KR102266554B1 - 컴포넌트 기반 소프트웨어의 컴포넌트 상태 관리 방법 및 장치 - Google Patents

컴포넌트 기반 소프트웨어의 컴포넌트 상태 관리 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명의 실시 예들은, 컴포넌트 기반 소프트웨어를 구성하는 컴포넌트들의 상태를 관리하는 방법 및 장치에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시 예에 따른 컴포넌트 기반 소프트웨어를 구성하는 컴포넌트의 상태 관리 방법은, 상위 컴포넌트 및 상기 상위 컴포넌트에 의하여 참조되는 적어도 하나의 속성 컴포넌트들이 구동되는 구동 상태에서, 상기 속성 컴포넌트들의 상태 전이를 감지하는 단계; 상기 속성 컴포넌트들 중 적어도 하나의 속성 컴포넌트의 상태 전이가 감지되는 경우, 설정된 정보를 참조하여 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인지 확인하는 단계; 및 상기 확인 결과를 기반으로, 상기 상위 컴포넌트의 상태 전이 여부를 결정하는 단계를 포함한다. 본 발명의 실시 예들에 따르면, 일부 컴포넌트가 고장 등의 이유로 동작하지 않는 경우에도 중단 없이 시스템이 운영되도록 할 수 있다.

Description

컴포넌트 기반 소프트웨어의 컴포넌트 상태 관리 방법 및 장치{COMPONENT STATUS MANAGEMENT METHOD FOR COMPONENT BASED SOFTWARE AND APPARATUS THEREOF}
본 발명의 실시 예들은, 컴포넌트 기반 소프트웨어를 구성하는 컴포넌트들의 상태를 관리하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
현재 개발되는 많은 소프트웨어들은 소프트웨어 재사용성(reusability) 및 생산성(productivity) 향상을 위해 컴포넌트를 활용하여 개발되며, 이러한 소프트웨어는, 컴포넌트 기반 소프트웨어(Component Based Software)라 부른다. 컴포넌트 기반 소프트웨어는, 시스템을 여러 개의 컴포넌트 구분하고 그들 사이의 연결된 조합 형태로 설계된다. 컴포넌트 기반 소프트웨어의 구현 과정에서는, 기 개발된 컴포넌트들을 재사용하고, 최소한의 컴포넌트들만을 별도로 개발하여 구현한다.
컴포넌트 기반 소프트웨어를 이용하는 경우, 소프트웨어 재사용성이나 생산성은 높아지는 장점이 있으나, 구성된 컴포넌트들 중 일부가 고장 등의 이유로 동작하지 않는 경우, 시스템 전체가 오동작하거나 멈추는 문제가 발생한다. 특히, 소프트웨어가 네트워크를 통한 분산 환경에서 운영되고, 여러 사이트에 분산된 컴포넌트들을 조합하여 소프트웨어를 구성하는 경우, 이런 현상이 더욱 빈번히 발생한다.
본 발명의 실시 예들은, 일부 컴포넌트의 동작이 중단되더라도 컴포넌트 기반 소프트웨어가 중단 없이 수행되도록 하는 방안을 제공한다.
본 발명의 실시 예들은, 컴포넌트 기반 소프트웨어를 구성하는 컴포넌트들의 상태 관리 방법을 제공한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 컴포넌트 기반 소프트웨어를 구성하는 컴포넌트의 상태 관리 방법은, 상위 컴포넌트 및 상기 상위 컴포넌트에 의하여 참조되는 적어도 하나의 속성 컴포넌트들이 구동되는 구동 상태에서, 상기 속성 컴포넌트들의 상태 전이를 감지하는 단계; 상기 속성 컴포넌트들 중 적어도 하나의 속성 컴포넌트의 상태 전이가 감지되는 경우, 설정된 정보를 참조하여 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인지 확인하는 단계; 및 상기 확인 결과를 기반으로, 상기 상위 컴포넌트의 상태 전이 여부를 결정하는 단계를 포함한다.
상기 방법은, 상기 확인 결과 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적이지 않는 경우, 상기 상위 컴포넌트의 구동 상태를 유지하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은, 상기 확인 결과 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인 경우, 참조될 속성 컴포넌트들을 재설정하기 위하여 상기 상위 컴포넌트를 속성 설정 상태로 전이시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은, 상기 상위 컴포넌트에 의하여 참조될 속성 컴포넌트들의 재설정이 완료된 경우, 초기화를 위하여 상기 상위 컴포넌트를 초기화 상태로 전이시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은, 상기 초기화 상태에서 초기화가 성공한 상위 컴포넌트를 상기 구동 상태로 전이시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은, 상기 상위 컴포넌트가 상기 속성 설정 상태로 전이되는 경우, 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트에 대하여 기 할당된 자원을 반환하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은, 상기 속성 설정 상태, 초기화 상태 및 구동 상태 중 어느 하나의 상태에서 오류가 발생한 컴포넌트를 실패 상태로 전이시키는 단계를 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 실패 상태에서 오류가 복구되는 컴포넌트를 상기 속성 설정 상태로 전이시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은, 상기 속성 설정 상태, 초기화 상태 및 구동 상태 중 어느 하나의 상태에서 사용자에 의하여 선택된 컴포넌트를 비활성 상태로 전이시키는 단계를 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 비활성 상태로 전이되는 컴포넌트에 대하여 기 할당된 자원을 반환하는 단계를 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 비활성 상태에서 사용자에 의하여 선택된 컴포넌트를 상기 속성 설정 상태로 전이시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 컴포넌트 기반 소프트웨어를 구성하는 컴포넌트의 상태 관리 장치는, 구동 상태로 전이된, 상위 컴포넌트 및 상기 상위 컴포넌트에 의하여 참조되는 적어도 하나의 속성 컴포넌트들을, 구동하는 구동 모듈; 상기 구동 중인 속성 컴포넌트들의 상태 전이를 감지하는 상태 전이 감시 모듈; 및 상기 속성 컴포넌트들 중 적어도 하나의 속성 컴포넌트의 상태 전이가 감지되는 경우, 설정된 정보를 참조하여 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인지 확인하고, 상기 확인 결과를 기반으로 상기 상위 컴포넌트의 상태 전이 여부를 결정하는 상태 전이 모듈을 포함한다.
상기 상태 전이 모듈은, 상기 확인 결과 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적이지 않는 경우, 상기 상위 컴포넌트의 구동 상태를 유지할 수 있다.
상기 상태 전이 모듈은, 상기 확인 결과 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인 경우, 참조될 속성 컴포넌트들을 재설정하기 위하여 상기 상위 컴포넌트를 속성 설정 상태로 전이시킬 수 있다.
상기 상태 전이 모듈은, 상기 상위 컴포넌트에 의하여 참조될 속성 컴포넌트들의 재설정이 완료된 경우, 초기화를 위하여 상기 상위 컴포넌트를 초기화 상태로 전이시킬 수 있다.
상기 상태 전이 모듈은, 상기 초기화 상태에서 초기화가 성공한 상위 컴포넌트를 상기 구동 상태로 전이시킬 수 있다.
상기 상태 전이 모듈은, 상기 상위 컴포넌트가 상기 속성 설정 상태로 전이되는 경우, 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트에 대하여 기 할당된 자원을 반환할 수 있다.
상기 상태 전이 모듈은, 상기 속성 설정 상태, 초기화 상태 및 구동 상태 중 어느 하나의 상태에서 오류가 발생한 컴포넌트를 실패 상태로 전이시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 상태 전이 모듈은, 상기 실패 상태에서 오류가 복구되는 컴포넌트를 상기 속성 설정 상태로 전이시킬 수 있다.
상기 상태 전이 모듈은, 상기 속성 설정 상태, 초기화 상태 및 구동 상태 중 어느 하나의 상태에서 사용자에 의하여 선택된 컴포넌트를 비활성 상태로 전이시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 상태 전이 모듈은, 상기 비활성 상태로 전이되는 컴포넌트에 대하여 기 할당된 자원을 반환할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 상태 전이 모듈은, 상기 비활성 상태에서 사용자에 의하여 선택된 컴포넌트를 상기 속성 설정 상태로 전이시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 프로세서 및 메모리를 포함하는 컴포넌트 상태 관리 장치는, 상기 메모리에 컴포넌트 기반 소프트웨어를 구성하는 컴포넌트의 상태를 관리하기 위한 명령어들이 저장되며, 상기 명령어들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 프로세서로 하여금, 상위 컴포넌트 및 상기 상위 컴포넌트에 의하여 참조되는 적어도 하나의 속성 컴포넌트들이 구동되는 구동 상태에서 상기 속성 컴포넌트들의 상태 전이를 감지하고, 상기 속성 컴포넌트들 중 적어도 하나의 속성 컴포넌트의 상태 전이가 감지되는 경우 설정된 정보를 참조하여 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인지 확인하고, 상기 확인 결과를 기반으로 상기 상위 컴포넌트의 상태 전이 여부를 결정하도록 하는 명령어들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 명령어들은, 상기 프로세서로 하여금, 상기 확인 결과 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적이지 않는 경우 상기 상위 컴포넌트의 구동 상태를 유지하도록 하고, 상기 확인 결과 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인 경우 참조될 속성 컴포넌트들을 재설정하기 위하여 상기 상위 컴포넌트를 속성 설정 상태로 전이시키도록 하는 명령어들을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따르면, 일부 컴포넌트가 고장 등의 이유로 동작하지 않는 경우에도 중단 없이 시스템이 운영되도록 할 수 있다. 본 발명의 실시 예들에 따르면, 시스템 운영 중에 성능 및 기능 향상을 위하여 동적으로 컴포넌트를 교체할 수 있다. 본 발명의 실시 예들에 따르면, 일부 컴포넌트들이 중단되는 경우, 적절한 대처 방법을 제공함으로써 시스템의 융통성을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예들이 적용되는 컴포넌트 기반 소프트웨어의 구조를 간략히 도시한 블록도,
도 2는 본 발명의 실시 예들에 따른 컴포넌트가 제공하는 기능을 설명하기 위한 예시도,
도 3은 본 발명의 실시 예들에 따른 전이 상태를 설명하기 위한 예시도,
도 4는 본 발명의 실시 예들에 따른 컴포넌트들의 상태 전이 과정을 설명하기 위함 흐름도,
도 5는 본 발명의 실시 예들에 따른 컴포넌트 관리자의 기능 구조를 설명하기 위한 블록도,
도 6은 본 발명의 실시 예들에 따른 컴포넌트 상태 관리 장치를 설명하기 위한 블록도.
이하에서, 본 발명의 실시 예들을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.
본 발명의 실시 예들은, 컴포넌트 적재, 제거, 연결 및 단절 등이 동적으로 가능하도록 하기 위하여 필요한 컴포넌트 전이 상태와, 상태 전이 시 요구되는 동작을 제안한다.
본 발명의 실시 예들은, 컴포넌트의 동적 관리를 위하여 컴포넌트가 갖추어야 할 기능을 제안한다.
이하, 첨부되는 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예들을 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시 예들이 적용되는 컴포넌트 기반 소프트웨어의 구조를 간략히 도시한 블록도이다.
컴포넌트 기반 소프트웨어는, 적어도 하나의 컴포넌트들로 이루어질 수 있으며, 참조되는 컴포넌트와 참조하는 컴포넌트 사이에 연결이 형성된다. 컴포넌트들 사이의 연결은, 방향성 그래프(directed graph) 형식을 가지며, 참조하는 컴포넌트에서 참조되는 컴포넌트로의 방향을 갖는다.
예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같은 컴포넌트 기반 소프트웨어에서, 컴포넌트 2(120) 및 컴포넌트 3(130)은 컴포넌트 1(110)에 의하여 참조되는 컴포넌트이며, 컴포넌트 4(140)는 컴포넌트 2(120)에 의하여 참조되는 컴포넌트이다.
컴포넌트들 사이의 연결은, 참조되는 컴포넌트의 고유 식별자를, 참조하는 컴포넌트의 속성 값으로 저장하는 방법으로 설정된다.
예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같은 컴포넌트 기반 소프트웨어에서, 컴포넌트 1(110)은, 속성 A를 통하여 컴포넌트 2(120)로 향하는 연결을 갖고, 속성 B를 통하여 컴포넌트 3(130)으로 향하는 연결을 갖는다.
이들 컴포넌트들은, 컴포넌트 관리자에 의하여 호출, 상태 전이 및 구동 등이 이루어질 수 있다. 컴포넌트 관리자는, 프로세서 상에서 실행되는 모듈로서, 독립된 프로그램으로 존재하거나, 다른 프로그램의 일부로 존재할 수 있다.
전술한 바와 같이, 컴포넌트 기반 소프트웨어는, 일부 컴포넌트가 고장 등의 이유로 동작하지 않는 경우, 시스템 전체가 오동작하거나 멈추는 문제가 발생한다.
예를 들어, 도 1에 도시된 컴포넌트 4(140)가 동작하지 않는 경우, 컴포넌트 4(140)를 참조하는 컴포넌트 2(120)의 동작에 문제가 발생하고, 이에 따라 컴포넌트 1(110)의 동작에도 문제가 발생하게 된다.
만약, 컴포넌트 4(140)가 없더라도 컴포넌트 기반 소프트웨어가 다른 방식으로 구동될 수 있는 경우라면, 컴포넌트 관리자가 이를 컴포넌트 2(120)에게 통보함으로써 전술한 상황에 대처할 수 있다. 예를 들어, 컴포넌트 4(140)가 컴포넌트 2(120)의 수행에 중대한 영향을 주지 않는 컴포넌트인 경우, 컴포넌트 관리자는 컴포넌트 4(140)가 제대로 동작하지 않는다는 것을 컴포넌트 2(120)에게 알릴 수 있다. 그럼으로써, 컴포넌트 2(120)는, 컴포넌트 4(140)를 참조하지 않거나, 컴포넌트 4(140)로부터 획득되는 잘못된 정보들을 폐기할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따르면, 어느 하나의 컴포넌트의 동작에 문제가 발생하더라도, 시스템 중단 없이 유연한 상황 대처를 할 수 있다.
예를 들어, '사람 인식' 컴포넌트가 '얼굴 인식' 컴포넌트와 '몸체 인식' 컴포넌트들을 참조하여 동작한다고 가정할 때, '얼굴 인식' 컴포넌트의 수행 결과가 '사람 인식' 컴포넌트의 동작에 영향을 미치기는 하지만, '몸체 인식' 컴포넌트의 수행 결과만으로도 '사람 인식' 컴포넌트의 수행에 문제가 없는 경우에는, '사람 인식' 컴포넌트는 '얼굴 인식' 컴포넌트의 오류 발생에도 불구하고 '몸체 인식' 컴포넌트만을 참조하여 인식 동작을 수행할 수 있다.
또한, 컴포넌트 4(140)의 동작이 재개되는 경우 컴포넌트 관리자가 이를 컴포넌트 2(120)에게 통보하여 시스템 중단이 발생하지 않도록 할 수 있다. 이러한 경우, 컴포넌트 2(120)는, 컴포넌트 4(140)의 참조를 재개하거나, 컴포넌트 4(140)으로부터 획득되는 정보들을 이용하여 동작을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이, 본 발명의 실시 예들은, 컴포넌트들 사이의 속성 연결이 동적으로 이루어지도록 함으로써 시스템 중단이 이루어지지 않도록 할 수 있다. 이를 위하여, 컴포넌트들이 제공해야 하는 기능과, 컴포넌트 상태 및 상태 전이 방식과, 컴포넌트 관리자가 동작하는 방식의 정리가 요구된다
도 2는 본 발명의 실시 예들에 따른 컴포넌트가 제공하는 기능을 설명하기 위한 예시도이다. 도 2에는, 일 예로서, 컴포넌트가 제공하는 기능을 java 인터페이스를 차용하여 도시하였다.
컴포넌트들은, 초기화 작업을 수행하는 기능(initialize)과 종료화 작업을 수행하는 기능(destroy)을 제공할 수 있다.
초기화는, 각 컴포넌트의 수행에 필요한 모든 속성이 설정된 후 호출될 수 있으며, 초기화가 성공한 컴포넌트는 다른 컴포넌트에 의하여 참조될 수 있다.
종료화는, 구동 중인 컴포넌트를 비활성화시키는 과정에서 해당 컴포넌트의 수행을 위하여 사용되었던 자원을 반환하기 위하여 호출될 수 있다.
컴포넌트는, 필요한 속성을 설정하기 위한 기능(setProperty)과 속성으로 설정된 컴포넌트를 해제하기 위한 기능(unsetProperty)을 제공할 수 있다.
전술한 기능들은, 컴포넌트 관리자에 의하여 적절한 시점에 호출된다. 이는 관련되는 도면을 참조하여 후술한다.
도 3은 본 발명의 실시 예들에 따른 전이 상태를 설명하기 위한 예시도이다.
미적재 상태(Unloaded)(301)는, 초기 상태로서 컴포넌트가 적재되기 이전의 상태이다. 컴포넌트 관리자에 의하여 컴포넌트가 적재되면 해당 컴포넌트는 속성 설정 상태(303)로 전이된다.
속성 설정 상태(Prop_setting)(303)는, 적재된 컴포넌트가 수행에 필요한 속성들에 대한 설정을 대기하는 상태이다. 속성 설정 상태인 컴포넌트는, 다른 컴포넌트들에 의하여 참조될 수 없다. 속성 설정은, 'setProperty()' 메소드(method) 호출을 통하여 이루어질 수 있으며, 사용자(프로그램 개발자일 수 있다. 이하 같다)에 의하여 속성 설정이 완료되면, 컴포넌트는 초기화 상태(305)로 전이된다.
만약, 속성 설정 상태에서 오류가 발생하는 경우에는 해당 컴포넌트는 실패 상태(311)로 전이될 수 있다. 만약, 속성 설정 상태에서 사용자가 비활성을 지시하는 경우에는 해당 컴포넌트는 비활성 상태(309)로 전이될 수 있다.
초기화 상태(Initializing)(305)는, 컴포넌트 수행에 필요한 속성 값이 설정된 후, 이 속성 값을 이용하여 컴포넌트의 초기화를 수행하는 상태이다. 컴포넌트 관리자는, 초기화 상태(305)인 모든 컴포넌트들에 대하여 'initialize()' 메소드를 호출하여 초기화를 시도할 수 있으며, 초기화가 성공한 컴포넌트(호출 반환 값이 'true'인 컴포넌트)는 구동 상태(307)로 전이된다.
만약, 'initialize()' 메소드에 대한 호출 반환 값이 'false'인 경우, 해당 컴포넌트에 대한 초기화 상태(305)가 유지되며, 컴포넌트 관리자에 의하여 재차 'initialize()' 메소드가 호출될 수 있다.
만약, 'initialize()' 메소드 수행 중에 예외가 발생하는 경우, 해당 컴포넌트는, 실패 상태(311)로 전이될 수 있다. 만약, 초기화 상태에서, 사용자에 의한 비활성 지시가 있는 경우, 해당 컴포넌트는 비활성 상태(309)로 전이될 수 있다.
만약, 적어도 하나의 속성 컴포넌트를 참조하는 컴포넌트(이하, 상위 컴포넌트라 함)의 초기화 상태에서, 속성 컴포넌트 중 일부가 구동 상태에서 다른 상태로 전이하는 경우, 상기 상위 컴포넌트는 속성 설정 상태로 전이될 수 있다.
구동 상태(Running)(307)는, 컴포넌트 수행에 필요한 모든 속성이 설정되고, 초기화가 성공적으로 완료되어, 해당 컴포넌트의 기능이 수행되는 상태이다.
상위 컴포넌트의 구동 중에, 일부 속성 컴포넌트가 상태 전이(예를 들어, 구동 상태(307)에서 실패 상태(311)로의 전이)되는 경우, 상위 컴포넌트는 해당 속성의 설정을 대기하는 속성 설정 상태(303)로 전이될 수 있다. 속성 설정 상태(303)로의 전이는 'unsetProperty()' 메소드 호출에 의하여 이루어질 수 있다. 이 때, 컴포넌트 관리자는, 'finalize()'함수를 호출하여 해당 컴포넌트에 대한 'initialize()' 함수 호출 시에 할당된 자원이 반환되도록 할 수 있다.
한편, 상위 컴포넌트의 구동 중에, 일부 속성 컴포넌트의 전이가 있는 경우라 하더라도, 해당 속성 컴포넌트가 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인 컴포넌트가 아닌 경우에는, 상위 컴포넌트의 구동 상태(307)가 그대로 유지될 수 있다.
만약, 구동 상태에서, 오류가 발생하는 경우 해당 컴포넌트는 실패 상태(311)로 전이될 수 있다. 만약, 구동 상태에서 사용자에 의한 비활성화 지시가 있는 경우 해당 컴포넌트는 비활성 상태(309)로 전이될 수 있다.
비활성 상태(Deactivated)(309)는, 사용자에 의하여 컴포넌트가 비활성화된 상태이다. 비활성 상태(309)로의 전이는, 속성 설정 상태(303), 초기화 상태(305) 및 구동 상태(307) 중 적어도 하나의 상태에서 이루어질 수 있다.
비활성 상태(309)는, 사용자에 의한 활성화 요청이 있기 전까지 유지될 수 있다. 사용자에 의한 활성화 요청이 있는 경우, 컴포넌트는, 속성 설정 상태(303)로 전이된다.
실패 상태(Failed)(311)는, 컴포넌트의 고장 등으로 인하여, 해당 컴포넌트가 수행될 수 없는 상태이다. 실패 상태(311)에서는, 사용자에 의한 장애 복구가 요구되며, 장애가 복구되는 경우, 미적재 상태(301)를 거쳐 속성 설정 상태(303)로 전이될 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시 예들에 따른 컴포넌트들의 상태 전이 과정을 설명하기 위함 흐름도이다.
단계(401)에서, 컴포넌트 관리자는, 컴포넌트를 적재(로드)한다. 적재된 컴포넌트들은, 컴포넌트 관리자에 의하여 미적재 상태에서 속성 설정 상태로 전이된다.
단계(403)에서, 컴포넌트 관리자는, 사용자 입력을 기반으로 속성 설정 상태에 있는 컴포넌트들에 대한 속성 설정을 수행한다. 속성 설정은, 'setProperty()' 메소드(method) 호출을 통하여 이루어질 수 있으며, 속성 설정이 완료된 컴포넌트는, 컴포넌트 관리자에 의하여 초기화 상태로 전이된다.
만약, 속성 설정 수행 중에 오류가 발생하는 컴포넌트가 있는 경우, 컴포넌트 관리자는 해당 컴포넌트를 실패 상태로 전이시킬 수 있다. 만약, 사용자가 속성 설정 상태에 있는 컴포넌트를 비활성화 할 것을 지시하는 경우, 컴포넌트 관리자는 해당 컴포넌트를 비활성 상태(309)로 전이시킬 수 있다.
단계(405)에서, 컴포넌트 관리자는, 초기화 상태에 있는 컴포넌트들에 대한 초기화를 수행한다. 초기화는 'initialize()' 메소드 호출을 통하여 이루어질 수 있으며, 초기화가 성공한 컴포넌트는, 컴포넌트 관리자에 의하여 구동 상태로 전이된다.
만약, 'initialize()' 메소드에 대한 호출 반환 값이 'false'인 컴포넌트가 있는 경우, 컴포넌트 관리자는 해당 컴포넌트에 대한 초기화 상태를 유지하고, 추후 재차 'initialize()' 메소드를 호출할 수 있다.
만약, 함수 수행 중에 예외가 발생하는 컴포넌트가 있는 경우, 컴포넌트 관리자는 해당 컴포넌트를 실패 상태로 전이시킬 수 있다.
만약, 사용자가 초기화 상태에 있는 컴포넌트를 비활성화 할 것을 지시하는 경우, 컴포넌트 관리자는 해당 컴포넌트를 비활성 상태(309)로 전이시킬 수 있다.
단계(407)에서, 컴포넌트 관리자는, 구동 상태에 있는 컴포넌트들을 구동한다.
만약, 상위 컴포넌트의 구동 중에 일부 속성 컴포넌트가 상태 전이되는 것이 감지되면, 컴포넌트 관리자는, 해당 속성 컴포넌트가 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인 컴포넌트인지 여부를 기반으로, 상위 컴포넌트의 구동 상태를 유지하거나, 상위 컴포넌트를 속성 설정 상태로 전이시킬 수 있다.
상위 컴포넌트의 구동에 필수적인 컴포넌트인지 여부는, 설정된 정보를 참조하여 확인할 수 있다. 상기 설정된 정보는, 예를 들어, 속성 설정 상태에서 사용자에 의하여 입력된 것일 수 있다. 상기 설정된 정보는, 예를 들어, 상위 컴포넌트에 대한 속성 컴포넌트들이 해당 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인 것인지 또는 선택적인 것인지에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 확인 결과 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상위 컴포넌트의 구동에 필수적이지 않는 경우, 컴포넌트 관리자는, 상위 컴포넌트의 구동 상태를 유지시킬 수 있다.
한편, 상기 확인 결과 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인 경우, 컴포넌트 관리자는, 참조될 속성 컴포넌트들을 재설정하기 위하여 상위 컴포넌트를 속성 설정 상태로 전이시킬 수 있다. 속성 설정 상태로의 전이는 'unsetProperty()' 메소드 호출에 의하여 이루어질 수 있다. 이 때, 컴포넌트 관리자는, 'finalize()'함수를 호출하여 해당 속성 컴포넌트에 대하여 할당된 자원이 반환되도록 할 수 있다.
만약, 컴포넌트 수행 중 오류가 발생하는 컴포넌트가 있는 경우, 컴포넌트 관리자는, 해당 컴포넌트를 실패 상태(311)로 전이시킬 수 있다. 만약, 사용자가 구동 상태에 있는 컴포넌트를 비활성화 할 것을 지시하는 경우, 컴포넌트 관리자는 해당 컴포넌트를 비활성 상태로 전이시킬 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시 예들에 따른 컴포넌트 관리자의 기능 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
본 발명의 실시 예들에 따른 컴포넌트 관리자는, 구동 모듈(510), 상태 전이 모듈(520) 및 상태 전이 감시 모듈(530)을 포함한다. 전술한 구성 요소 중 적어도 하나는 생략될 수 있다.
구동 모듈(510)은, 구동 상태로 전이된 컴포넌트들을 구동시킬 수 있다. 상기 컴포넌트들은, 상위 컴포넌트 및 상기 상위 컴포넌트에 의하여 참조되는 적어도 하나의 속성 컴포넌트를 포함할 수 있다.
상태 전이 모듈(520)은, 상태 전이 감시 모듈(530)로부터 속성 컴포넌트의 상태 전이가 이루어졌음을 통보 받는 경우, 설정된 정보를 참조하여 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인지 확인하고, 상기 확인 결과를 기반으로 상기 상위 컴포넌트의 상태 전이 여부를 결정할 수 있다.
상기 설정된 정보는, 속성 설정 상태에서 사용자에 의하여 입력된 것일 수 있다. 상기 설정된 정보는, 예를 들어, 상위 컴포넌트에 대한 속성 컴포넌트들이 해당 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인 것인지 또는 선택적인 것인지에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 확인 결과 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적이지 않는 경우, 상태 전이 모듈(520)은, 상기 상위 컴포넌트의 구동 상태를 유지할 수 있다.
반면, 상기 확인 결과 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인 경우, 상태 전이 모듈(520)은, 참조될 속성 컴포넌트들을 재설정하기 위하여 상기 상위 컴포넌트를 속성 설정 상태로 전이시킬 수 있다. 이 때, 상태 전이 모듈(520)은, 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트에 대하여 기 할당된 자원을 반환할 수 있다. 상기 속성 설정 상태에서 상기 상위 컴포넌트에 의하여 참조될 컴포넌트들의 재설정이 완료되는 경우, 상태 전이 모듈(520)은, 상기 상위 컴포넌트를 초기화 상태로 전이시킬 수 있다. 그리고, 상태 전이 모듈(520)은, 상기 초기화 상태에서 초기화가 성공한 상위 컴포넌트를 구동 상태로 전이시킬 수 있다.
한편, 상태 전이 모듈(520)은, 속성 설정 상태, 초기화 상태 및 구동 상태 중 어느 하나의 상태에서 오류가 발생한 컴포넌트를 실패 상태로 전이시킬 수 있다. 실패 상태로 전이된 컴포넌트의 오류가 복구되는 경우, 상태 전이 모듈(520)은, 해당 컴포넌트를 속성 설정 상태로 전이시킬 수 있다.
상태 전이 모듈(520)은, 속성 설정 상태, 초기화 상태 및 구동 상태 중 어느 하나의 상태에서 사용자에 의하여 선택된 컴포넌트를 비활성 상태로 전이시킬 수 있다. 이 때, 상태 전이 모듈(520)은, 비활성 상태로 전이되는 컴포넌트에 대하여 기 할당된 자원이 반환되도록 할 수 있다. 상태 전이 모듈(520)은, 비활성 상태에 있는 컴포넌트들 중 활성화를 위한 사용자의 선택이 있는 컴포넌트들을 속성 설정 상태로 전이시킬 수 있다.
상태 전이 감시 모듈(530)은, 컴포넌트들의 상태 전이를 감지하고 감지된 사항을 상태 전이 모듈(520) 및 다른 컴포넌트 중 적어도 하나에게 알릴 수 있다. 예를 들어, 상태 전이 감시 모듈(530)은, 구동 중인 속성 컴포넌트들의 상태 전이가 감지되는 경우, 이를 상위 컴포넌트 및 상태 전이 모듈(520)에게 알릴 수 있다.
본 발명의 실시 예들은, 컴퓨터 시스템 내에, 예를 들어, 컴퓨터 판독가능 기록 매체로 구현될 수 있다. 도 6에 도시된 바와 같이, 컴퓨터 시스템(900)은 하나 이상의 프로세서(910), 메모리(920), 저장부(930), 사용자 인터페이스 입력부(940) 및 사용자 인터페이스 출력부(950) 중 적어도 하나 이상의 요소를 포함할 수 있으며, 이들은 버스(960)를 통해 서로 통신할 수 있다. 또한, 컴퓨터 시스템(900)은 네트워크에 접속하기 위한 네트워크 인터페이스(970)를 또한 포함할 수 있다. 프로세서(910)는 메모리(920) 및/또는 저장소(930)에 저장된 처리 명령어를 실행시키는 CPU 또는 반도체 소자일 수 있다. 메모리(920) 및 저장부(930)는 다양한 유형의 휘발성/비휘발성 기억 매체를 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리는 ROM(924) 및 RAM(925)을 포함할 수 있다.
이에 따라, 본 발명의 실시 예들은 컴퓨터로 구현되는 방법 또는 컴퓨터 실행 가능 명령어들이 저장된 비휘발성 컴퓨터 기록 매체로 구현될 수 있다. 상기 명령어들은 프로세서에 의해 실행될 때 본 발명의 적어도 일 실시 예에 따른 방법을 수행할 수 있다.

Claims (18)

  1. 컴퓨터 시스템에 의해 자동으로 구현되고, 컴포넌트 기반 소프트웨어를 구성하는 컴포넌트의 상태 관리 방법에 있어서,
    상위 컴포넌트 및 상기 상위 컴포넌트에 의하여 참조되는 적어도 하나의 속성 컴포넌트들이 구동되는 구동 상태에서, 상기 속성 컴포넌트들의 상태 전이를 감지하는 단계;
    상기 속성 컴포넌트들 중 적어도 하나의 속성 컴포넌트의 상태 전이가 감지되는 경우, 설정된 정보를 참조하여 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인지 확인하는 단계;
    상기 확인 결과를 기반으로, 상기 상위 컴포넌트의 상태 전이 여부를 결정하는 단계; 및
    상기 확인 결과 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적이지 않는 경우, 상기 상위 컴포넌트의 구동 상태를 유지하는 단계
    를 포함하는 컴포넌트 상태 관리 방법.
  2. 삭제
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 확인 결과 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인 경우, 참조될 속성 컴포넌트들을 재설정하기 위하여 상기 상위 컴포넌트를 속성 설정 상태로 전이시키는 단계
    를 더 포함하는 컴포넌트 상태 관리 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 상위 컴포넌트에 의하여 참조될 속성 컴포넌트들의 재설정이 완료된 경우, 초기화를 위하여 상기 상위 컴포넌트를 초기화 상태로 전이시키는 단계
    를 더 포함하는 컴포넌트 상태 관리 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 초기화가 성공한 상위 컴포넌트를 상기 구동 상태로 전이시키는 단계
    를 더 포함하는 컴포넌트 상태 관리 방법.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 상태 전이된 속성 컴포넌트에 대하여 기 할당된 자원을 반환하는 단계
    를 더 포함하는 컴포넌트 상태 관리 방법.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 속성 설정 상태, 초기화 상태 및 구동 상태 중 어느 하나의 상태에서 오류가 발생한 컴포넌트를 실패 상태로 전이시키는 단계; 및
    상기 실패 상태에서 오류가 복구되는 컴포넌트를 상기 속성 설정 상태로 전이시키는 단계
    를 더 포함하는 컴포넌트 상태 관리 방법.
  8. 제 4 항에 있어서,
    상기 속성 설정 상태, 초기화 상태 및 구동 상태 중 어느 하나의 상태에서 사용자에 의하여 선택된 컴포넌트를 비활성 상태로 전이시키는 단계; 및
    상기 비활성 상태에서 사용자에 의하여 선택된 컴포넌트를 상기 속성 설정 상태로 전이시키는 단계
    를 더 포함하는 컴포넌트 상태 관리 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 비활성 상태로 전이되는 컴포넌트에 대하여 기 할당된 자원을 반환하는 단계
    를 더 포함하는 컴포넌트 상태 관리 방법.
  10. 컴포넌트 기반 소프트웨어를 구성하는 컴포넌트의 상태 관리 장치에 있어서,
    구동 상태로 전이된, 상위 컴포넌트 및 상기 상위 컴포넌트에 의하여 참조되는 적어도 하나의 속성 컴포넌트들을, 구동하는 구동 모듈;
    상기 구동 중인 속성 컴포넌트들의 상태 전이를 감지하는 상태 전이 감시 모듈; 및
    상기 속성 컴포넌트들 중 적어도 하나의 속성 컴포넌트의 상태 전이가 감지되는 경우, 설정된 정보를 참조하여 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인지 확인하고, 상기 확인 결과를 기반으로 상기 상위 컴포넌트의 상태 전이 여부를 결정하는 상태 전이 모듈을 포함하고,
    상기 상태 전이 모듈은,
    상기 확인 결과 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적이지 않는 경우, 상기 상위 컴포넌트의 구동 상태를 유지하는 컴포넌트 상태 관리 장치.
  11. 삭제
  12. 제 10 항에 있어서, 상기 상태 전이 모듈은,
    상기 확인 결과 상기 상태 전이된 속성 컴포넌트가 상기 상위 컴포넌트의 구동에 필수적인 경우, 참조될 속성 컴포넌트들을 재설정하기 위하여 상기 상위 컴포넌트를 속성 설정 상태로 전이시키는
    컴포넌트 상태 관리 장치.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 상태 전이 모듈은,
    상기 상위 컴포넌트에 의하여 참조될 속성 컴포넌트들의 재설정이 완료된 경우, 초기화를 위하여 상기 상위 컴포넌트를 초기화 상태로 전이시키는
    컴포넌트 상태 관리 장치.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 상태 전이 모듈은,
    상기 초기화가 성공한 상위 컴포넌트를 상기 구동 상태로 전이시키는
    컴포넌트 상태 관리 장치.
  15. 제 12 항에 있어서, 상기 상태 전이 모듈은,
    상기 상태 전이된 속성 컴포넌트에 대하여 기 할당된 자원을 반환하는
    컴포넌트 상태 관리 장치.
  16. 제 13 항에 있어서, 상기 상태 전이 모듈은,
    상기 속성 설정 상태, 초기화 상태 및 구동 상태 중 어느 하나의 상태에서 오류가 발생한 컴포넌트를 실패 상태로 전이시키고, 상기 실패 상태에서 오류가 복구되는 컴포넌트들 상기 속성 설정 상태로 전이시키는
    컴포넌트 상태 관리 장치.
  17. 제 13 항에 있어서, 상기 상태 전이 모듈은,
    상기 속성 설정 상태, 초기화 상태 및 구동 상태 중 어느 하나의 상태에서 사용자에 의하여 선택된 컴포넌트를 비활성 상태로 전이시키고, 상기 비활성 상태에서 사용자에 의하여 선택된 컴포넌트를 상기 속성 설정 상태로 전이시키는
    컴포넌트 상태 관리 장치.
  18. 제 17 항에 있어서, 상기 상태 전이 모듈은,
    상기 비활성 상태로 전이되는 컴포넌트에 대하여 기 할당된 자원을 반환하는
    컴포넌트 상태 관리 장치.
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