロセスはブロック3
50で終了する。そうでなければ、プロセスはブロック360に進む。ブロック360で
、適切な従属性が存在していれば、各通信プロトコルコンポーネントのプロパティの値を
検索できる。また、ブロック370で、クライアントに配備するべきプロトコルスタック
の構成は、逆順にしたリストに基づいて作成できる。最後に、ブロック380で、検索し
たプロパティ値を作成したクライアントプロトコルスタックの構成に付加できる。ブロッ
ク390で、要求があれば、クライアントプロトコルスタックの構成を何らかの周知のメ
カニズムにより要求するクライアントプロセスに渡すことができる。発明の好適な側面で
は、構成はネイティブディレクトリインターフェースからグローバルネーム空間に発行で
きる。
一旦発行したら、クライアント側プロトコルスタック構成には、サーバーコンピューティ
ングプロセスにより優先通信プロトコルを使ってサーバーコンピューティングとの通信リ
ンクの確立に関わるクライアントコンピューティングプロセスからアクセスできる。重要
なことに、クライアントコンピューティングプロセスは、どのプロトコルを使うかを推定
するとき試行錯誤をしなくても、また、どのプロトコルを使うかについて予め合意を形成
しなくても、適切な通信プロトコルを選ぶことができる。より具体的に、図4は、図1の
システムにおいてサーバー指定のプロトコルスタックに基づいて、様々なクライアント側
のプロトコルエレメントの固有プロトコルスタックを選択、構成するプロセスを図示する
フローチャートである。
ブロック401から始まり、優先プロトコルスタック構成をサーバーコンピューティング
プロセスから検索できる。この点について、クライアントコンピューティングプロセスは
、優先プロトコルスタック構成に関し、例えば優先プロトコルスタックとのネイティブデ
ィレクトリインターフェースから優先プロトコルスタックとのインターフェースにアクセ
スすることによって、サーバーコンピューティングプロセスに問合せできる。判断ブロッ
ク420で、優先プロトコルスタックがクライアントコンピューティングプロセスのプロ
トコルスタックのすでに存在するインスタンスに似ているかどうかを判別できる。似てい
なければ、各コンポーネントを適切な従属順で構成内に指定させる新たなプロトコルスタ
ックインスタンスを作成できる。加えて、優先プロトコルスタックで説明したようにコン
ポーネントの属性を設定でき、さらにコンポーネントのプロパティのプロパティ値を優先
プロトコルスタックに従い設定できる。しかし、判断ブロック420で、優先プロトコル
スタックがクライアントコンピューティングプロセスのプロトコルスタックのすでに存在
するインスタンスに似ていれば、さらにブロック430で、プロトコルスタックの既存の
インスタンスが優先プロトコルスタックが指定する同じ属性を含むかどうかを判別できる
。含まなければ、前述のとおりブロック450で、クライアントで、優先通信プロトコル
スタックの新たなインスタンスを作成できる。そうでなければ、ブロック440で、通信
プロトコルスタックの既存のインスタンスを、サーバーコンピューティングプロセスとの
通信に再利用できる。
本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアの組合せで実
現できる。本発明の方法およびシステムの実施は、1台のコンピュータシステムで集中的
に、又は相互接続された複数のコンピュータシステムに様々なエレメントが広がる分散型
で実現できる。本明細書に説明する方法を実施するようになされたあらゆる種類のコンピ
ュータシステム、又はその他の装置が、本明細書に説明する機能を遂行するのに適する。
典型的なハードウェアとソフトウェアの組合せとは、ロードおよび実行されるときに、本
明細書に説明する方法を実施するようにコンピュータシステムを制御するコンピュータプ
ログラムを内蔵する汎用コンピュータシステムであろう。本発明は、本明細書で説明する
方法の実施を可能にするすべての特徴を持ち、コンピュータシステムでロードされると、
これらの方法を実施できるコンピュータプログラム製品に埋め込むこともできる。
本文におけるコンピュータプログラム又はアプリケーションとは、あらゆる言語、コード
、又は表記法で、直接、あるいはa)別の言語、コード、又は表記法への変換とb)異な
る有形形態での複製の一方又は両方の後のいずれかで、情報処理能力をもつシステムにあ
る特定の機能を遂行させるように意図される命令のセットのあらゆる表現を意味する。重
要なことに、本発明は他の特別な形態でも具現でき、従って、発明の範囲を示すとき、前
述の明細書ではなく以下の請求項を参照するべきである。
ここで、本発明の実施例を、以下の図面を参照して、単なる例として説明していく。
本発明の実施例に従いアクセスするクライアントのサーバー側構成用に構成したコンピューティングシステムの概略図である。 図1のシステムのサーバー側構成において、対応するクライアントのプロトコルエレメントとサーバーのプロトコルエレメントをリンクするプロセスを図示するフローチャートである。 図1のシステムのサーバーにおいて、様々なプロトコルエレメントのプロトコルスタックを開始するプロセスを図示するフローチャートである。 図1のシステムのサーバー指定のプロトコルスタックに基づき、様々なクライアント側プロトコルエレメントの固有プロトコルスタックを選択、構成するプロセスを図示するフローチャートである。

Claims (8)

  1. クライアント側通信プロトコルスタックを構成する方法であって、
    サーバー側プロトコルスタックインスタンスのサーバー側プロトコルスタックコンポーネントを対応するクライアント側プロトコルスタックコンポーネントにマッピングするステップと、
    前記マッピングに基づいて、前記クライアント側プロトコルスタックコンポーネントの従属するもののリストを作成するステップと、
    外部に設けられたクライアントコンピューティングプロセスのアクセスのために、前記リストを発行するステップと
    を含む方法。
  2. 前記マッピングするステップがさらに、クライアント側プロトコルスタックが前記サーバー側プロトコルスタックインスタンスと相互運用することを可能にされているとき、前記クライアント側プロトコルスタックコンポーネントの少なくとも1つに適用される少なくとも1つの属性を判別するステップを含む請求項1に記載の方法。
  3. 前記作成するステップがさらに、作成した前記リストの順番を逆にするステップを含む請求項1に記載の方法。
  4. プロセス間通信プロトコル構成システムであって、
    サーバー側プロトコルスタックにおけるサーバー側プロトコルスタックコンポーネントをクライアント側プロトコルスタックコンポーネントにマッピングする手段と、
    前記マッピングに基づいて、前記クライアント側プロトコルスタックコンポーネントの従属するもののリストを作成する手段と、
    前記リストに発行可能インターフェースを提供する手段と
    を含むシステム。
  5. 前記マッピングする手段が、前記サーバー側プロトコルスタックのプロトコルスタックコンポーネントと、関連するクライアント側プロトコルスタックに存在するために必要な対応するプロトコルスタックコンポーネントとのリンケージセットと、
    前記対応するプロトコルスタックコンポーネントのうち選択したものの属性のセットとを含む
    請求項4に記載のシステム。
  6. 前記リストが、前記マッピングに基づいて、前記クライアント側プロトコルスタックコンポーネントの前記従属するものの逆順のリストを有する逆リストである、請求項4に記載のシステム。
  7. 前記発行可能インターフェースが、前記リストを内蔵する少なくとも1つのオブジェクトへのネイティブディレクトリインターフェースである、請求項4に記載のシステム。
  8. 請求項1から3のいずれかの方法の各ステップをコンピューターに実行させるプログラム。
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