KR100313747B1 - 컴퓨터 통신망에 관한 정보를 디스플레이하기 위한 사용자인터페이스 - Google Patents

컴퓨터 통신망에 관한 정보를 디스플레이하기 위한 사용자인터페이스 Download PDF

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디스페인제프리엘.
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트랜정디.
웰츠프랭크케이.
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피터 엔. 데트킨
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Abstract

복수의 디바이스를 포함하고 있는 컴퓨터 통신망을 관리하는 컴퓨터 구현 방법이 제공되며, 복수의 통신망 관리 작업이 상기 디바이스에 대해 수행 가능하다. 상기 통신망의 디바이스의 종류, 상기 통신망에 있는 각종 디바이스의 수, 상기 디바이스들간의 관계, 및 각각의 상기 디바이스에 대해 수행 가능한 작업을 포함해서 상기 통신망의 현재 구성에 관한 데이타가 수집된다. 다음에, 상기 데이타가 통신망 맵을 나타내는 데이타베이스에 저장된다. 상기 데이타베이스(200)의 데이타를 이용하여 상기 통신망 맵에 대응하는 디스플레이가 발생된다. 상기 디스플레이는 상기 디바이스와 작업의 비트맵 표현(205,207)을 이용하여 디바이스(202)에 대해 수행 가능한 작업과 디바이스(201)의 연계를 보여 준다. 상기 디스플레이는 상기 통신망(201)상의 디바이스의 계층적 표현, 도식적 표현, 또는 지리학적 표현을 포함하고 있을 수도 있다. 상기 디바이스는 복수의 그룹으로 구성되어 있다. 디바이스 또는 그룹을 선택하는 사용자 입력에 응답하여, 상기 디바이스 또는 그룹에 의해 수행 가능한 작업이 상기 디스플레이(209,211)상에서 식별된다. 사용자는 상기 작업을 선택하는 사용자 입력을 인가함으로써 상기 디스플레이된 작업중 어떤 작업을 시작시킬 수 있다.

Description

컴퓨터 통신망에 관한 정보를 디스플레이하기 위한 사용자 인터페이스{User Interface for Displaying Information About a Computer Network}
본 발명은 컴퓨터 통신망 분야에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 컴퓨터 통신망에 관리 서비스를 제공하는 도구에 관한 것이다.
퍼스널 컴퓨터의 사용이 급속도로 늘어남에 따라 컴퓨터 통신망에 대한 세계적인 관심이 증가되고 있으며, 그 대표적인 예로 '인터넷'의 이용이 늘고 있다는 점을 들 수 있다. 근거리 통신망(LAN)의 형태와 같은 작은 규모의 컴퓨터 통신망은 무수히 많은 상이한 비즈니스 분야와 과학 기술 분야로 확산되고 있다. 하지만, 사용자들이 컴퓨터 통신망에 많은 의존을 하기 때문에, 사용자들은 이들 통신망을 관리하기 위한 보다 정교한 능력을 요구하고 있다. 사용자들에게 이와 같은 능력을 제공하기 위한 여러 가지 상이한 소프트웨어 패키지가 있다.
하지만, 통신망 관리용의 기존의 소프트웨어 제품들은 여러 가지 단점을 가지고 있다. 예컨대, 이러한 제품은 주로 '도구에 기초(tool-based)'를 두는 성향이 있다. 즉, 상기 소프트웨어가 사용자(예컨대, 통신망 관리자)에게 고장 수리와 같은 통신망 기능을 수행하는 한 세트의 도구를 제공해 주지만, 특정 작업을 수행함에 있어서 어떤 도구가 가장 적합한지, 그리고 통신망내의 어떤 디바이스상에서 작업이 수행되어야 하는지를 결정하는 것은 흔히 사용자에게 달려 있다. 또한, 통신망 관리자 또는 사용자가 이용 가능한 관리 도구의 전체적인 기능을 사용할 수 있도록 이들 도구에 충분히 능숙해지는 데에는 종종 어려움이 있다. 또한, 이들 도구는 사용자가 상기 통신망의 레이아웃에 관한 폭넓은 지식을 가지고 있을 것을 요구하며, 사용자는 이 정보를 관리 도구가 제공해 줄 수 있을 것을 요구하기도 한다. 또한, 기존의 통신망 관리 도구는 일반적으로 상기 통신망의 레이아웃을 검사하는데 하나 또는 2개의 소정의 포맷만을 사용자에게 제공해 준다.
따라서, 보다 융통성 있고 디바이스 지향적인 견지에서 설계된 한 세트의 통신망 관리 서비스가 요구된다. 특히, 통신망의 레이아웃, 수행될 수 있는 작업, 및 각각의 특정 작업이 수행될 수 있는 디바이스에 관한 정보를 사용자에게 제공해 주는 통신망 관리 도구가 요구된다. 또한, 통신망의 레이아웃을 관찰하는 주문형 방식을 사용자에게 제공해 주는 도구가 더욱 요구된다.
발명의 요약
컴퓨터 통신망에 관한 정보를 제공하는 컴퓨터 구현 방법이 제공된다. 상기 통신망은 다수의 디바이스를 포함하고 있다. 다수의 작업이 제공되며, 이에 따라 상기 디바이스중 적어도 하나의 디바이스에 대해 각각의 작업이 수행될 수 있다.이 방법에서는, 상기 디바이스에 대응하는 제1영역과 상기 작업에 대응하는 제2영역을 가지고 있는 디스플레이가 생성된다. 서브세트의 복수의 디바이스의 표현(representation)이 상기 제1영역에 디스플레이된다. 상기 표현을 선택하는 사용자 입력이 받아들여지고, 이 사용자 입력에 응답하여 상기 서브 세트의 각각의 디바이스에 대해 어떤 작업이 수행될 수 있는지를 지시해 주는 정보가 상기 제2영역에 디스플레이된다.
본 발명의 기타 다른 특징은 첨부된 도면과 이하의 상세한 설명으로부터 명백해진다.
본 발명은 첨부 도면에 예로서 예시되어 있고 이에 한정되지 않으며, 이 도면에서 동일한 참조 부호는 유사한 소자를 지시한다.
도 1은 본 발명이 구현될 수 있는 컴퓨터 통신망을 나타낸 도면.
도 2a는 디바이스 윈도우와 작업 윈도우를 가지고 있는 논리적 뷰 디스플레이를 나타낸 도면.
도 2b는 디바이스의 트리 계층으로 구성된 디스플레이를 나타낸 도면.
도 3은 통신망을 관리하는 코어 서비스의 블록도.
도 4는 탐색 관리자 코어 서비스의 블록도.
도 5는 본 발명에 따른 데이타베이스 엔진의 메타스키마를 보인 객체 관계 모델(ORM)도.
도 6은 물리적 통신망 모델 코어 서비스의 블록도.
도 7은 물리적 통신망 모델 스키마의 객체 관계 모델(ORM)도.
도 8은 본 발명에 따라 저장된 통신망 구성 정보를 나타낸 그래프.
도 9는 뷰 발생기 코어 서비스의 블록도.
도 10은 본 발명에 따라 통신망을 관리하는 코어 서비스의 전체적인 동작을 나타낸 흐름도.
도 11은 본 발명에 따라 코어 서비스에 의해 통신망 탐색 과정 중에 수행되는 스텝을 나타낸 흐름도.
도 12는 선택된 디바이스 또는 그룹에 대한 작업을 계산하는 스텝을 나타낸 흐름도.
도 13은 그룹에 대한 작업을 계산하는 스텝을 나타낸 흐름도.
도 14는 주어진 디바이스에 대한 작업을 계산하는 스텝을 나타낸 흐름도.
도 15는 구성 요소의 작업을 계산하는 스텝을 나타낸 흐름도.
컴퓨터 통신망에 관리 서비스를 제공하는 방법 및 장치에 대해 설명한다. 이하의 설명에서는, 본 발명의 철저한 이해를 제공하기 위해 다수의 특정 사항이 설명된다. 하지만, 이들 특정 사항이 없어도 본 발명이 실시될 수 있음은 당업자에게 명백하다. 다른 예에서는, 본 발명이 불필요하게 모호해지지 않도록 잘 알려진 구성과 디바이스는 블록도로 나타낸다.
본 발명은 근거리 통신망(LAN)과 같은 컴퓨터 통신망을 관리하는 다수의 코어 서비스를 제공하는 스텝을 포함하고 있다. 이들 스텝은 명령으로 프로그래밍된 범용 프로세서에 의해 수행될 수도 있고, 이때 상기 명령에 의해 상기 범용 프로세서는 열거된 스텝들을 수행할 수 있다. 상기 명령은 메모리에 저장될 수도 있고,또는 자기 디스크, CD-ROM, 또는 어떤 다른 대용량 기억 장치에 저장될 수도 있다. 또한, 상기 스텝들은 상기 열거된 스텝을 수행하는 하드-와이어드 로직을 포함하고 있는 특정 하드웨어 구성 요소에 의해, 또는 프로그래밍된 범용 컴퓨터 구성 요소 및 주문형 하드웨어 구성 요소의 어떤 조합에 의해 수행될 수도 있다.
도 3에 예시된 바와 같이, 코어 서비스(300)는 탐색 관리자(301), 데이타베이스 엔진(302), 물리적 통신망 모델(303), 뷰 발생기(304), 및 작업 관리자(305)를 포함하고 있다. 상기 코어 서비스(300)는 LAN 관리자와 같은 사용자에게 통신망의 레이아웃, 상기 통신망의 디바이스에 대해 수행될 수 있는 각종 통신망 관리 작업, 및 각각의 작업이 수행될 수 있는 특정 디바이스의 주문형 뷰를 제공해 준다. 이 설명을 위해, 용어 '디바이스'는 물리적 디바이스 또는 논리적 디바이스를 말할 수도 있음을 주의해야 한다.
상기 코어 서비스(300)에 의해 제공되는 기능과 정보는 그래픽 유저 인터페이스를 통해 제공된다. 따라서, 본 발명은 윈도우 및 아이콘 환경에서 동작하도록 설계된다. 윈도우 및 아이콘을 구현하기 위한 특정 방법은 컴퓨터 기술 분야에서 잘 알려져 있으며, 따라서 여기에서는 설명하지 않는다. 본 발명은 또한 윈도우, 윈도우내의 그래픽 및 텍스트 정보, 커서 기호를 디스플레이 디바이스에 디스플레이할 수 있는 시스템 기능, 및 운영 체계와 함께 동작한다. 마우스와 커서 기능 키와의 인터페이스를 위한 시스템 기능도 필요하다. 이들 자원은 컴퓨터 기술 분야에 또한 잘 알려져 있는 표준 처리 구성 요소이다.
도 1에는 본 발명이 구현될 수 있는 컴퓨터 통신망(10)이 예시되어 있다.이 통신망(10)은 복수의 개별적인 컴퓨터 시스템(12,15,20)을 포함하고 있다. 이들 컴퓨터 시스템은 관리 서버(12) 또는 피관리 서버(15)의 클라이언트인 퍼스널 컴퓨터(PC) 시스템(20)을 포함하고 있다. 다수의 서버가 상기 통신망(10)에 제공될 수도 있지만, 본 발명을 구현하는 데에는 하나의 서버, 즉 관리 서버(12)만이 필요하다. 각종 서비스를 조정하기 위한 제어용 소프트웨어를 포함한 상기 서비스중 적어도 일부는 상기 관리 서버(12)내에서 구현된다. 상기 피관리 서버(15)는 상기 관리 서버(12)가 아닌 상기 통신망(10)내의 어떤 서버를 나타낸다. 본 발명이 구현되어 있는 어떤 주어진 통신망에는, 복수의 관리 서버(12) 또는 피관리 서버(15)가 존재할 수도 있음을 알아야 한다.
보다 상세히 후술되는 바와 같이, 상기 코어 서비스는 주기적으로 또는 사용자 명령에 응답하여 상기 통신망의 현재의 물리적 및 논리적 레이아웃에 관한 데이타를 수집한다. 이때, 상기 통신망의 디바이스의 종류, 각종 디바이스의 수, 및 이들의 접속을 포함하고 있는 상기 데이타는 통신망 '맵'을 나타내는 데이타베이스에 저장된다. 또한, 상기 코어 서비스는 각각의 디바이스에 대해 수행될 수 있는 작업에 관한 데이타를 수집해서 유지한다. 작업은 상기 통신망의 디바이스에 대한 고장 수리, 감시, 또는 보고를 위해 행해 질 수 있는 동작이다. 통신망의 각종 디바이스에 대해 수행될 수 있는 작업의 일부 예로는, 특정 PC의 스크린의 관찰, 패킷 수의 디스플레이, 보고의 수행, 원격 바이어스 스캔의 실행, 선택된 워크스테이션의 재부팅, 인쇄 작업의 디스플레이, 비기능(non-functioning) 프린터의 디스플레이를 들 수 있다.
본 명세서에서 '논리적 뷰'로서 언급되는 디스플레이는 상기 통신망의 디바이스 및 관련된 수행 가능 작업을 기호로 보여 준다. 일실시예에서는, 상기 디바이스는 상기 저장된 통신망 맵을 기초로 계층 구조의 부분으로서 도시되어 있다. 디바이스는 여러 가지 디바이스 그룹으로 구성될 수 있고, 이때 이들 그룹은 사용자 정의 가능하며, 작업은 여러 가지 사용자 정의 가능한 작업 범주로 구성될 수 있고, 이때, 이들 범주도 사용자 정의 가능하다. 사용자는 사용자 입력을 '제어 패널' 스크린을 통해 인가함으로써 (예컨대, 마우스로 작업 아이콘을 더블 클릭함으로써) 상기 디스플레이된 작업중 어떤 작업을 시작시킬 수도 있다.
Ⅰ. 사용자 인터페이스
도 2a에는 일반적인 통신망의 논리 뷰(200) 디스플레이의 일예가 예시되어 있다. 상기 논리 뷰(200)는 디바이스 윈도우(201)와 작업 윈도우(202)를 포함하고 있다. 상기 통신망의 디바이스와 디바이스 그룹은 상기 디바이스 윈도우(201)에 표현된다. 각각의 그룹과 각각의 디바이스는 그 명칭과 비트맵(아이콘)으로 표현된다. 예컨대, 디바이스 윈도우(201)는 'PC' 그룹, 'Printer' 디바이스 그룹, 및 'Server' 디바이스 그룹을 각각 나타내는 비트맵(205,207,208)을 포함하고 있다. 커서 제어 디바이스(예컨대, 마우스, 트랙볼 등)로 그룹 비트맵상에서 더블 클릭함으로써, 상기 그룹은 상기 디바이스 윈도우(201)내에서 이 그룹내의 모든 디바이스로 구성된 트리 계층으로 확장될 수 있게 된다. 예컨대, 'Guest'(210)와 'User 1'(206)은 이들 디바이스가 상기 'PC' 그룹의 멤버이기 때문에, 'PC'(205)로부터 아래쪽으로 디스플레이된다.
상기 작업 윈도우(202)는 상기 디바이스 윈도우(201)에서 선택된 특정 디바이스 또는 그룹에 대해 수행될 수 있는 작업과 작업 범주를 디스플레이한다. 예컨대, 상기 작업 윈도우(202)에서 디스플레이된 상기 작업과 작업 범주는 상기 디바이스 'User 1'에 대해 수행될 수 있는 작업/범주를 나타내며, 이들의 비트맵(206)은 상기 디바이스 윈도우(201)내에서 선택된다(따라서, 이 비트맵은 박스안에 있음). 상기 작업 윈도우(202)에서는, 작업(211,212,213)(각각 'Display packet counts'(패킷수 디스플레이), 'Filter on selected IPX protocol devices'(선택된 IPX 프로토콜 디바이스에 대한 필터링), 및 'Show print jobs belonging to selected user'(선택된 사용자에 속하는 인쇄 작업 표시))은 각각 작업 범주 'Monitor'(209)의 멤버이다. 상기 디바이스 윈도우(201)에서 다른 디바이스 또는 그룹을 선택하면, 다른 세트의 작업/범주가 상기 선택된 디바이스 또는 그룹에 대응하여 디스플레이될 수 있다.
사용자는 어떤 디스플레이된 작업이 디바이스 상에서 수행되도록 할 수 있다. 작업은, 원하는 작업의 비트맵 및 이 작업이 수행되어야 하는 디바이스 또는 그룹을 사용자가 선택한 후에, 예컨대 풀다운 메뉴로부터의 옵션을 선택하거나 상기 작업중 하나의 작업에서 상기 커서 제어 디바이스로 더블 클릭하여 소정의 사용자 입력을 입력함으로써 시작된다.
본 발명의 일실시예에서, 상기 디바이스 윈도우(201)는 디바이스 그룹으로 구성된 상기 통신망의 모든 디바이스의 논리적 또는 물리적 접속을 보여 주는 트리 계층을 디스플레이한다. 도 2b에는 비트맵과 명칭으로 표현된 디바이스의 트리 계층으로 구성된 디스플레이의 일예가 도시되어 있다. 각각의 디바이스는 그룹 'Server'에 속해 있다. 상기 그룹 'Server'는 디바이스 'Server 1'을 포함하고 있다. 디바이스 'NIC'(Network Interface Card)와 'USER Agent'는 상기 디바이스 'Server 1'의 구성 요소이며, 따라서 기호 '< >'에 의해 둘러싸인 명칭으로 디스플레이된다. 디바이스 'GUEST', 'SUPERVISOR', 'User 1', 및 'User 2'는 디바이스 'Server 1'에 부착되어 있다(하지만, 디바이스 'Server 1'의 구성 요소는 아님). 제2'NIC'는 디바이스 'User 2'의 구성 요소이다. 본 발명의 다른 실시예는 트리 계층 뷰 이외에 또는 이 트리 계층 뷰 대신에, 상기 통신망의 레이아웃의 도식적 뷰, 지리학적 뷰, 또는 기타 다른 뷰를 포함할 수 있음을 알아야 한다.
Ⅱ. 시스템 구조
도 3에 예시된 바와 같이, 본 발명의 소프트웨어는 별개의 모듈로 구현된 여러 가지 코어 서비스(300)를 구비하고 있고, 상기 모듈은 탐색 관리자(301), 데이타베이스 엔진(302), 물리적 통신망 모델(303), 뷰 발생기(304), 및 작업 관리자(305)를 포함한다. 일반적으로, 상기 탐색 관리자(301)는 피관리 통신망(10)의 디바이스에 관한 실시간 데이타를 수집하고, 이전의 통신망 데이타와 실시간 디바이스 데이타에 대한 액세스를 조정한다. 상기 데이타베이스 엔진(302)은 통신망 디바이스 및 작업 데이타의 저장을 위한 논리적 데이타베이스 구조를 제공한다. 상기 데이타베이스 엔진(302)은 또한 목록 관리 애플리케이션과 같은 각종 클라이언트 소프트웨어 애플리케이션의 요구에 충분한 조회 메카니즘을 지원해 준다. 또한, 상기 데이타베이스 엔진(302)은 클라이언트 애플리케이션이 각각의그러한 애플리케이션에 적절한 방법으로 저장될 필드를 정의할 수 있도록 해 준다. 상기 물리적 통신망 모델(303)은 실제적인 데이타베이스를 포함하고 있고, 상기 탐색 관리자(301)측에 통신망 디바이스 정보의 저장 및 검색을 제공하는 데에 상기 데이타베이스 엔진(302)을 사용한다. 상기 물리적 통신망 모델(303)은 상기 피관리 통신망(10)의 알려진 모든 부분들과 이들 부분이 어떻게 서로 관련되어 있는지를 나타낸다. 본 발명의 일부 실시예에서, 상기 물리적 통신망 모델(303)은 디바이스들 및 이들 디바이스간의 관계를 추가, 수정 및 제거하기 위한 수단을 클라이언트 애플리케이션측에 제공해 줄 수도 있고, 사용자 요구에 응답하여 디바이스 또는 다른 디바이스 리스트에 대한 주어진 관계를 가지고 있는 디바이스 리스트를 제공해 줄 수도 있다. 상기 뷰 발생기(304)는 상기 통신망(10)의 디바이스의 융통성 있고 사용자 정의된 리스트와 이용 가능한 작업을 제공하며, 이들은 상기 논리적 뷰(200)에 디스플레이될 수도 있다. 상기 LAN 관리자는 통신망 조직의 가장 유용한 프리젠테이션을 제공하기 위해 디바이스를 상이한 방법으로 배열할 수 있다. 마지막으로, 상기 작업 관리자(305)는 상기 통신망의 모든 실행 가능한 작업의 정보 및 이러한 작업이 수행될 수 있는 디바이스의 정보를 유지해 주고, 사용자 명령에 응답하여 작업을 시작시킨다.
상기 코어 서비스(300)의 전체적인 동작은 도 10의 흐름도에 예시되어 있다. 상기 탐색 관리자(301)는 주기적으로 또는 사용자 조회에 응답하여, 상기 통신망의 논리적(선택적으로, 물리적) 구조를 결정하고(스텝 1001), 이 구조 정보를 상기 물리적 통신망 모델(303)의 데이타베이스에 저장한다. 상기 작업 관리자(305)는 상기 통신망의 유효 작업(즉, 상기 통신망의 적어도 하나의 디바이스에 대해 수행 가능한 작업)을 결정하고(스텝 1002), 이러한 각각의 유효작업이 수행될 수 있는 특정 디바이스 및 디바이스 그룹과 각각의 유효 작업을 연계시킨다(스텝 1003). 디스플레이가 사용자에 의해 요구되면(스텝 1004), 상기 논리적 뷰(200)가 상기 뷰 발생기(304)에 의해 갱신되어 디스플레이된다(스텝 1005). 이때, 이 과정은 사용자 정의된 갱신 횟수를 기초로 주기적으로 반복된다(스텝 1006).
A. 탐색 관리자
이 탐색 관리자는 이전에 접속되어 이용 가능했던 디바이스에 관한 이전 정보뿐만 아니라, 상기 통신망에 현재 접속되어 있는 디바이스에 관한 데이타도 제공해 준다. 도 4에는 상기 탐색 관리자(301)의 블록도가 도시되어 있다. 상기 탐색 관리자는 제어 모듈(310), 다수의 탐색 모듈(312), 및 탐색 응용 프로그래밍 인터페이스(API)(311)를 포함하고 있다. 상기 여러 가지 탐색 모듈(312)은 특정 종류의 디바이스를 탐색하기 위해서 상기 통신망(10)을 폴링(polling)한다. 상이한 탐색 모듈에 의해 탐색된 특정 디바이스에 중첩이 있을 수도 있지만, 각각의 탐색 모듈은 특정 종류의 디바이스를 탐색하는데 있어서는 전문가이다. 디바이스가 탐색 모듈(312)에 의해 탐색되면, 이 탐색 모듈은 상기 물리적 통신망 모델(303)에 상기 디바이스에 관한 정보를 추가한다. 도 1을 다시 참조하면, 상기 탐색 모듈(312)은 상기 관리 서버(12)상에서 구현될 수도 있고, 또는 상기 통신망(10)상의 2개 이상의 컴퓨터사이에 분포되어 있을 수도 있다. 특정 종류의 디바이스를 탐색한 모듈의 존재는 상기 탐색 제어 모듈(310)에 의한 사용을 위해 구성 파일에 기록된다.
상기 제어 모듈(310)과 상기 API(311)는 상기 관리 서버(12)상에서 구현된다. 상기 제어 모듈(310)은 상기 탐색 모듈(312)에 의해 수행된 통신망의 폴링에 대한 스케줄을 제공해 준다. 상기 제어 모듈(310)은 또한 디바이스에 관한 정보의 사용자 요구를 처리한다. 상기 제어 모듈(310)은 상기 물리적 통신망 모델(303)에서 디바이스를 탐색함으로써 그러한 요구를 만족시킬 수 있으며, 따라서 하나 이상의 탐색 모듈(312), 즉 필요한 경우 2개의 모듈이 구동된다. 상기 탐색 제어 모듈(310)은 디바이스 종류 및 구동될 대응 탐색 모듈의 명칭을 지시해 주는 구성 파일에서 엔트리를 탐색함으로써 어떤 탐색 모듈이 구동되어야 하는지를 결정한다. 따라서, 상기 통신망은 주기적으로 상기 탐색 관리자(301)에 의해 자동적으로 또는 사용자 조회에 응답하여 수동적으로 폴링될 수 있으며, 이때 상기 주기는 사용자 정의될 수 있다.
상기 탐색 API(311)는 상기 관리 서버(12)의 운영 체계와 상기 제어 모듈(310)간의 기능적 인터페이스를 제공해 준다. 상기 탐색 API(311)에서는, 디바이스의 리스트 또는 디바이스에 관한 데이타를 복귀시키는 어떤 기능이 디바이스의 리스트를 공급하기 위해, 상기 통신망의 현재 상태, 이전의 데이타, 또는 이들 둘을 상기 물리적 모델 데이타베이스에서 탐색하였는지를 상기 탐색 관리자에게 알리는 파라미터를 포함하고 있다. 어떤 경우에도, 식별된 디바이스는 상기 데이타베이스(상기 디바이스가 이미 존재하고 있는 데이타베이스, 또는 상기 탐색 모듈이 호출된 기능에 응답하여 제공한 데이타베이스)에 존재하게 되며, 애플리케이션은 이들에 관한 정보를 얻을 수 있다.
실시간 데이타를 검색할 수 있는 상기 탐색 API(311)의 기능은 다음과 같다:
디바이스 속성 획득
디바이스 리스트
디바이스 속성 리스트
속성을 가진 디바이스 리스트
속성값을 가진 디바이스 리스트
링크된 디바이스 리스트
그룹 멤버 리스트
상기 용어 '속성', '속성값' 및 '링크된' 디바이스의 개념에 대해서는 후술된다. 상기 탐색 API(311)의 기타 다른 기능으로는 다음과 같은 기능을 들 수 있다:
(물리적 통신망 모델에) 디바이스 추가
디바이스 갱신
그룹에 디바이스 추가
그룹 멤버 리스트
도 11에는 상기 탐색 과정에서 수행된 스텝들의 흐름도가 제공되어 있다. 이들 스텝을 수행할 의무는 상기 통신망의 각종 컴퓨터들사이에 분포되어 있을 수도 있다. 상기 제어 모듈(310)에 의해 제공된 스케줄을 기초로, 상기 개별적인 탐색 모듈(312)은 특정 종류의 디바이스에 대해 상기 통신망을 각각 폴링한다(스텝 1101, 1102). 상기 통신망의 부분으로서 인식되도록 하기 위해서, 소정의 디바이스가 상기 디바이스 종류의 소정의 세트의 속성에 속하는 속성을 적어도 제공해 주어야 한다. 특정 디바이스가 탐색되면, 상기 대응하는 탐색 모듈(312)은 상기 디바이스의 어떤 중요 속성 값을 식별하고(스텝 1104), 상기 디바이스와 상기 값을 상기 데이타베이스에 추가한다(스텝 1105).
B. 데이타베이스 엔진
위에서 언급한 바와 같이, 상기 데이타베이스 엔진(302)은 각종 클라이언트 애플리케이션에 의한 사용을 위한 조회 메카니즘을 지원한다. 또한, 상기 데이타베이스 엔진은 클라이언트 애플리케이션이 각각의 이러한 애플리케이션을 위해 적절한 방식으로 저장될 필드를 정의할 수 있도록 해 준다. 상기 데이타베이스는 상기 코어 서비스(300)를 실제적으로 사용할 수 있을 때까지 레코드의 필드가 정의되지 않더라도 데이타를 효율적으로 저장하게 된다. 따라서, 상기 데이타베이스 엔진(302)은 보다 특수화된 또 다른 데이타 스키마(schema)를 정의하는데에 사용되는 데이타베이스 스키마를 포함하고 있다. 특히, 상기 데이타 베이스 엔진(302)은 상기 물리적 통신망 모델(303)의 기초가 되는, 후술되는 상기 보다 특수화된 스키마를 정의하는데에 사용되는 메타스키마(metaschema)를 구현한다.
도 5는 데이타베이스 엔진의 메타스키마의 구성 요소와 이들간의 상호 관계를 개념적으로 보여 주는 객체 관계 모델(ORM)도이다. 상기 데이타베이스의 주 기억 유닛은 객체(600)이다. 도 5의 ORM도에서, 직사각형은 객체 종류를 나타내고, 라인은 객체들간의 관계를 나타내며, 다이아몬드는 3자간의 관계를 지시하고, 채워지지 않은 삼각형은 특수화의 개념을 나타내며, 채워진 삼각형은 집합체의 개념을나타낸다. 객체(600)는 이 객체와 관련되어 있는 객체 종류(601)를 가지고 있고, 이때 이 종류는 사용자에 의해 등록된다. 각각의 객체 종류(601)는 객체 종류명(602)을 가지고 있다. 객체(600)는 또한 다른 객체(600)에 대한 특정 링크 종류(603)의 링크(603)를 가지고 있다. 링크 종류(603)는 사용자에 의해 등록되며, 어떤 논리적 접속 또는 사용자가 원하는 관계를 나타낼 수 있다. 두 객체(600)는 다수의 링크를 가지고 있을 수도 있지만, 각각의 링크는 다른 링크 종류(603)의 링크이어야 한다. 각각의 링크 종류(603)는 링크 종류명(604)을 가지고 있다. 일부 가능한 링크 종류의 예로는 IPX(즉, 통신 프로토콜), 물리적 구성 요소, 논리적 구성 요소 및 이더넷을 들 수 있다. 링크 레코드는 효율의 개선을 위해 상기 객체 레코드와는 별개의 테이블에 저장될 수도 있다.
속성(605)은 사용자에 의해 선택된 데이타(예컨대, 디바이스 주소, 메일 센터(mail center) 등)를 객체(600)에 부착하는데 사용된다. 속성(605)들은 이들 속성이 단지 선택된 디바이스에 사용될 수 있다는 점에서 선택적인 필드이다. 속성(605)은 또한, 후술되는 바와 같이, 디바이스가 상기 탐색 관리자(301)에 의해 상기 통신망의 부분으로서 인식되었는지를 결정하는데 사용되는 기준이다. 상기 통신망의 부분으로서 인식되도록 하기 위해서, 소정의 디바이스가 소정의 디바이스 종류에 대해 이전에 정의된 속성을 적어도 제공해 주어야 한다. 속성(605)은 객체(600)가 특수화된 것이다. 또한, 속성(605)은 사용자에 의해 등록되는 속성 종류(606), 및 속성값(607)의 집합체이다. 그러므로, 객체(600)는 속성(605)에 링크되어 있다. 각각의 속성 종류(606)는 속성 종류명(608)을 가지고 있다.
C. 물리적 통신망 모델
상기 물리적 통신망 모델(PNM)(303)은 피관리 통신망(10)의 알려진 모든 부분과 이들 부분이 어떻게 서로 관련되어 있는지를 나타낸다. 도 6을 참조하면, 상기 PNM(303)은 PNM 관리자(331), 상기 탐색 관리자(301)에 기능적으로 접속된 PNM API(332), 및 상기 데이타베이스 엔진(302)에 의해 구동된 물리적 모델 데이타베이스(333)를 포함하고 있다. 상기 PNM(303)은 상기 탐색 모듈(312)에 의해 획득된 실시간 및 이전 통신망 정보를 물리적 모델 데이타베이스(333)에 저장하도록 한다. 상기 저장된 정보는 디바이스, 디바이스 종류, 디바이스 속성, 및 상기 통신망의 디바이스들간의 관계를 포함하고 있다. 디바이스는 상기 물리적 모델 데이타베이스에 객체로서 표현되고(도 4 참조), 관계들은 링크로서 표현된다. 상기 PNM(303)은 또한 디바이스들 및 이들 디바이스간의 관계를 추가, 수정 및 제거하기 위한 수단을 클라이언트 애플리케이션에 제공해 준다. 상기 PNM(303)은 또한 사용자 요구에 응답하여, 디바이스 또는 디바이스의 다른 리스트와 특정 관계를 가진 디바이스의 리스트를 제공한다.
통신망의 물리적 구성을 나타내기 위해서, 상기 PNM(303)은 상기 탐색 관리자(301)에 의해 탐색된 모든 디바이스의 리스트를 사용하고, 각각의 디바이스가 각각의 다른 디바이스에 접속되는 방법에 관한 정보를 상기 물리적 모델 데이타베이스(333)내에서 유지한다. 이 접속 정보는 하나의 디바이스가 다른 디바이스, 클라이언트/서버 관계, 또는 애플리케이션에 사용할 수 있는 기타 다른 접속 종류로서 동일한 박스에 물리적으로 설치된다는 사실 등의 정보를 포함하고 있을 수도 있다.완성된 물리적 모델 데이타베이스(333)는 그래프(즉, 수치적 모델)를 나타내며, 이때 상기 그래프의 노드는 디바이스를 나타내고, 노드들간의 접속은 디바이스들간의 접속을 나타낸다. 가장 짧은 경로, 사이클, 접속, 및 최적화와 같은 노드들간의 각종 관계를 탐색하는데 표준 그래프 이론이 이용될 수도 있다.
도 8에는 어떻게 일반적인 통신망이 저장될 수 있는지 및 이 방법을 이용하여 여러 가지 접속이 PNM 데이타베이스(333)에서 결정될 수 있는지가 예시되어 있다. 도 8의 회로망은 세그먼트(801)와 세그먼트(812)를 포함하고 있다. 세그먼트는 일반적으로 회로망의 인접부를 물리적으로 또는 논리적으로 나타낸다. 특정 세그먼트에 링크되어 도시된 디바이스들은 상기 세그먼트에 상주한다. 그러므로, 도 8에서, NIC(802,803,804,805), 네트포트(806), 파일 서버(807), 원격 관리 에이전트(RMA)(808), 및 PC(809)는 모두 세그먼트(801)상에 상주한다. 상이한 세그먼트상에 상주하는 디바이스는 서로 통신하기 위해 라우터에 의해 접속되어 있어야 한다. NIC(811)은 세그먼트(812)에 속해 있으며, 따라서 라우터(810)는 세그먼트(801)상의 디바이스가 세그먼트(812)상의 디바이스와 통신하기 위해서 NIC(801)와 NIC(811)에 접속되어 있다.
상기 탐색 과정 중에, 디바이스 속성에 의해 디바이스 상호 접속이 결정될 수 있다. 예컨대, 일실시예에서, 디바이스는 이들의 세그먼트 번호와 이들의 통신망 주소(속성임)로 엔코딩된 기타 다른 접속 정보를 가지고 있을 수도 있다. 두 노들간에는 하나 이상의 접속이 있을 수도 있다. 도 8에서, 예컨대, 파일 서버(807)는 NIC(803)에 2회 접속되므로, 그러한 접속은 서버가 하나 이상의 프로토콜 스택(예컨대, IPX 및 ICP/IP 또는 AppleTalk)을 구동할 때 나타날 수 있다. 또한, 이행성(transitivity)에 의해, 두 노드간에 하나의 경로가 존재하면, 이들 노드가 접속되고 적절한 경우에 삽입된 노드는 애플리케이션에 의해 무시될 수 있다.
도 6을 다시 참조하면, PNM 관리자(331)는 본질적으로 데이타베이스의 앞부부분이다. 상기 PNM 관리자(331)는 모든 링크를 적절히 유지하고 요구된 조회를 수행하는 역할을 하며 새로운 노드가 상기 그래프에 적절히 삽입되는 것을 보장해 준다. 상기 PNM 관리자(331)는 접속된 객체들의 리스트를 작성하기 위해서 상기 데이타베이스의 이행성을 사용할 수 있다(예컨대, 어떤 컴퓨터가 특정 세그먼트에 접속됨).
이상에서 언급한 바와 같이, 상기 물리적 통신망 데이타베이스(333)는 스키마에 의해 특징지워진다. 도 7은 상기 PNM 스키마를 개념적으로 예시한 ORM도이다. 상기 PNM 스키마는 도 5를 참조하여 위에서 설명한 메타스키마를 기초로 한다. 상기 스키마는 상기 물리적 모델 데이타베이스(333)의 레코드를 정의하기 위한 여러 가지 객체 종류를 포함하고 있다. 도 7을 참조하면, 상기 객체 종류는 디바이스(701), 그룹(702), 작업(703), 범주(704), 및 비트맵(705)을 포함하고 있다. 상기 디바이스 객체 종류(601)는 상기 통신망의 디바이스를 나타내는데 사용되고, 상기 그룹 객체 종류(702)는 디바이스의 그룹을 나타내기 위한 것이다. 상기 작업 객체 종류(703)는 수행될 수 있는 작업을 나타내기 위한 것이고, 상기 범주 객체 종류(704)는 작업의 범주를 나타내기 위한 것이다. 상기 비트맵 객체 종류(705)는디바이스, 그룹, 작업 및 범주의 디스플레이 가능 비트맵을 나타내기 위한 것이다.
도 7에 의해 예시된 바와 같이, 여러 가지 디바이스 종류(706)가 사용자에 의해 정의될 수 있다. 각각의 디바이스 종류(706)는 이 종류와 관련된 다수의 디바이스를 가질 수 있지만, 각각의 디바이스(701)는 단지 하나의 디바이스 종류(706)의 디바이스일 수도 있다. 각각의 디바이스(701)는 이 디바이스와 관련된 하나 이상의 작업(703)을 가질 수 있고, 작업은 하나 이상의 디바이스에 대해(또는 하나 이상의 디바이스에 의해) 수행 가능할 수도 있다. 디바이스가 작업을 가지고 있으면, 상기 작업은 상기 디바이스를 파라미터로 간주함으로써 수행 가능하다. 각각의 그룹(702)은 디바이스(701)와 작업(703)을 멤버로서 가질 수 있다. 작업이 특정 그룹의 멤버이면, 상기 작업은 상기 그룹의 멤버인 어떤 디바이스를 파라미터로 간주할 수 있다. 그룹(702)은 디바이스 종류(706)의 특수 형태일 수 있다(즉, 그룹은 특정 종류의 디바이스를 나타낼 수 있음). 디바이스(701)는 하나 이상의 그룹(702)의 멤버일 수 있다. 그룹(702)은 임의의 기준을 기초로 사용자에 의해 정의될 수 있고 중첩될 수 있다. 각각의 범주(704)는 적어도 하나의 작업(703)을 멤버로서 가지고 있다. 그룹의 경우와 마찬가지로, 범주(704)도 사용자에 의해 정의될 수 있고 임의적일 수 있다. 디바이스는 두 비트맵(705), 즉 상기 디바이스가 온라인임을 지시해 주기 위한 액티브 비트맵, 및 상기 디바이스가 오프 라인임을 지시해 주기 위한 인액티브 비트맵에 의해 표현된다. 각각의 작업(703)과 각각의 범주(704)도 또한 비트맵(705)에 의해 표현된다.
D. 뷰 발생기
이 뷰 발생기(304)는 상기 통신망(10)의 디바이스 및 이용 가능한 작업의 사용자 정의 가능 리스트를 제공하며, 이 리스트는 상기 디바이스 윈도우(201)와 작업 윈도우(202)에 디스플레이될 수 있다(도 2a 참조). LAN 관리자는 통신망 구조의 가장 유용한 프리젠테이션을 제공하기 위해 상이한 방법으로 디바이스를 배열할 수 있다. 특히, 상기 사용자 인터페이스는 그룹, 그룹 멤버, 및 디바이스의 '끌어놓기(drag-and-drop)' 유지 능력을 제공한다. 또한, 상기 디바이스 트리의 부분들을 확장하고 축소하는 설비가 제공된다. 상기 뷰 발생기(304)는 또한 상기 통신망상의 디바이스에 관한 이전 정보 또는 실시간 정보를 보여주고, 그룹 멤버를 보여주며, 디스플레이를 위해 특정 디바이스 또는 그룹만을 선택하기 위해 디바이스 및 그룹을 필터링하고, 디바이스/그룹 또는 작업/범주의 트리 구조의 디스플레이된 부분을 확장 및 축소하는 능력을 제공한다.
도 9에 예시된 본 발명의 일실시예에서, 상기 뷰 발생기(304)는 트리 계층 형태로 디스플레이될 2가지의 뷰, 즉 논리적 그룹 뷰와 작업 뷰를 제공한다. 이 실시예에서, 상기 뷰 발생기(304)는 논리적 그룹 뷰 발생기(341), 작업 뷰 발생기(342), 객체 필터 모듈(344), 및 상기 그룹 뷰 발생기(341)와 상기 작업 뷰 발생기(342)를 구동하는 뷰 발생기 API(346)를 포함하고 있다. 상기 뷰 발생기(304)는 트리 뷰의 발생과 관련된 API 기능 포함하고 있고 트리 발생기(345)에 논리적으로 접속되어 있다. 또한, 상이한 종류의 디스플레이를 발생하기 위해 여러 가지 뷰 발생기(343)가 포함되어 있을 수도 있다.
상기 뷰 발생기 API(346)는 클라이언트 애플리케이션이 논리적 뷰의 디스플레이 및 디스플레이될 어떤 종류의 뷰를 요구할 수 있도록 해 준다. 그룹, 그룹 멤버 및 디바이스의 유지를 위한 수단이 또한 제공되어 있다. 상기 클라이언트 애플리케이션은 상기 선택 상태의 변동을 통보 받고 현재의 선택 상태를 조회할 수 있다. 상기 클라이언트 애플리케이션은 명칭, 그룹 멤버 또는 이들 둘을 이용하여 상기 리스트에 있는 디바이스를 탐색한다. 이 탐색은 상기 트리에 있는 디바이스의 다수의 발생을 찾기 위해서 반복될 수 있다. 클라이언트 애플리케이션은 또한 디스플레이된 특정 디바이스 또는 그룹만을 선택하기 위해서 필터를 지정할 수 있다.
상기 논리 그룹 뷰 발생기(341)는 상기 논리적 뷰(200)의 디바이스 윈도우(201)의 디스플레이에 트리 구조를 제공한다. 논리적 그룹은 간단히 디바이스의 집합체이다. 상기 논리적 그룹 뷰 발생기(341)는 그룹 멤버에 따라 그룹화된 디바이스의 리스트로 상기 디바이스 윈도우(201)내에 디스플레이의 아우트라인을 채운다. 상기 그룹 뷰 발생기(341)는 상기 물리적 모델 데이타베이스(333)로부터 그룹 정의를 획득하며, 디바이스 정보는 상기 탐색 관리자(301)로부터 얻어진다. 이 정보는 상기 클라이언트에 의해 요구된 디스플레이의 종류에 따라 실시간 정보, 이전 정보 또한 이들 양자의 정보가 될 수도 있다. 이때, 상기 디바이스와 그룹은 사용자 제공 기준에 따라 필터링되며, 따라서, 요구된 디바이스와 그룹만이 남는다. 이때, 상기 나머지 정보는 디스플레이를 위한 아우트라인에 제공된다. 상기 트리 발생기(345)는 트리 계층의 형태로 상기 아우트라인을 디스플레이하는데 필요한 그래픽 기능을 발생한다. 상기 트리 발생기(345)의 기능을 수행하기 위한 각종방법과 제품은 이 기술 분야에서 공지되어 있다.
상기 디바이스 윈도우(201)에서, 상기 트리 구조의 상측 레벨은 각각의 정의된 그룹의 라인을 포함하게 된다. (예컨대, 마우스로 더블 클릭함으로써) 라인이 확장되면, 다음 레벨에서 상기 그룹의 개별적인 멤버가 드러나게 된다. 디바이스는 하나 이상의 그룹에 속할 수도 있음을 주의하자. 두 종류의 논리적 그룹, 즉 1)디바이스 종류, 2) 사용자 생성 그룹이 제공된다. 디바이스 종류는 물리적 디바이스 종류에 대응하는 소정의 논리 그룹이다. 상기 탐색 모듈(312)은 이들 그룹을 자동적으로 생성하고 그룹 멤버를 할당할 수 있다. 사용자 생성 그룹은 그룹 멤버를 할당하는 LAN 관리자에 의해 생성된다.
상기 작업 뷰 발생기(342)는 상기 논리적 뷰(200)의 작업 윈도우(202)에 디스플레이의 트리 구조를 제공한다. 이 바람직한 실시예에서는, 상기 디바이스 윈도우(201)에서 선택된 디바이스에 대해 수행될 수 있는 모든 작업이 상기 작업 윈도우(202)에 디스플레이된다. 상기 아우트라인의 상측 레벨은 선택된 디바이스 또는 그룹의 작업 범주를 포함하고 있다. 범주를 확장하면, 이용 가능한 실제 작업이 다음 레벨에서 드러난다. 사용자는 작업 범주, 및 어떤 소정의 범주 또는 사용자 정의된 범주내의 작업을 생성할 수도 있다. 일실시예에서, 현재 선택이 디바이스이면, 디스플레이된 이용 가능 작업은 상기 선택된 디바이스에 직접 할당된 작업과 디바이스가 멤버인 모든 그룹에 할당된 모든 작업이다. 상기 현재 선택이 그룹이면, 상기 디스플레이된 이용 가능 작업은 상기 선택된 그룹에 직접 할당된 상기 작업이다. 또한, 다수의 항목이 선택되면, 상기 디스플레이된 이용 가능 작업은선택된 모든 디바이스에 직접 할당된 모든 작업, 선택된 모든 그룹에 직접 할당된 모든 작업, 및 선택된 디바이스가 멤버인 모든 그룹에 할당된 모든 그룹의 교차점이 된다. 그룹 뷰의 경우와 같이, 상기 트리 발생기(345)는 트리 계층의 형태로 상기 작업과 범주를 디스플레이하는데 필요한 그래픽 기능을 발생한다.
상기 다른 뷰 발생기(343)는 상기 통신망의 기타 다른 뷰를 발생하는데 포함될 수도 있다. 또 다른 뷰가 도 8에 도시된 것과 같은 세그먼트의 도식적 디스플레이, 또는 통신망 구성 요소의 지리학적 레이아웃을 포함하고 있을 수도 있다. 예컨대, 지리학적 뷰는 특정 빌딩 또는 건물 집합체의 평면도에 대응하는 가로 세로 좌표와 탐색된 디바이스 정보를 조합함으로써 구현될 수도 있다.
상기 객체 필터 모듈(344)은 위에서 언급한 바와 같이, 상기 클라이언트 애플리케이션이 디스플레이하고자 하는 상기 정보만으로 상기 논리적 뷰 데이타를 줄이는데 사용된다. 디스플레이된 각각의 그룹과 디바이스의 경우에, 상기 디바이스는 상기 필터의 기준에 비교되고, 일치가 존재하는 경우에만 디스플레이된다.
상기 코어 서비스(300)는 또한 그룹명, 주어진 그룹이 디스플레이될 때 디스플레이될 비트맵, 및 상기 그룹의 멤버와 같은 그룹에 관한 정보의 저장 및 검색을 제공하는 논리적 뷰 데이타베이스를 포함하고 있다. 바람직한 실시예에서, 상기 논리적 뷰 데이타베이스는 데이타의 일관성을 위해 상기 물리적 모델 데이타베이스(333)에 포함되어 있다.
E. 작업 관리자
상기 작업 관리자(305)는 2가지 주요 기능, 즉 1) 상기 통신망에서 실행 가능한 모든 작업에 관한 정보, 및 이러한 작업이 행해질 수 있는 디바이스에 관한 정보를 유지하는 기능, 및 2) 제어 패널을 통해 입력된 사용자 명령에 응답하여 작업을 개시하는 기능을 수행한다. 작업은 본질적으로 원자 스크립트(atomic script)와 어떤 관련 파라미터로 구성되어 있다. 작업과 관련된 파라미터는 작업이 수행되게 되는 디바이스일 수도 있다. 작업은 디바이스에 대한 고장 수리 기능, 감시 기능 및 보고 기능을 포함하고 있다.
상기 통신망에서 실행 가능한 작업과 이러한 작업이 수행될 수 있는 디바이스를 결정할 때, 상기 작업 관리자(305)는 도 7을 참조하여 설명된 PNM 스키마를 사용한다. 각각의 디바이스는 이 디바이스와 관련된 하나 이상의 작업을 가질 수 있으며, 디바이스가 작업을 가지고 있으면, 이 작업은 상기 디바이스를 파라미터로 간주함으로써 수행 가능하고, 각각의 그룹이 디바이스와 작업을 멤버로서 가질 수 있으며, 작업이 특정 그룹의 멤버이면, 상기 작업은 동일한 그룹의 멤버인 어떤 디바이스를 파라미터로 간주할 수도 있음을 상기하자. 이와 같이 작업은 디바이스 및 디바이스 그룹에 링크된다. 상기 작업 관리자(305)는 특정 디바이스 및 그룹에 대해 이용 가능한 작업을 결정하기 위해서 이들 링크를 검사한다. 바람직한 실시예에서는, 이용 가능 작업이 상기 물리적 모델 데이타베이스(333)에 저장된다.
이하에서 설명되는 바와 같이, 상기 작업 관리자(305)는 하나 이상의 디바이스 또는 그룹의 사용자 선택에 응답하여 디스플레이를 제공할 수 있으며, 이에 따라 상기 선택된 디바이스 또는 그룹과 관련된 유효 작업이 표시된다. 사용자는 예컨대 디바이스 또는 그룹을 선택한 다음에, 이용 가능한 (디스플레이된) 작업을 더블 클릭함으로써 작업을 시작시킬 수 있다. 작업은 또한 사용자에 의해 정의될 수도 있으며, 개별적인 작업들은 복합 작업을 형성하기 위해 사용자에 의해 조합될 수도 있다.
상기 통신망에서 모든 실행 가능 작업의 정보를 유지하는 기능은 4개의 서브 기능, 즉 1) 사용자 입력을 통해 선택된 디바이스 또는 그룹의 작업을 계산하는 기능; 2) 그룹의 작업을 계산하는 기능; 3) 디바이스의 작업을 계산하는 기능; 및 4) 구성 요소(디바이스)의 작업을 계산하는 기능으로 분할될 수 있다. 제1서브 기능에 대해, 하나 이상의 디바이스 또는 그룹을 선택하는 사용자 입력에 의해서, 상기 작업 관리자(305)는 상기 선택된 디바이스 또는 그룹을 이들의 유효 작업과 연계시키는 물리적 모델 데이타베이스(333)에서의 링크에 대한 API 호출을 행할 수 있다. 도 12에는 선택을 위한 작업(디바이스 또는 그룹)을 계산하는 스텝들이 예시되어 있다. 초기에 0인 값 Effective Tasks는 상기 선택된 디바이스 또는 그룹에 대한 모든 유효작업을 나타낸다(스텝 1201). 선택된 각각의 그룹에 대해(스텝 1204), 상기 그룹에 대한 유효 작업(Tasks for Group)이 계산되고(스텝 1202), 다음에, Tasks for Group과 Effective Tasks의 교차점이 되도록 Effective Tasks가 갱신된다(스텝 1203). 다음에, 선택된 각각의 디바이스에 대해(스텝 1207), 상기 디바이스에 대한 유효 작업(Tasks for Device)이 계산되고(스텝 1205), 다음에, Tasks for Device와 Effective Tasks의 교차점이 되도록 Effective Tasks가 갱신된다(스텝 1206). 다음에, 상기 값(Effective Tasks)은 리턴된다(스텝 1208).
도 13에는 하나의 그룹에 대한 작업을 계산하기 위한 스텝들이 예시되어 있다. 초기에 0인 값 Tasks for Group은 주어진 디바이스에 대한 모든 유효값을 나타낸다(스텝 1301). Tasks for Group은 Tasks for Group의 새로운 값을 발생하기 위해 '현재의 그룹'에 대한 유효값(Tasks for Group)과 결합된다. 다음에, 상기 현재 그룹이 이 현재 그룹의 모체가 되도록 갱신되고(스텝 1303), 상기 현재 그룹이 루트(상기 트리의 상측 레벨)가 될 때까지(스텝 1304), 이전의 스텝(스텝 1302)이 반복된다. 다음에, 상기 값(Tasks for Group)이 리턴된다(스텝 1305).
도 14에는 주어진 디바이스에 대한 작업을 계산하기 위한 스텝들이 예시되어 있다. 초기에 0인 값 Tasks for Device은 주어진 디바이스에 대한 모든 유효값을 나타낸다(스텝 1401). 상기 디바이스가 멤버인 각각의 그룹에 대해(스텝 1402, 1405), 상기 그룹의 유효 작업, Tasks for Group이 계산되고(스텝 1403), 다음에, Tasks for Device가 Tasks for Group과 결합된 Tasks for Device가 되도록 갱신된다(스텝 1404). 다음에, 상기 선택된 디바이스의 모든 구성 요소에 대한 유효 작업, Component Tasks가 계산된다(스텝 1406). 다음에, Tasks for Device가 Component Tasks와 결합된 Tasks for Device가 되도록 갱신된다(스텝 1407). 다음에, 상기 주어진 디바이스에 할당된 모든 작업과 결합된 Tasks for Device가 되도록 Tasks for Device가 갱신된다(스텝 1408). 마지막으로, 상기 값 Tasks for Device가 리턴된다(스텝 1409).
도 15에는 Component Tasks 작업을 계산하기 위한 스텝들이 예시되어 있다. 초기에 0인 값 Tasks for Component는 주어진 디바이스의 구성 요소에 대한 모든 유효 작업을 나타낸다(스텝 1501). 주어진 디바이스의 구성 요소인 각각의 디바이스에 대해(스텝 1502,1505), Tasks for Device가 계산되고(스텝 1503), Tasks for Component가 Tasks for Device와 결합된 Tasks for Component가 되도록 갱신된다(스텝 1504). 다음에, 상기 값 Tasks for Component가 리턴된다(스텝 1506).
이와 같이, 컴퓨터 통신망에 관리 서비스를 제공하는 방법 및 장치에 대해 설명되었다. 상기 관리 서비스는 상기 통신망의 레이아웃, 수행될 수 있는 작업, 및 각각의 특정 작업이 수행될 수 있는 디바이스에 관한 정보를 사용자에게 제공해 주기 위해서 융통성 있고 디바이스 지향적인 견지에서 설계되어 있다. 상기 서비스는 또한 상기 통신망의 레이아웃을 관찰하는 주문형 방법을 사용자에게 제공한다. 본 발명은 특정 실시예를 참조하여 설명되었지만, 청구의 범위에 설명된 본 발명의 보다 넓은 사상 및 범위로부터 이탈하지 않고 이들 실시예에 대해 각종 수정 및 변경이 행해질 수 있음이 명백해진다. 따라서, 명세서 및 도면은 제한적인 의미가 아닌 예시적인 의미로 간주되어야 한다.

Claims (12)

  1. 복수의 디바이스를 포함하고, 복수의 작업이 상기 복수의 디바이스와 연계되는 컴퓨터 통신망에 관한 정보를 제공하는 방법에 있어서,
    상기 디바이스에 대응하는 제1 영역과 상기 작업에 대응하는 제2 영역을 가진 디스플레이를 발생하는 단계;
    상기 복수의 디바이스의 서브세트의 표현을 상기 제1 영역에 디스플레이하는 단계;
    상기 표현을 선택하는 사용자 입력을 받아들이는 단계; 및
    상기 표현을 선택하는 상기 사용자 입력에 응답하여, 상기 작업중 어떤 작업이 서브세트의 디바이스와 연계되는지 지시하는 정보를 상기 제2 영역에 디스플레이하는 단계를 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 표현을 디스플레이하는 상기 단계가 상기 디바이스 중 하나의 디바이스의 비트맵 또는 상기 디바이스 그룹의 비트맵을 디스플레이하는 단계를 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 사용자 입력을 받아들이는 상기 단계가 상기 비트맵을 선택하는 사용자 입력을 받아들이는 단계를 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 작업중 어떤 작업이 상기 복수의 디바이스의 서브세트의 각각의 디바이스 상에서 수행 가능한지를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 디바이스의 서브세트의 표현을 상기 제1 영역에 디스플레이하는 상기 단계가 상기 복수의 디바이스의 서브세트를 나타내는 제1 트리구조를 상기 제1영역에 디스플레이하는 단계를 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 작업중 어떤 작업이 상기 디바이스의 서브세트의 디바이스와 연계하는지 지시하는 정보를 상기 제2 영역에 디스플레이하는 단계는, 상기 복수의 디바이스의 서브세트의 각각의 디바이스 상에서 수행 가능한 작업을 나타내는 제2 트리 구조를 상기 제2 영역에 디스플레이하는 단계를 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 제2 영역에 디스플레이하는 단계는, 상기 작업중 어떤 작업이 상기 복수의 디바이스의 서브세트의 모든 디바이스와 연계되는지를 지시하는 정보를 상기 제2 영역에 디스플레이하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 제2 영역에 디스플레이하는 단계는, 상기 작업중 어떤 작업이 상기 복수의 디바이스의 서브세트의 모든 디바이스 상에서 수행가능한지를 지시하는 정보를 상기 제2 영역에 디스플레이하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 복수의 디바이스를 포함하고, 복수의 작업이 상기 복수의 디바이스와 연계되는 컴퓨터 통신망에 관한 정보를 제공하는 장치에 있어서,
    상기 디바이스에 대응하며 상기 복수의 디바이스의 서브세트의 표현을 포함하는 제1 영역과 상기 작업에 대응하는 제2 영역을 가진 디스플레이를 발생하는 수단;
    상기 표현을 선택하는 사용자 입력을 받아들이는 수단; 및
    상기 사용자 입력에 응답하여, 상기 작업중 어떤 작업이 상기 서브세트의 디바이스 상에서 수행 가능한지를 지시하는 정보를 제2 영역에 디스플레이하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 작업중 어떤 작업이 상기 복수의 디바이스의 서브세트의 모든 디바이스 상에서 수행 가능한지를 결정하는 수단을 더 포함하며,
    상기 제2 영역에 디스플레이하는 수단은 상기 작업중 어떤 작업이 상기 복수의 디바이스의 서브세트의 모든 디바이스 상에서 수행 가능한지를 지시하는 정보를 상기 제2 영역에 디스플레이하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  11. 제 9 항에 있어서, 상기 발생수단은 상기 복수의 디바이스의 서브세트를 나타내는 제1 트리 구조를 제1 영역에 디스플레이하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 제2 영역에 디스플레이하는 수단은 상기 복수의 디바이스의 서브세트의 각각의 디바이스 상에서 수행 가능한 작업을 나타내는 제2 트리 구조를 상기 제2 영역에 디스플레이하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
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