KR20040007602A - 정보 분배 방법, 컴퓨터 프로그램 제품 및 시스템 - Google Patents

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KR20040007602A KR10-2003-7015337A KR20037015337A KR20040007602A KR 20040007602 A KR20040007602 A KR 20040007602A KR 20037015337 A KR20037015337 A KR 20037015337A KR 20040007602 A KR20040007602 A KR 20040007602A
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Abstract

컴퓨터 네트워크에서 정보를 분배하는 방법, 프로그램 및 시스템이 개시된다. 본 발명은 전자 파일을 복수의 조각으로 분할하는 단계와, 이후에 제 1 클라이언트 머신으로부터 그 파일 조각의 요청을 수신하는 단계를 포함한다. 제 2 클라이언트 머신이 동일한 파일 조각을 요청하면, 그 요청은 제 1 클라이언트로 재전송된다. 제 1 클라이언트는 이후에 피어 투 피어 서버로서 기능해서 요청된 파일 조각을 제 2 클라이언트에 다운로드시킨다.

Description

정보 분배 방법, 컴퓨터 프로그램 제품 및 시스템{METHOD AND APPARATUS FOR WIDE-SPREAD DISTRIBUTION OF ELECTRONIC CONTENT IN A PEER TO PEER FASHION}
본 발명은 일반적으로 컴퓨터 네트워크 환경에 관한 것이고, 더 상세하게는 데이터의 대량 분배에 관한 것이다.
인터넷 상에서의 현재의 데이터 대량 분배 기술은 컨텐트를 사용 가능하게 하는 하나 이상의 "마스터" 서버 및 동일한 데이터가 저장되어 있는 훨씬 더 많은 "미러" 사이트로 이루어진다. 전형적으로, 마스터 서버는 매우 쉽게 장악되어서(overwhelmed), 엔드 유저는 미러 사이트의 리스트를 수동으로 획득해야 한다. 이들 미러 사이트 각각은 전형적으로 시간 기반 자동화(time-based automation:전형적으로, 야간에 스케쥴링되는 크론 잡(cron job))로 구동되기 때문에 업데이트된 컨텐트를 가질 수도 가지지 않을 수도 있다. 이 분배 방안은 특정 영역에서의 중요한 초기 파일을 처리할 때 점점 문제가 되고, 낭비가 있다.
따라서, 동일한 컨텐트를 다운로드하는 근처의 다른 클라이언트에 마스터 서버에 대한 요구의 끊김없는 피어 투 피어 오프로딩(seemless peer-to-peer offloading) 방법을 구비하는 것이 바람직하다.
본 발명은 함께 출원되어 공동 계류중인, 미국 특허 출원 제 09/888,472 호, "Method and Apparatus to Encourage Client into a Distributed Peer to Peer Sharing Technology"와 관련이 있다. 상기 언급되어 함께 양도된, 공동 계류중인 미국 특허 출원은 본 발명에서 참조로서 인용된다.
도 1은 본 발명이 실시될 수 있는 데이터 처리 시스템의 네트워크를 도시한 도면,
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 서버로서 실시될 수 있는 데이터 처리 시스템의 블록도,
도 3은 본 발명이 실시될 수 있는 데이터 처리 시스템을 도시한 블록도,
도 4는 본 발명에 따른 피어 투 피어 오프로딩을 도시한 흐름도,
도 5는 본 발명에 따른 다운된 피어 투 피어 서버의 우회(circumvention)를 나타내는 흐름도,
도 6은 본 발명에 따른 피어 투 피어 데이터 분배에서의 보안 절차를 나타내는 흐름도.
본 발명은 컴퓨터 네트워크에서 정보를 분배하는 방법, 프로그램 및 시스템을 제공한다. 본 발명은 전자 파일을 복수의 조각으로 분리하는 단계 및 파일 조각을 그 파일 조각을 요청한 제 1 클라이언트 머신으로 다운로딩시키는 단계를 포함한다. 제 2 클라이언트 머신이 동일한 파일 조각을 요청하면, 이 요청(request)은 제 1 클라이언트에 재전송된다. 제 1 클라이언트는 피어 투 피어 서버로서 기능해서 요청된 파일 조각을 제 2 클라이언트에 다운로드시킨다.
도면을 참조하면, 도 1은 본 발명이 실시될 수 있는 데이터 처리 시스템의 네트워크를 도시한 도면이다. 네트워크 데이터 처리 시스템(100)은 본 발명이 실시될 수 있는 컴퓨터의 네트워크이다. 네트워크 데이터 처리 시스템(100)은 네트워크(102)를 포함하고, 이는 네트워크 데이터 처리 시스템(100) 내에서 서로 접속된 다양한 디바이스와 컴퓨터 사이의 통신 링크를 제공하기 위해 사용되는 매체이다. 네트워크(102)는 유선, 무선 통신 링크 또는 광섬유 케이블과 같은 접속을 포함할 수 있다.
도시된 실시예에서, 서버(104)는 저장 유닛(106)과 함께 네트워크(102)에 접속된다. 또한, 클라이언트(108, 110, 112)는 네트워크(102)에 접속된다. 이들 클라이언트(108, 110, 112)는 예컨대, 개인용 컴퓨터 또는 네트워크 컴퓨터가 될 수 있다. 도시된 실시예예서, 서버(104)는 부트 파일, 운영 체제 이미지 및 애플리케이션과 같은 데이터를 클라이언트(108-112)에 제공한다. 네트워크 데이터 처리 시스템(100)은 도시되지 않은 추가적인 서버, 클라이언트 및 다른 디바이스를 포함할수 있다. 도시된 실시예에서, 네트워크 데이터 처리 시스템(100)은 프로토콜의 TCP/IP 조(suite)를 사용해서 서로 통신하는 네트워크 및 게이트웨이의 월드 와이드한 집합을 나타낸다. 네트워크의 중심에 있는 것은 주 노드들 또는 호스트 컴퓨터들 사이의 고속 데이터 통신 라인의 백본으로, 수천개의 상업용, 공공기관용, 교육용 및 데이터 및 메시지의 경로를 지정하는 다른 컴퓨터 시스템으로 이루어져 있다. 물론, 네트워크 데이터 처리 시스템(100)은, 예컨대 인트라넷, LAN, WAN과 같은 수천개의 다른 타입의 네트워크로서 구현될 수 있다. 도 1은 본 발명의 실시예일뿐, 구조적인 한정이 아니다.
도 2를 참조하면, 도 1의 서버(104)와 같은 서버로서 구현될 수 있는, 데이터 처리 시스템의 블록도가 본 발명의 바람직한 실시예에 따라서 도시된다. 데이터 처리 시스템(200)은 시스템 버스(206)에 접속된 복수의 프로세서(202, 204)를 포함하는 대칭형 멀티프로세서(SMP)가 될 수 있다. 다른 방안으로, 단일 프로세서 시스템이 사용될 수 있다. 메모리 컨트롤러/캐시(208)가 시스템 버스(206)에 접속되어서 로컬 메모리(209)로의 인터페이스를 제공한다. I/O 버스 브리지(210)는 시스템 버스(206)에 접속되어서 I/O 버스(212)로의 인터페이스를 제공한다. 메모리 컨트롤러/캐시(208) 및 I/O 버스(210)는 도시되 바와 같이 일체화된다.
I/O 버스(212)에 접속된 PCI 버스 브리지(214)는 PCI 버스(216)로의 인터페이스를 제공한다. 다수의 모뎀이 PCI 버스(216)에 접속될 수 있다. 전형적인 PCI 버스 구현은 4개의 PCI 확장 슬롯 또는 애드인(add-in) 커넥터를 지원할 것이다. 도 1에서 네트워크 컴퓨터(108-112)로의 통신 링크가 애드인 보드를 통해서 PCI 버스(216)에 접속된 모뎀(218) 및 네트워크 어댑터(220)를 통해 제공될 수 있다.
추가적인 PCI 버스 브리지(222, 224)는 추가적인 PCI 버스(226, 228)를 지원하고, 이로부터 추가적인 모뎀 또는 네트워크 어댑터가 지원될 수 있다. 이런식으로, 데이터 처리 시스템(200)은 다수의 네트워크 컴퓨터로의 접속을 가능하게 한다. 메모리 매핑 그래픽 어댑터(230) 및 하드 디스크(232)는 간접적으로 또는 집적적으로 도시된 바와 같이 I/O 버스(212)에도 접속될 수 있다.
당업자는 도 2에 도시된 하드웨어가 변경될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 예컨대, 광 디스크 드라이브 등과 같은 다른 주변 디바이스가 도시된 하드웨어를 대신해서 더 사용될 수 있다. 도시된 실시예는 본 발명에 관한 구조적인 한정을 나타내는 것이 아니다.
도 2에 도시된 데이터 처리 시스템은 예컨대, 미국 뉴욕 아몬크의 IBM사에서 제조한, AIX 운영체제를 구동하는 IBM RISC/System 6000 시스템이 될 수 있다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예가 구현될 수 있는 데이터 처리 시스템을 나타내는 블록도가 도시된다. 데이터 처리 시스템(300)은 클라이언트 컴퓨터의 예이다. 데이터 처리 시스템(300)은 PCI 로컬 버스 아키텍쳐를 사용한다. 도시된 실시예가 PCI 버스를 사용하고 있지만, AGP 및 ISA와 같은 다른 버스 아키텍쳐가 사용될 수 있다. 프로세서(302) 및 메인 메모리(304)는 PCI 브리지(308)를 통해서 PCI 로컬 버스(306)에 접속된다. PCI 브리지(308)는 프로세서(302)용으로 일체화된 메모리 컨트롤러 및 캐시 메모리를 더 포함한다. PCI 버스(306)로의 추가적인 접속은 직접적인 구성요소 상호접속 또는 애드인 보드를 통해서 이루어진다. 도시된 실시예에서, LAN 어댑터(310), SCSI 호스트 버스 어댑터(312) 및 확장 버스 인터페이스(314)는 직접 구성요소 상호접속을 통해서 PCI 로컬 버스(306)에 접속된다. 반대로, 오디오 어댑터(316), 그래픽 어댑터(318) 및 오비오/비디오 어댑터(319)가, 확장 슬롯에 삽입된 애드인 보드에 의해서 PCI 로컬 버스(306)에 접속된다. 확장 버스 인터페이스(314)는 키보드 및 마우스 어댑터(320), 모뎀(322) 및 추가 메모리(324)용 접속을 제공한다. 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스(SCSI) 호스트 버스 어댑터(312)는 하드 디스크 드라이브(326), 테이프 드라이브(328), CD-ROM 드라이브(330) DVD 드라이브(332)용 접속을 제공한다. 전형적인 PCI 로컬 버스 장치는 3개 또는 4개의 PCI 확장 슬롯 또는 애드인 접속을 제공한다.
운영체제는 프로세서(302)에서 구동되어서 도 3에 도시된 데이터 처리 시스템(300) 내의 다양한 구성 요소를 조합하고, 제어를 제공하기 위해 사용된다. 운영 체제는 마이크로소프트사의 윈도우 2000과 같은, 시중에서 구입가능한 운영체제가 될 수 있다. Java와 같은 객체 지향형 프로그래밍 시스템은 운영체제와 관련되어서 실행될 수 있으며, 데이터 처리 시스템(300)에서 실행되는 Java 프로그램 또는 애플리케이션으로부터 운영체제로 호출을 제공한다. "Java"는 선 마이크로시스템사의 등록상표이다. 운영체제, 객체 지향형 운영체제 및 애플리케이션 또는 프로그램의 인스트럭션은 하드 디스크 드라이브(326)와 같은 저장 디바이스에 위치되어서, 프로세서(302)에 의해 확장용 메인 메모리(304)에 로딩될 수 있다.
당업자는 도 3의 하드웨어가 실시하기에 따라서 변할 수 있다는 것을 이해할것이다. 플래시 ROM(또는 동등한 비휘발성 메모리) 또는 광 디스크 드라이브 등과 같은, 다른 내부 하드웨어 또는 주변 디바이스가 도 3에 도시된 하드웨어 외에 추가로, 또는 이들을 대신해서 사용될 수 있다. 또한, 본 발명의 프로세스는 데이터 처리 시스템의 멀티프로세서에 적용될 수 있다.
다른 실시예예서, 데이터 처리 시스템(300)은 자신이 어떤 타입의 네트워크 통신 인터페이스를 포함하는지에 관계없이, 어떤 타입의 네트워크 통신 인터페이스에 의존하지 않고 부팅 가능한 독립형(stand-alone) 시스템이 될 수 있다. 다른 실시예에서, 데이터 처리 시스템(300)은, 운영체제 파일 및/또는 유저 생성 데이터를 저장하는 비휘발성 메모리를 제공하기 위해 ROM 및/또는 플래시 ROM을 구비해서 구성된, PDA 디바이스가 될 수 있다.
도 3에 도시된 실시예 및 상기 설명된 실시예는 구조적인 한정을 의도하는 것은 아니다. 예컨대, 데이터 처리 시스템(300)은 노트북 컴퓨터 또는 PDA의 형태를 취하는 휴대형 컴퓨터도 될 수 있다. 데이터 처리 시스템(300)은 또한 키오스크(kiosk) 또는 웹 어플라이언스도 될 수 있다.
종래의 대용량 데이터 분배의 접근 방안에 있어서, 클라이언트로부터 서버(마스터 서버 또는 미러 사이트)로의 직접 접속이 개방된다. 요청된 파일의 모든 바이트는 처음부터 마지막까지 순서대로 다운로드된다. 어떤 경우에는, 접속이 단절되면, 클라이언트는 에러 지점에서 다운로드를 재시작한다. 모든 경우에, 다운로드는 선형이고, 순차적이며, 바이트 또는 패킷 기반이다. 전형적으로 서버는 대역폭 한계에 이를 때까지, 한정된 수의 요청의 주소를 지정한다.
본 발명은 마스터 서버에서의 요구를, 동일한 컨텐트를 다운로딩하는 가까운 클라이언트로 오프로드하기 위해 피어 투 피어 기술의 끊김없는 사용을 이용하는 방법을 제공한다.
도 4를 참조하면, 피어 투 피어 오프로딩을 나타내는 흐름도가 본 발명에 따라서 도시되어 있다. 이 처리는 전체적으로 인터넷에서의 대역폭 소비를 감소시키도록 종래의 접근 방안을 수정한다. 이 처리는 큰 파일을 조각으로 분리하면서 개시된다(단계 401). 예컨대, 파일이 650메가바이트(MB)라면, 파일은 650개의 1MB 조각으로 분리된다. 이 조각들은 서로 다른 클라이언트로 다운로드된다(단계 402). 본 실시예에서, 각각의 클라이언트는 전체 파일의 정확하게 1/650을 가지고 있고, 각각의 1MB 조각을 피어 클라이언트로 재브로드케스팅한다.
새로운 클라이언트가 파일의 조각을 요청하면(단계 430), 원래의 완전한 파일을 가지고 있는 서버는 클라이언트가 요청하는 파일 조각이 이미 다른 클라이언트에 다운로드되었는지 측정한다(단계 404). 요청된 파일 조각이 다운로드되지 않았다면, 서버는 요청을 받아들여서, 요청된 파일 조각을 새로운 클라이언트에 다운로드시킨다(단계 405). 만약 요청된 파일 조각이 이미 다른 클라이언트에 다운로드되었다면, 서버는 새로운 요청 중인 클라이언트의 방향을 피어 투 피어 서버로 전환시킨다(단계 406). 이 방향 전환은 관련된 네트워크 위치를 기반으로 한다. 예컨대, 텍사스주에서의 파일 조각 요청은 모두 텍사스주의 피어 투 피어 서버로 갈 것이다.
본 발명을 사용하는 효과는 파일에 액세스하는 사람들의 수가 증가함에 따라서, 파일을 미러링(mirroring)하는 피어 투 피어 서버의 리스트(및 이들 서버에 의해 증가되는 잠재적인 대역폭)도 동일하게 또는 잠재적으로는 더 빠르게 증가할 수 있다는 것이다. 파일이 분할되는 크기 및 수는 부하에 근원해서 유동적으로 변할 수 있다. 이런식으로, 부하가 더 클수록, 마스터 서버로부터 제공되는 조각은 더 작아지고, 피어 투 피어 서버에 대한 의존성은 더 커진다.
다음 실시예는 본 발명의 애플리케이션을 더 설명하는 것을 돕는다. 650개의 클라이언트가 650MB 파일을 동시에 동일한 마스터 서버로부터 다운로드하려하고, 서비스될 큐에서 대기한다. 최초 65개의 머신이 마스터 서버에 접속해서 파일 조각을 수신하고, 적어도 10개의 다른 클라이언트 머신과 이를 공유한다. 이런식으로, 마스터 서버는 65다운로드(피어 투 피어 서버끼리는 데이터를 공유하지 않는다고 가정하며, 그렇지 않으면 그 수는 더 감소될 것이다) 및 다른 클라이언트의 방향을 정확한 머신으로 전환하는 오버헤드만을 처리한다. 클라이언트 방향 전환 비용(CPU 사용 및 대역폭면에서)은 동일한 파일을 650번 재전송하는 비용보다 저렴하다.
도 5를 참조하면, 다운된 피어 투 피어 서버의 우회(circumvention)를 나타내는 흐름도가 본 발명에 따라 도시되어 있다. 위의 실시예를 사용하면 65개의 피어 투 피어 서버 중 어느 것이라도 다운될(go down) 가능성이 있다(결국, 이들은 엔드 유저에 의해 소유된다)(단계 501). 결과적으로, 클라이언트는 피어 투 피어 서버로의 접속을 상실해서(단계 502), 마스터 서버에 재접속해야할 것이다(단계 503). 마스터 서버는 다른 피어 투 피어 서버로 클라이언트의 방향을 전환시키거나 혹은 클라이언트를 피어 투 피어 서버 자신으로 전환시킬 것이다(단계 504). 이후에 마스터 서버는 다운된 피어 투 피어 서버를 피어 투 피어 서버 미러의 리스트에서 제거한다(단계 505).
도 6을 참조하면, 본 발명에 따라서 피어 투 피어 데이터 분배에서 보안 절차를 나타내는 흐름도가 도시되어 있다. 보안을 위해서, 마스터 서버는 파일용 소형 다이제스트를 클라이언트에 직접 전송할 수 있다(단계 601). 이는 클라이언트가 피어 투 피어 서버 중 어느 것이 그들의 각각의 파일 조각에서 오류가 발생했다고 정확하게 말할 수 있도록 행해진다. 전형적으로, 다이제스트는 데이터 블록에 하나의 고유한 CRC와 같은 검사 바이트의 세트이다. 간략화된 실시예에서, "this is my happy string"과 같은 데이터의 청크(chunk)는 14의 CRC 값을 갖는다. 데이터가 손상되지 않았는지 검사하기 위해 항상 유일하게 작동하는 단방향 알고리즘이다. 상기 실시예에 이어서, 서버/피어는 CRC를 우선 전송하고, "this is my happy string"를 전송하며, 클라이언트는 문자열과 CRC를 비교해서 성공적으로 전송되었는지 판정한다.
전체 파일을 한번에 전송하는 경우에, 서버/피어는 전체 파일에 대해 하나의 다이제스트만을 전송할 필요가 있고, 이는 세분성(granularity)이 미세 기반(fine basis)이기 때문이다. 클라이언트는 전체 파일을 수신하거나 수신하지 않는다. 파일 조각을 전송하는 경우에, 각각의 조각을 검사하기 위해 별도의 다이제스트가 전송되어야 한다(전체 파일에 대해 하나의 다이제스트를 전송하는 것과는 반대). 더욱이, 큰 파일에 대해서 각각의 파일 조각을 검사하는 것은 더 효과적이고, 이는다이제스트에 대한 데이터의 비율이 높을 수록, 하나의 고유한 수를 가질 가능성이 더 높아서 검출되지 않는 문제가 발생할 확률이 작기 때문이다.
피어 중 하나가 원하지 않은 데이터에 대해 통과를 결정하면(예컨대 컴퓨터 바이러스), 데이터의 다이제스트는 마스터 서버로부터의 다이제스트와 일치하지 않을 것이고, 클라이언트는 거짓 데이터(bogus data)를 폐기하는 것을 알 것이다. 파일 조각에서 오류가 발생하면, 수신 클라이언트는 마스터 서버와 접촉할 것이고, 이 마스터 서버는 오류가 발생한 피어 투 피어 서버와의 접속을 단절할 것이다(단계 603). 또한, 파일 조각이 재전송되어야 하는지 클라이언트가 판정할 수 있도록, 각각의 파일 조각용 다이제스트는 마스터 서버로부터 클라이언트로 전송될 수 있다(단계 604). 마스터 서버는 필요한 파일 조각을 재전송할 수 있다(단계 605). 서버에 관한 상세한 정보가 전체 파일의 다이제스트에 전송되는 것이 제안되기도 한다. 이런식으로, 얼마나 많은 피어 투 피어 서버가 전송에 포함든지, 불법적으로 분배되는 자료의 기원을 즉시 측정할 수 있을 것이다.
본 발명이 완전하게 기능하는 데이터 처리 시스템의 항목으로 설명되었지만, 당업자는 본 발명의 처리가 컴퓨터 판독 가능 매체의 인스트럭션의 형태 및 다양한 형태로 분배될 수 있다는 것과 분배를 수행하기 위해 실제로 사용되는 신호 저장 매체의 각각의 타입에 관계없이 동일하게 적용된다는 것을 이해할 것이다. 컴퓨터 판독 가능 매체의 예는 플로피 디스크, 하드 디스크 드라이브, RAM, CD-ROM, DVD-ROM와 같은 기록 가능 타입 매체 및 디지털 및 아날로그 통신 링크, 예컨대 고주파 및 광파 전송과 같은 통신 형식을 사용하는 유선 또는 무선 통신 링크와 같은 전송타입 매체를 포함한다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 특정 데이터 처리 시스템에서 실제로 사용하기 위해 디코딩되는 코딩 포맷의 형태를 취할 수 있다.
본 발명의 상세한 설명이 예시 및 기술을 위해 제공되었지만, 개시된 형태로 본 발명을 한정하려는 것은 아니다. 많은 변경 및 수정이 있을 수 있다는 것이 당업자에게는 자명할 것이다. 본 발명의 원리, 실제 애플리케이션을 가장 잘 나타내어서, 당업자가 특정 사용에 적합하게 다양하게 수정되는 다양한 실시예에 대해서 본 발명을 이해할 수 있도록 실시예가 채택되었다.

Claims (19)

  1. 컴퓨터 네트워크에서 정보를 분배하는 방법에 있어서,
    전자 파일을 복수의 조각으로 분할하는 단계와,
    제 1 클라이언트 머신으로부터 하나의 파일 조각의 요청(request)을 수신하는 단계와,
    상기 요청된 파일 조각을 상기 제 1 클라이언트 머신으로 다운로드시키는 단계와,
    제 2 클라이언트 머신으로부터 상기 파일 조각의 요청을 수신하는 단계와,
    상기 제 2 클라이언트 머신으로부터의 상기 요청을 상기 제 1 클라이언트 머신에 재전송하는 단계
    를 포함하는 정보 분배 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    모든 파일 조각을 복수의 클라이언트 머신 ― 상기 클라이언트 머신은 상기 파일 조각을 요청하는 다른 클라이언트 머신용 피어 투 피어 서버(peer-to-peer servers)로서 기능함 ― 에 다운로드시키는 단계
    를 더 포함하는 정보 분배 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    각각의 피어 투 피어 서버는 하나의 고유한(unique) 파일 조각을 저장하는
    정보 분배 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 컴퓨터 네트워크에 더 이상 접속되지 않는 제 1 피어 투 피어 서버에 저장된 파일 조각의 요청을 수신하는 단계와,
    상기 파일 조각의 카피를 포함하는 제 2 피어 투 피어 서버에 상기 요청을 재전송하는 단계와,
    사용가능한 피어 투 피어 서버의 리스트에서 상기 제 1 피어 투 피어 서버를 제거하는 단계
    를 더 포함하는 정보 분배 방법.
  5. 제 2 항에 있어서,
    파일 조각용 다이제스트(a digest)를 그 파일 조각을 수신한 각각의 클라이언트 머신에 전송하는 단계
    를 더 포함하는 정보 분배 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    클라이언트로부터 소정 피어 투 피어 서버의 파일 조각에 오류가 있음을 나타내는 메시지를 수신하는 단계와,
    상기 파일 조각의 오류가 있는 상기 피어 투 피어 서버와의 접속을 해제하는 단계와,
    상기 클라이언트에 상기 파일 조각을 재전송하는 단계 ― 상기 재전송된 파일 조각은 오류 컨텐트가 없음 ―
    를 더 포함하는 정보 분배 방법.
  7. 컴퓨터 네트워크에서 정보를 분배하는 방법에 있어서,
    서버에 저장되어 있는 전자 파일의 복수의 조각 중 하나를 요청하는 단계와,
    상기 서버로부터 상기 요청된 파일 조각을 수신하는 단계와,
    상기 서버로부터 재전송되는 상기 파일 조각에 대한 요청을 클라이언트 머신으로부터 수신하는 단계와,
    상기 파일 조각을 상기 클라이언트 머신에 전송하는 단계
    를 포함하는 정보 분배 방법.
  8. 컴퓨터 네트워크에서 분배된 정보를 획득하는 방법에 있어서,
    서버에 저장되어 있는 전자 파일의 복수의 조각 중 하나를 요청하는 단계와,
    상기 요청된 파일 조각을 상기 파일 조각의 카피를 포함하는 클라이언트 머신으로부터 수신하는 단계
    를 포함하는 정보 획득 방법.
  9. 데이터 처리 시스템에 사용하는 컴퓨터 판독 가능 매체 내에 있으며, 컴퓨터 네트워크에서 정보를 분배하기 위한 컴퓨터 프로그램 제품에 있어서,
    전자 파일을 복수의 조각으로 분할하는 인스트럭션과,
    제 1 클라이언트 머신으로부터 하나의 파일 조각의 요청을 수신하는 인스트럭션과,
    상기 요청된 파일 조각을 상기 제 1 클라이언트 머신으로 다운로드시키는 인스트럭션과,
    제 2 클라이언트 머신으로부터 상기 파일 조각의 요청을 수신하는 인스트럭션과,
    상기 제 2 클라이언트 머신으로부터의 상기 요청을 상기 제 1 클라이언트 머신에 재전송하는 인스트럭션
    을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  10. 제 9 항에 있어서,
    모든 파일 조각을 복수의 클라이언트 머신 ― 상기 클라이언트 머신은 상기 파일 조각을 요청하는 다른 클라이언트 머신용 피어 투 피어 서버로서 기능함 ― 에 다운로드시키는 인스트럭션
    을 더 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  11. 제 10 항에 있어서,
    각각의 피어 투 피어 서버는 하나의 고유한 파일 조각을 저장하는
    컴퓨터 프로그램 제품.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 컴퓨터 네트워크에 더 이상 접속되지 않는 제 1 피어 투 피어 서버에 저장된 파일 조각의 요청을 수신하는 인스트럭션과,
    상기 파일 조각의 카피를 포함하는 제 2 피어 투 피어 서버에 상기 요청을 재전송하는 인스트럭션과,
    사용가능한 피어 투 피어 서버의 리스트에서 상기 제 1 피어 투 피어 서버를 제거하는 인스트럭션
    을 더 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  13. 제 10 항에 있어서,
    파일 조각용 다이제스트를 그 파일 조각을 수신한 각각의 클라이언트 머신에 전송하는 인스트럭션
    을 더 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  14. 제 13 항에 있어서,
    클라이언트로부터 소정 피어 투 피어 서버의 파일 조각에 오류가 있음을 나타내는 메시지를 수신하는 인스트럭션과,
    상기 파일 조각의 오류가 있는 상기 피어 투 피어 서버와의 접속을 해제하는 인스트럭션과,
    상기 클라이언트에 상기 파일 조각을 재전송하는 인스트럭션 ― 상기 재전송된 파일 조각은 오류 컨텐트가 없음 ―
    을 더 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  15. 컴퓨터 네트워크에서 정보를 분배하는 컴퓨터 프로그램 제품에 있어서,
    서버에 저장되어 있는 전자 파일의 복수의 조각 중 하나를 요청하는 인스트럭션과,
    상기 서버로부터 상기 요청된 파일 조각을 수신하는 인스트럭션과,
    상기 서버로부터 재전송되는 상기 파일 조각에 대한 요청을 클라이언트 머신으로부터 수신하는 인스트럭션과,
    상기 파일 조각을 상기 클라이언트 머신에 전송하는 인스트럭션
    을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  16. 컴퓨터 네트워크에서 분배된 정보를 획득하는 컴퓨터 프로그램 제품에 있어서,
    서버에 저장되어 있는 전자 파일의 복수의 조각 중 하나를 요청하는 인스트럭션과,
    상기 요청된 파일 조각을 상기 파일 조각의 카피를 포함하는 클라이언트 머신으로부터 수신하는 단계
    를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  17. 컴퓨터 네트워크에서 정보를 분배하는 시스템에 있어서,
    전자 파일을 복수의 조각으로 분할하는 분할 구성 요소와,
    제 1 클라이언트 머신으로부터 하나의 파일 조각의 요청을 수신하는 제 1 수신기와,
    상기 요청된 파일 조각을 상기 제 1 클라이언트 머신으로 다운로드시키는 통신 구성 요소와,
    제 2 클라이언트 머신으로부터 상기 파일 조각의 요청을 수신하는 제 2 수신기와,
    상기 제 2 클라이언트 머신의 상기 요청을 상기 제 1 클라이언트 머신에 재전송하는 재전송 구성 요소
    를 포함하는 정보 분배 시스템.
  18. 컴퓨터 네트워크에서 정보를 분배하는 시스템에 있어서,
    서버에 저장되어 있는 전자 파일의 복수의 조각 중 하나를 요청하는 제 1 통신 구성 요소와,
    상기 서버로부터 상기 요청된 파일 조각을 수신하는 제 1 수신기와,
    상기 서버로부터 재전송되는 상기 파일 조각의 요청을 클라이언트 머신으로부터 수신하는 제 2 수신기와,
    상기 파일 조각을 상기 클라이언트 머신에 전송하는 제 2 통신 구성 요소
    를 포함하는 정보 분배 시스템.
  19. 컴퓨터 네트워크에서 분배된 정보를 획득하는 시스템에 있어서,
    서버에 저장되어 있는 전자 파일의 복수의 조각 중 하나를 요청하는 통신 구성 요소와,
    상기 요청된 파일 조각을 상기 파일 조각의 카피를 포함하는 클라이언트 머신으로부터 수신하는 수신기
    를 포함하는 시스템.
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