KR20110030266A - 범용 미들웨어 브릿지 장치 및 그 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 상이한 미들웨어 상에 있는 디바이스간의 상호 동작을 지원하는 범용 미들웨어 브릿지 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 범용 미들웨어 브릿지 장치는 서로 상이한 미들웨어 디바이스들 간의 상호 동작을 위한 메시지 변환규칙들을 수집하는 변환규칙 수집부; 메시지 변환규칙들을 메시지 형식별로 등록시키는 변환규칙 등록부; 및 미들웨어 디바이스들로부터의 메시지를 메시지 변환규칙들을 근거로 상호 변환하고, 변환된 메시지를 메시지 형식별로 전달하는 메시지 변환부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 미들웨어 개발자가 변환규칙을 쉽게 작성할 수 있도록 편의성을 제공하며, 상이한 디바이스간 상호연동을 간단한 방법으로 가능하도록 하는 효과가 있다.
Description
본 발명은 상이한 미들웨어 상에 있는 디바이스간의 상호 동작을 지원하는 범용 미들웨어 브릿지 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
본 발명은 지식경제부 및 정보통신연구진흥원의 지식경제기술혁신사업의 일환으로 수행한 연구로부터 도출된 것이다[과제관리번호 : 2009-F-027-01, 과제명 : 홈네트워크 이질성 극복을 위한 홈네트워크 상호연동 미들웨어 기술 개발].
최근, 상이한 미들웨어 디바이스를 지원하기 위한 방법이 다양하게 등장하고 있다. 이에 따라 상이한 미들웨어 상에 있는 디바이스들 간에 상호 동작이 가능하게 되었다. 하지만 이러한 방법은 상이한 미들웨어에 연결된 디바이스들 간의 상호 동작을 가능하게 하기 위한 목적에 중점을 두기 때문에, 새로운 미들웨어가 등장할 때마다 대응되는 새로운 어댑터를 매번 어렵게 개발해야 한다. 이에 따라 어댑터 개발에 있어 빠르고 편리한 방법에 대한 필요성이 커지고 있다.
현재, 홈네트워크 미들웨어로서 널리 사용되고 있는 것으로는 HAVI(Home Audio Video Interoperability), Jini, LonWorks, HnCP(Home Network Control Protocol), UPnP(Universal Plug and Play) 등이 있다. 이러한, 홈네트워크 미들웨어를 위한 기존의 브릿지 방법들로는 유니버셜 홈 서버를 위한 각각의 어댑터를 상이한 방법으로 개별적으로 개발하는 방법이 적용되고 있다.
그러나, 이와 같은 기존의 미들웨어 브릿지 방법들은 요구되는 어댑터를 각각 만들어 지원하며, 디바이스 간에 상호 동작을 위한 메시지 변환 방법 또한 어댑터 별로 다르게 개발하여야 한다. 이는 미들웨어 어댑터 개발자가 새로운 미들웨어 출현 시 범용 미들웨어에 대해 이해를 하고 있어야 하며, 미들웨어 어댑터 개발자에게 메시지 변환 방법에 대해서도 많은 지식과 노력을 요구하게 된다. 예를 들면, 미들웨어 어댑터 개발자는 어댑터 아이디 체계가 어떻게 되는지, 멀티캐스트를 하기 위한 프로토콜은 어떻게 정의되는지 등과 같은 어댑터 구현에 있어 어댑터가 가져야 하는 모든 기능에 대해 알아야 한다. 또 다른 예를 들면 미들웨어 어댑터 개발자는 표준 프로토콜이 어떻게 정의되어 있는지 알아야 하며, 이를 변환하기 위해서는 일일이 분석하고 대입하는 과정이 필요하다. 이러한 미들웨어 어댑터 개발은 개발 시간뿐만 아니라 표준 프로토콜을 파악하기 어려운 문제점이 있다.
따라서, 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 본 발명은 서로 상이한 미들웨어 상에 있는 디바이스들 간에 상호 동작하는 어댑터 개발에 부담을 줄이기 위해 공통기능을 모듈화하여 제공하는 범용 미들웨어 브릿지 장치 및 그 방법을 제공함에 있다.
또, 본 발명의 다른 목적은 공통기능의 모듈화를 위한 변환 규칙을 쉽게 작성할 수 있도록 변환 규칙 스키마를 제공하는 데 있다.
또한, 본 발명은 서로 상이한 미들웨어 상에 접속해 있는 모든 디바이스들을 가상적으로 마치 동일한 미들웨어 상에 접속해 있는 실제의 물리적인 디바이스들처럼 보이도록 상호 동작을 지원하는 범용 미들웨어 브릿지 장치 및 그 방법을 제공한다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 범용 미들웨어 브릿지 장치는 서로 상이한 미들웨어 디바이스들 간의 상호 동작을 위한 메시지 변환규칙들을 수집하는 변환규칙 수집부; 메시지 변환규칙들을 메시지 형식별로 등록시키는 변환규칙 등록부; 및 미들웨어 디바이스들로부터의 메시지를 메시지 변환규칙들을 근거로 상호 변환하고, 변환된 메시지를 메시지 형식별로 전달하는 메시지 변환부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
여기서, 메시지 형식은 표준 프로토콜 채널을 통해 전달되는 표준메시지 및 각각의 미들웨어 디바이스로 전달되는 로컬 메시지를 포함하는 것이 바람직하다.
또, 메시지 변환부는, 표준 메시지를 로컬 메시지로 변환하는 표준 메시지-로컬 메시지 변환부; 및 로컬 메시지를 표준 메시지로 변환하는 로컬 메시지-표준 메시지 변환부를 포함하는 것이 바람직하다.
또한, 변환규칙 등록부는, 표준 프로토콜 채널에 업데이트 발생시 표준 메시지에 상응하는 변환규칙만을 갱신하는 것이 바람직하다.
또, 변환규칙 수집부는, 신규로 입력되는 메시지 변환규칙에 대한 유효성 검증을 수행하는 것이 바람직하다.
여기서, 변환규칙 등록부는, 유효성 검증 결과, 정상적인 변환규칙인 경우 해당 메시지 변환규칙을 등록시키는 것이 바람직하다.
또, 변환규칙 수집부는, 메시지 변환규칙들을 수집하기 위한 XML구조의 변환 규칙 스키마를 제공하는 것이 바람직하다.
또한, 메시지 변환부의 메시지 변환시 데이터 손실을 방지 하기 위해, 메시지 복원을 위한 복원 정보를 수집하는 복원 정보 수집부를 더 포함하는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명에 따른 범용 미들웨어 브릿지 방법은 상이한 미들웨어 디바이스들 간에 상호 동작을 위한 메시지 변환규칙들을 수집하는 단계; 메시지 변환규칙을 메시지 형식별로 등록시키는 단계; 및 상이한 미들웨어 디바이스들로부터의 메시지를 메시지 변환규칙들을 근거로 상호 변환하고, 변환된 메시지를 해당 메시지 형식별로 전달하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 서로 상이한 미들웨어 상에 있는 디바이스들간 상호 동작하는 어댑터 개발에 부담을 줄이기 위해 공통기능을 모듈화하여 제공함으로써 서로 상이한 디바이스간 상호연동을 간단한 방법으로 가능하도록 하는 효과가 있다.
또, 본 발명에 따르면, 공통기능의 모듈화를 위한 변환 규칙을 쉽게 작성할 수 있도록 변환 규칙 스키마를 제공함으로써 미들웨어 개발자가 변환규칙을 쉽게 작성할 수 있도록 편의성을 제공하는 효과를 갖는다.
이를 통해, 상이한 미들웨어 상에 있는 디바이스들 간의 접속/해제, 제어, 및 이벤트 등록/발생 알림 등의 메시지 교환을 위한 변환 규칙을 해당 미들웨어들의 변형 없이 서술하여 기존의 해당 미들웨어 메커니즘대로 운용할 수 있도록 하는 효과를 갖는다.
도 1은 본 발명에 따른 범용 미들웨어 브릿지 장치가 적용된 시스템을 도시한 도면.
도 2는 도 1의 IWF 엔진의 내부 구성 요소들을 설명하기 위해 도시한 도면,
도 3은 메시지 변환규칙을 예시한 도면,
도 4는 표준메시지와 로컬 메시지 간의 변환 과정을 예시한 도면,
도 5는 복원을 위한 정보를 예시한 도면,
도 6은 XML구조의 규칙 스키마를 예시한 도면,
도 7은 본 발명에 따른 범용 미들웨어 브리지 방법의 순서를 도시한 도면,
도 8 내지 도 10은 본 발명에 따른 IWF 엔진의 메시지 변환과정 일례를 도시한 도면,
도 11은 본 발명에 따른 IWF 엔진의 업데이트 동작 순서를 도시한 도면.
도 2는 도 1의 IWF 엔진의 내부 구성 요소들을 설명하기 위해 도시한 도면,
도 3은 메시지 변환규칙을 예시한 도면,
도 4는 표준메시지와 로컬 메시지 간의 변환 과정을 예시한 도면,
도 5는 복원을 위한 정보를 예시한 도면,
도 6은 XML구조의 규칙 스키마를 예시한 도면,
도 7은 본 발명에 따른 범용 미들웨어 브리지 방법의 순서를 도시한 도면,
도 8 내지 도 10은 본 발명에 따른 IWF 엔진의 메시지 변환과정 일례를 도시한 도면,
도 11은 본 발명에 따른 IWF 엔진의 업데이트 동작 순서를 도시한 도면.
상술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 보다 분명해 질 것이며, 그에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명에 따른 범용 미들웨어 브릿지 장치가 적용된 시스템을 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 범용 미들웨어 브릿지 장치가 적용된 시스템은 로컬 미들웨어 디바이스들(50), 로컬 미들웨어 어뎁터들(40), IWF 엔진들(100)을 포함하여 구성된다. 본 발명에서는 설명의 편의를 위해서 로컬 미들웨어 디바이스들(50), 로컬 미들웨어 어뎁터들(40), IWF 엔진들(100) 각각 두개인 경우를 예시하도록 한다.
본 발명에서 시스템은 서로 상이한 미들웨어 상에 있는 디바이스(50)들간의 상호 동작을 지원하도록 구성된다. 로컬 미들웨어 디바이스들(50) 각각은 서로 상이한 로컬 미들웨어 상에 있게 된다. 상술한 바와 같이, 로컬 미들웨어 디바이스 A-1 및 로컬 미들웨어 디바이스 B-1는 로컬 미들웨어 디바이스들(50)에 포함된다.
여기서, 로컬 미들웨어는 홈네트워크 미들웨어에 널리 사용되는 HAVI(Home Audio Video Interoperability), JINI, LonWorks, HnCP(Home Network Control Protocol), UPnP(Universal Plug and Play) 등을 포함하는 것으로 하나 이에 한정되지는 않는다.
로컬 미들웨어 어뎁터들(40) 각각은 서로 상이한 미들웨어 상에 있는 로컬 미들웨어 디바이스에 대응하여 연결된다. 즉, 로컬 미들웨어 디바이스 A-1은 로컬 미들웨어 어뎁터 A에 연결되고, 로컬 미들웨어 디바이스 B-1은 로컬 미들웨어 어뎁터 B에 연결된다. 여기서, 로컬 미들웨어 어뎁터 A 및 B 는 로컬 미들웨어 어뎁터에 포함된다.
IWF 엔진들(100)은 로컬 미들웨어 디바이스들(50) 사이에서 상호 동작을 지원하도록 구성된다. 본 발명에서 IWF 엔진 A는 로컬 미들웨어 어뎁터 A에 연결되고, IWF 엔진 B는 로컬 미들웨어 어뎁터 B에 연결되는 것으로 한다. 여기서, IWF 엔진 A 및 B는 IWF 엔진에 포함된다.
여기서, IWF 엔진들(100)은 로컬 미들웨어 어뎁터들(40)의 공통기능을 포함한다. 즉, IWF 엔진(100)은 서로 상이한 미들웨어 디바이스들 간의 상호 동작을 위한 메시지 변환규칙들을 수집하고, 메시지 변환규칙들을 메시지 형식별로 등록한다. 그리고 IWF 엔진은 로컬 미들웨어 디바이스들로부터의 메시지를 메시지 변환규칙들을 근거로 상호 변환하고, 변환된 메시지를 메시지 형식별로 전달하게 된다. 이를 통해, 서로 상이한 미들웨어 상에 접속해 있는 모든 디바이스들을 가상적으로 마치 동일한 미들웨어 상에 접속해 있는 실제의 물리적인 디바이스들처럼 보이도록 하게 된다.
또, IWF 엔진(100)은 변환규칙을 XML 형식으로 입력 받기 위한 XML 변환규칙 스키마를 제공하게 된다. 이를 통해 미들웨어 어댑터 개발자는 XML 형식으로 변환규칙을 작성하여 입력할 수 있게 된다.
또, 본 발명에서는 IWF 엔진(100)은 유효성 점검 기능을 통해 미들웨어 어댑터 개발자가 XML구조의 변환규칙을 작성하는데 있어 도움을 준다. 예를 들어, 미들웨어 어댑터 개발자가 어댑터를 개발하는데 있어서도 검증할 수 있는 기능을 지원함으로써 미들웨어 어댑터 개발자가 다른 미들웨어 어댑터를 이용하지 않고도 어댑터 기능을 테스트할 수 있다.
또한, IWF 엔진(100)은 독립적으로 시스템에서 운용되기 때문에 상호 운용을 위한 표준 프로토콜에 업데이트가 있더라도 미들웨어 어댑터 개발자의 관여 없이 IWF 엔진 부분만 업데이트하여 상호 운용할 수 있다.
또, IWF 엔진(100)은 디바이스 접속/해제, 디바이스 제어, 이벤트 등록/발생 알림을 해당 미들웨어들의 변형 없이 기존의 해당 미들웨어 메커니즘대로 운용할 수 있도록 구성된다. 예를 들어, 로컬 미들웨어 디바이스들(50)이 홈 네트워크 상에 존재한다고 가정한다. 그러면 로컬 미들웨어 어댑터들(40) 각각은 연결된 로컬 미들웨어 디바이스(50)를 발견하여 제어하게 된다.
한편, 로컬 미들웨어 어댑터들(40)은 초기화 하는 과정에서 상술한 로컬 미들웨어 디바이스들(50)의 로컬 미들웨어에 대응되는 모든 변환규칙들(20)을 IWF 엔진들(100)로 제공한다. 로컬 미들웨어 어댑터들(40)은 로컬 미들웨어 디바이스들(50)로부터의 모든 메시지(예를 들어, 디바이스의 발견/해제, 디바이스 제어/감시, 및 이벤트 등록/발생 등)를 IWF 엔진(100)으로 알려준다. IWF 엔진(100)은 수신되는 모든 메시지를 로컬 미들웨어 어댑터들(40)에서 등록한 변환규칙을 가지고 변경하여 표준 프로토콜 채널(30)로 전달한다.
예를 들어, 홈 네트워크상에 존재하는 로컬 미들웨어 디바이스 A-1이 접속되는 로컬 미들웨어 어뎁터 A는 로컬 미들웨어 디바이스 A-1을 발견하고 제어하게 된다. 로컬 미들웨어 어댑터 A는 초기화 하는 과정에서 상술한 로컬 미들웨어 디바이스 A-1의 로컬 미들웨어(예를 들어, HAVI)에 대응되는 모든 변환규칙들(20)을 IWF 엔진 A에 등록시킨다. 그리고, 홈 네트워크상에 존재하는 로컬 미들웨어 디바이스 B-1이 접속되는 로컬 미들웨어 어뎁터 B는 로컬 미들웨어 디바이스 B-1을 발견하고 제어하게 된다. 로컬 미들웨어 어댑터 B는 초기화 하는 과정에서 상술한 로컬 미들웨어 디바이스 B-1의 로컬 미들웨어(예를 들어, UPnP)에 대응되는 모든 변환규칙들(20)을 IWF 엔진 B에 등록시킨다. 그리고, 로컬 미들웨어 디바이스 A-1 및 B-1 사이에서 발생되는 모든 메시지들은 대응되는 IWF 엔진 A 및 B에서 등록된 변환규칙을 가지고 표준 메시지로 변경된다. 변경된 표준 메시지는 표준 프로토콜 채널(30)을 통해 상호 전달되게 된다. 물론, IWF 엔진 A 및 B에서는 표준 프로토콜 채널(30)을 통해 입력되는 표준 메시지는 변환 규칙을 이용하여 해당 미들웨어 디바이스를 위한 로컬 메시지로 변환하여 제공하게 된다.
도 2는 도 1의 IWF 엔진의 내부 구성 요소들을 설명하기 위해 도시한 도면이고, 도 3은 메시지 변환규칙을 예시한 도면이고, 도 4는 표준메시지와 로컬 메시지 간의 변환 과정을 예시한 도면이고, 도 5는 복원을 위한 정보를 예시한 도면이고, 도 6은 XML구조의 규칙 스키마를 예시한 도면이다.
도 2를 참조하면, IWF 엔진(100)은 변환규칙 수집부(120), 변환규칙 등록부(110), 메시지 변환부(140), 복원 정보 수집부(130)을 포함하여 구성된다. 본 발명에서 범용 미들웨어 브리지 장치는 IWF 엔진 또는 로컬 미들웨어 어댑터를 포함하여 구성될 수 있으나 바람직하게는 IWF 엔진을 기본 구성으로 하는 것으로 한다.
먼저, 변환규칙 수집부(120)는 서로 상이한 로컬 미들웨어 디바이스들(50) 간의 상호 동작을 위한 메시지 변환규칙들을 수집하게 된다. 여기서, 메시지 변환규칙은 표준 메시지를 위한 변환규칙(111) 및 로컬 메시지를 위한 변환규칙(112)을 포함한다. 표준 메시지를 위한 변환규칙은 표준 프로토콜 채널(30)을 통해 전달되는 표준메시지를 로컬 메시지로 변환하기 위한 규칙이다(도 3에 도시된 도면부호 200 은 표준 메시지를 위한 변환규칙의 일례로서 이를 참조한다). 또, 로컬 메시지를 위한 변환규칙은 로컬 미들웨어 디바이스를 통해 전달되는 로컬메시지를 표준 메시지로 변환하기 위한 규칙이다(도 3에 도시된 도면 부호 201 참조).
여기서, 변환규칙 수집부(120)는 메시지 변환규칙들을 수집하기 위한 XML구조의 변환 규칙 스키마를 제공할 수 있다. 예를 들어, 변환규칙 수집부(120)는 도 6에 도시된 도면부호 210 및 211에 예시된 XML구조 변환 규칙 스키마를 제공하고, 그에 따라 미들웨어 어댑터 개발자로부터 XML 형식으로 작성된 규칙을 수집한다(도 3 도면부호 200, 201 참조). 그리고 변환규칙 수집부(120)는 메시지 변환규칙들을 XML구조 변환을 위한 XSLT 문서를 통해 자동적으로 XSLT 형식으로 수집하게 된다(도 3 도면부호 203 참조). 여기서, XSLT(Extensible Style sheet Language Transformations)는 통상 XML의 표현 방식을 변형할 때 사용하는 언어로서 이에 대한 설명은 공지된 사항이므로 상세한 설명은 생략한다.
또, 변환규칙 수집부(120)는 신규로 입력되는 메시지 변환규칙에 대한 유효성 검증을 수행할 수 있다. 예를 들어, 변환규칙 수집부(120)는 미들웨어 어댑터 개발자로부터 작성된 메시지 변환규칙, 즉, XML 구조에 대한 유효성을 검증하게 된다. 이러한 유효성 검증은 XML 구조의 기본 기능으로서 이에 대한 설명은 생략하도록 한다.
여기서, 변환규칙 수집부(120)는 수집된 메시지 변환규칙에 대한 유효성 검증 결과, 정상적인 메시지 변환규칙인 경우 해당 메시지 변환규칙을 변환규칙 등록부(110)에 제공하게 된다. 예를 들어, 변환규칙 수집부(120)는 유효성 검증 결과 비정상적인 변환규칙인 경우 해당 변환규칙을 재요청하게 된다.
변환규칙 등록부(110)는 메시지 변환규칙들을 메시지 형식별로 등록시키게 된다. 예를 들어, 변환규칙 등록부(110)에서는 등록된 표준 메시지를 위한 변환규칙(111)과 로컬 메시지를 위한 변환규칙(112)을 변환하기 위한 XSLT 문서 를 이용하여 변환규칙 XSLT 문서로 생성한다. 그리고, 생성된 변환규칙 XSLT 문서는 표준 메시지-로컬 메시지 변환부(141)와 로컬 메시지-표준 메시지 변환부(142)에 각각 등록된다. 여기서, XSLT(Extensible Style sheet Language Transformations)는 XML 문서를 다른 XML 문서로 변환하는데 사용하는 XML 기반 언어이다. W3C에서 제정한 표준으로 XML 변환 언어를 사용하여 XML 문서로 바꿔주며, 탐색하기 위해 XPath를 사용한다. 원본 문서는 변경되지 않으며, 원본 문서를 기반으로 새로운 문서가 생성된다. 새 문서는 표준 XML 문법 또는 HTML, 일반 텍스트 형식으로 출력된다. XSLT는 XML 데이터를 웹 페이지로 표시하기 위해 HTML 또는 XHTML 문서로 변환할 때 자주 사용된다. XSLT는 일반적으로 서로 다른 XML 스키마를 사용하는 XML 메시지를 변환하거나, 하나의 스키마 안에서 문서를 변경하기 위해 사용한다(예: 메시지에서 불필요한 부분 삭제). 이러한 XSLT에 대한 보다 상세한 설명은 공지된 사항이므로 생략하도록 한다.
또, 변환규칙 등록부(110)는 표준 프로토콜 채널(30)에 업데이트 발생시 표준 메시지에 상응하는 메시지 변환규칙만을 갱신할 수 있다. 즉, 변환규칙 등록부(110)는 표준 프로토콜 채널(30)에서 업데이트된 부분에 해당하는 메시지 변환규칙만을 메시지 변환부(140)에서 검색하여 변경하게 된다.
또한, 변환규칙 등록부(110)는 상술한 변환규칙 수집부(120)에서 유효성 검증 결과, 정상적인 변환규칙인 경우 해당 메시지 변환규칙을 등록시키게 된다.
메시지 변환부(140)는 미들웨어 디바이스들로부터의 메시지를 메시지 변환규칙들을 근거로 상호 변환하고, 변환된 메시지를 메시지 형식별로 전달하게 된다.
여기서, 메시지 형식은 표준 프로토콜 채널(30)을 통해 전달되는 표준메시지(141) 및 각각의 미들웨어 디바이스로 전달되는 로컬 메시지(151)를 포함한다.
또, 메시지 변환부(140)는 표준 메시지를 로컬 메시지로 변환하는 표준 메시지-로컬 메시지 변환부(141), 로컬 메시지를 표준 메시지로 변환하는 로컬 메시지-표준 메시지 변환부(142)를 포함하여 구성된다.
표준 메시지-로컬 메시지 변환부(141)는 표준 프로토콜 채널(30)로부터 들어오는 표준 메시지(도 4 도면부호 206 참조)를 등록된 변환규칙(도 4 도면부호 207 참조), 예컨대, 로컬 메시지로 변환하는 변환규칙 XSLT 문서를 이용하여 표준 메시지를 로컬메시지(도 4의 도면부호 208 참조)로 변환하여 전달하게 된다.
로컬 메시지-표준 메시지 변환부(142)는 로컬 미들웨어 어뎁터(40)로부터 들어오는 로컬 메시지(도 4 도면부호 204 참조)를 등록된 변환규칙(도 4 도면부호 205 참조), 예컨대, 로컬 메시지를 표준 메시지로 변환하는 변환규칙 XSLT 문서를 이용하여 표준 메시지(도 4 도면부호 206 참조)로 변환하여 전달하게 된다.
예를 들어, 도 4를 참조하여 도 1에 도시된 IWF 엔진 A, B 간의 메시지 전달 과정을 설명한다. IWF 엔진 A로 수신된 로컬메시지(도 4 도면부호 204 참조)는 로컬메시지-표준메시지 XSLT 문서(205)에 의해 표준메시지(도 4 도면부호 206 참조)로 변환된다. 그리고 그 표준메시지는 IWF 엔진 B에서 표준메시지-로컬메시지 XSLT(도 4 도면부호 208 참조)문서에 의해 다른 방식의 로컬 메시지(도 4 도면부호 207 참조)로 변환되어 로컬 미들웨어로 입력되게 된다. 이처럼 다양한 방식의 로컬 메시지들은 표준메시지와의 변환 과정을 통해 서로 전달되게 되는 것이다.
복원 정보 수집부(130)는 메시지 변환부(140)의 메시지 변환시 데이터 손실을 방지 하기 위해, 메시지 복원을 위한 복원 정보를 수집하게 된다(도 5 도면부호 209 참조). 통상 프로토콜 변환, 즉, 원본 메시지를 변환된 메시지로 변형함에 있어서 메시지 간에 스키마와 데이터 표현 방식은 상이하다. 그래서, 메시지 변환시 변화된 메시지를 위한 데이터에서 원본 메시지의 데이터를 모두 포함할 수 없기 때문에 손실이 발생할 수 밖에 없는 구조로 되어 있다.
여기서, 복원 정보 수집부(130)는 복원에 대한 정보(예컨대, 로컬 미들웨어가 변환규칙을 등록할 때 복원 해야 할 정보에 대한 참조 및 메시지 복원에 필요한 정보 등)를 저장한다. 예를 들어 로컬 미들웨어 디바이스(50)에서 멀티캐스트와 관련된 정보에 복원에 대한 정보라고 표현을 하고 보내오면 이를 메모리(미도시)에 저장한다. 또한, 변환규칙 수집부(120)에서 관리하는 ID와 로컬 미들웨어 디바이스(50)에서 사용하는 ID를 연결하여 메모리에 저장한다. 그리고, 복원정보 수집부(130)는 로컬 메시지에서 표준 메시지로 변환할 때 해당 복원에 대한 정보를 저장하게 된다. 이를 표준 메시지를 로컬 메시지로 변환할 때 불러와 복원 하게 한다.
이처럼 복원정보 수집부(120)는 메시지의 손실 없는 복구를 위해 복원에 대한 정보를 관리함으로써 변환에 있어 손실되는 정보들을 복구할 수 있다. 도 7은 본 발명에 따른 범용 미들웨어 브리지 방법의 순서를 도시한 도면이다.
도 7을 참조하여, 본 발명에 따른 범용 미들웨어 브리지 방법을 설명하면, 범용 미들웨어 브리지 방법은 로컬 미들웨어 어뎁터로 변환규칙 입력을 요청하여(S10), 범용 미들웨어 브리지 방법은 변환규칙이 입력되면(S20; 예) 변환규칙에 문제가 있는지 판단(S30)한다. 범용 미들웨어 브리지 방법은 입력된 메시지 변환규칙에 문제 있을 시(S30; 아니요) 이를 알려 변환규칙을 다시 입력하게 된다. 범용 미들웨어 브리지 방법은 단계 S30에서 정상적인 변환규칙이 입력되면(S30; 예) 변환된 변환규칙 문서를 등록(S40)한다. 이후 범용 미들웨어 브리지 방법은 수신되는 메시지들에 대응하여 등록된 변환규칙을 통해 변환하여 출력하는 과정을 반복하게 된다(S50).
이하, 본 발명에 따른 범용 미들웨어 브리지 방법을 보다 상세히 설명하도록 한다. 설명에 있어서, 상술한 범용 미들웨어 브리지 장치의 IWF 엔진을 기준으로 설명하도록 한다. 아울러, 본 발명에서 범용 미들웨어 브리지 장치는 IWF 엔진 또는 로컬 미들웨어 어댑터를 포함하여 구성될 수 있으나 바람직하게는 IWF 엔진을 기본 구성으로 하는 것으로 한다.
도 8 내지 도 10은 본 발명에 따른 IWF 엔진의 메시지 변환과정 일례를 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 먼저 IWF 엔진의 변환규칙 수집부(120)는 변환규칙이 입력되면(S201; 예), 변환규칙에 문제가 있는지 판단한다(S203). 변환규칙 수집부(120)는 입력된 메시지 변환규칙에 문제 있을 시(S203; 아니요) 로컬 미들웨어 어댑터(40)로 이를 알려 변환규칙을 다시 입력 받게 된다(S202). 단계 S203에서 정상적인 메시지 변환규칙이 입력되면(S203; 예), 메시지 변환부(140)는 메시지 변환규칙을 변환하여 변환규칙 문서를 생성하고(S204), 생성된 변환규칙 문서를 메시지 변환부(140)에 등록(S205)한다.
이후, 메시지 변환부(140)는 메시지를 수신하고, 어떠한 메시지인지 판단한다(S203).
단계 S203에서, 메시지 변환부(140)는 표준 메시지가 들어오면, 표준 메시지 변환 과정을 수행하게 된다.
도 9를 참조하여, 단계 203에서 표준 메시지 전달 순서를 설명하면(A1), 메시지 변환부(140)는 표준 프로토콜 채널(30)로부터 표준 메시지를 입력 받는다(S207). 메시지 변환부(140)는 메시지에 문제가 있는지에 대해 판단하여 이상이 없으면(S209; 예), 메시지 변환부(140)의 로컬 메시지-표준 메시지 변환부(142)는 로컬 메시지로 변환하게 된다(S210). 단계 S209에서 메시지 변환부(140)는 문제가 있으면(S209; 아니요), 표준 프로토콜 채널(30)로 입력한 메시지에 문제가 있음을 알린다(S208).
다음, 메시지 변환부(140)는 변환 후 메시지에 기존에 손실을 막기 위하여 기저장된 복원에 대한 정보를 이용하여 변환된 메시지를 복원한다(S211). 메시지 변환부(140)는 복원 완료된 로컬 메시지를 로컬 미들웨어 어댑터(40)로 전달한다(S212). 이후 메시지 변환부(140)는 다음 메시지를 수신한다(A2).
도 10을 참조하여, 단계 203에서 로컬 메시지가 들어왔을 때 로컬 메시지 전달 순서를 설명하면(B1), 메시지 변환부(140)는 로컬 미들웨어 어댑터(40)로부터 로컬 미들웨어 디바이스(50)에서 전달된 메시지를 입력 받는다(S213). 메시지 변환부(140)는 메시지에 문제가 있는지에 대해 판단하여 이상이 없으면(S215; 예), 메시지 변환부(140)의 표준 메시지-로컬 메시지 변환부(141)에서 표준 메시지로 변환하게 된다(S216). 만약 단계 S215에서 문제가 있으면(S215; 아니요), 메시지 변환부(140)는 로컬 미들웨어 어댑터에서(40)에서 입력한 메시지에 문제가 있음을 알린다(S214).
이때, 복원정보 수집부(130)는 변환 후 메시지에 손실을 막기 위하여 복원에 대한 정보를 등록한다(S217). 이후, 메시지 변환부(140)는 변환 완료된 표준 메시지를 표준 프로토콜 채널(30)로 전달한다(S218). 이후 메시지 변환부(140)는 다음 메시지를 수신한다(B2).
이처럼 메시지 변환부(140)는 상술한 단계 S203 내지 단계 218 과정을 반복 하다가 종료 메시지가 들어오면 메시지 변환 과정을 종료하게 된다.
도 11은 본 발명에 따른 IWF 엔진의 업데이트 동작 순서를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하여, 본 발명에 따른 IWF 엔진의 업데이트 순서를 설명하면, IWF 엔진은 표준 프로토콜 채널(30)로부터 업데이트 정보가 발생되면 이를 입력 받는다(S301).
IWF 엔진은 업데이트 정보에 문제가 있는지 판단하여 이상이 없으면(S302; 예), 엔진 업데이트를 실시한다(304). IWF 엔진은 업데이트에 문제가 있을 시(S302; 아니요), 이를 표준 프로토콜 채널(30)에 알려 업데이트 정보를 다시 입력 받게 된다(S303). IWF 엔진은 정상적인 업데이트 정보가 입력되면 엔진 업데이트를 위해 관리 중이던 정보를 모두 저장(S304)하고 업데이트 한다(S305). IWF 엔진은 업데이트가 끝나고 재시작 하게 되면(S306), IWF 엔진은 이전에 저장해 두었던 관리 정보를 다시 읽어 업데이트 전에 관리하던 정보를 복구해 상호연동에 있어 문제가 없도록 한다(S307).
도 12는 본 발명에 따른 메시지 전달 과정의 일례를 도시한 도면이다.
도 12를 참조하여, 본 발명에 따른 범용 미들웨어 브리지 방법의 메시지 전달 과정을 설명하도록 한다.
우선, 로컬 미들웨어 디바이스 A-1의 로컬 메시지가 로컬 미들웨어 어댑터A로 도착하게 된다(S401). 여기서, 로컬 메시지는 로컬 미들웨어 디바이스 B-1으로 전달 요청된 것으로 한다.
다음, 로컬 미들웨어 어뎁터 A는 메시지를 IWF 엔진 A에 전달한다(S402). IWF 엔진 A는 전달된 메시지를 이미 등록되어 있던 변환규칙에 의해 생성된 변환규칙 XSLT문서를 통해 표준 프로토콜 문서로 변경하게 된다. IWF 엔진 A는 이 표준 프로토콜 문서를 다른 IWF 엔진 B로 전달한다(S403). IWF 엔진 B는 전달된 표준 메시지를 로컬 미들웨어 디바이스 B-1을 위한 로컬 메시지로 변경한다(S404). 어댑터 B는 로컬 메시지를 로컬 미들웨어 디바이스 B-1으로 전달한다.
이어, 로컬 미들웨어 어뎁터 B는 수신된 로컬 메시지에 따라 수행된 상태변화 정보를 재차 로컬 메시지에 담고(S406), 그 로컬 메시지를 IWF 엔진 B에 전달한다(S407). IWF 엔진 B는 전달된 메시지를 이미 등록되어 있던 변환규칙에 의해 생성된 변환규칙 XSLT문서를 통해 표준 프로토콜 문서로 변경하게 된다. IWF 엔진 B는 이 표준 프로토콜 문서를 다른 IWF 엔진 A로 전달한다(S408). IWF 엔진 A는 전달된 표준 메시지를 로컬 미들웨어 디바이스 A-1을 위한 로컬 메시지로 변경한다(S409). 어댑터 A는 로컬 메시지를 로컬 미들웨어 디바이스 A-1으로 전달한다(S410). 위와 같은 방법으로 서로 다른 미들웨어 디바이스 들간에 상호 연동을 수행하게 된다.
이상과 같이 본 발명에 의한 상이한 미들웨어 브릿지 개발 방법 및 장치는 예시된 도면을 참조로 설명하였으나, 본 명세서에 개시된 실시예와 도면에 의해 본 발명은 한정되지 않고, 기술사상이 보호되는 범위 이내에서 응용될 수 있다.
30: 표준 프로토콜 채널 40 : 로컬 미들웨어 어댑터
50: 로컬 디바이스 100 : IWF 엔진
20: 변환 규칙
110 : 변환규칙 등록부 120 : 변환규칙 수집부
130 : 복원 정보 수집부 140 : 메시지 변환부
141 : 표준 메시지-로컬 메시지 변환부 142 : 로컬 메시지-표준 메시지 변환부
50: 로컬 디바이스 100 : IWF 엔진
20: 변환 규칙
110 : 변환규칙 등록부 120 : 변환규칙 수집부
130 : 복원 정보 수집부 140 : 메시지 변환부
141 : 표준 메시지-로컬 메시지 변환부 142 : 로컬 메시지-표준 메시지 변환부
Claims (16)
- 서로 상이한 미들웨어 디바이스들 간의 상호 동작을 위한 메시지 변환규칙들을 수집하는 변환규칙 수집부;
상기 메시지 변환규칙들을 메시지 형식별로 등록시키는 변환규칙 등록부; 및
상기 미들웨어 디바이스들로부터의 메시지를 상기 메시지 변환규칙들을 근거로 상호 변환하고, 변환된 메시지를 상기 메시지 형식별로 전달하는 메시지 변환부를 포함하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 장치. - 청구항 1에 있어서,
상기 메시지 형식은
표준 프로토콜 채널을 통해 전달되는 표준메시지 및 각각의 미들웨어 디바이스로 전달되는 로컬 메시지를 포함하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 장치. - 청구항 2에 있어서,
상기 메시지 변환부는,
상기 표준 메시지를 상기 로컬 메시지로 변환하는 표준 메시지-로컬 메시지 변환부; 및
상기 로컬 메시지를 상기 표준 메시지로 변환하는 로컬 메시지-표준 메시지 변환부 를 포함하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 장치. - 청구항 2에 있어서,
상기 변환규칙 등록부는,
상기 표준 프로토콜 채널에 업데이트 발생시 상기 표준 메시지에 상응하는 변환규칙만을 갱신하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 장치. - 청구항 1에 있어서,
상기 변환규칙 수집부는,
신규로 입력되는 메시지 변환규칙에 대한 유효성 검증을 수행하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 장치. - 청구항 5에 있어서,
상기 변환규칙 등록부는,
유효성 검증 결과, 정상적인 변환규칙인 경우 해당 메시지 변환규칙을 등록시키는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 장치. - 청구항 5에 있어서,
상기 변환규칙 수집부는,
상기 메시지 변환규칙들을 수집하기 위한 XML구조의 변환 규칙 스키마를 제공하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 장치. - 청구항 1에 있어서,
상기 메시지 변환부의 메시지 변환시 데이터 손실을 방지 하기 위해, 메시지 복원을 위한 복원 정보를 수집하는 복원 정보 수집부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 장치. - 상이한 미들웨어 디바이스들 간에 상호 동작을 위한 메시지 변환규칙들을 수집하는 단계;
상기 메시지 변환규칙을 메시지 형식별로 등록시키는 단계; 및
상기 상이한 미들웨어 디바이스들로부터의 메시지를 상기 메시지 변환규칙들을 근거로 상호 변환하고, 변환된 메시지를 해당 메시지 형식별로 전달하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 방법. - 청구항 9에 있어서,
상기 메시지 형식은,
표준 프로토콜 채널을 통해 전달되는 표준메시지 및 각각의 미들웨어 디바이스로 전달되는 로컬 메시지를 포함하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 방법. - 청구항 10에 있어서,
상기 변환 단계는,
표준 메시지를 로컬 메시지로 변환하는 단계; 및
로컬 메시지를 표준 메시지로 변환하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 방법. - 청구항 10에 있어서,
상기 메시지 형식별로 등록시키는 단계는,
상기 표준 프로토콜 채널에 업데이트 발생시 해당 변환규칙만을 갱신하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 방법. - 청구항 9에 있어서,
상기 수집하는 단계는,
신규로 입력되는 메시지 변환규칙에 대한 유효성 검증을 수행하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 방법. - 청구항 13에 있어서,
상기 변환규칙 등록부는,
유효성 검증 결과, 정상적인 변환규칙인 경우 해당 메시지 변환규칙을 등록시키는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 방법. - 청구항 13에 있어서,
상기 수집하는 단계는,
상기 메시지 변환규칙들을 수집하기 위한 XML구조의 변환 규칙 스키마를 제공하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 방법. - 청구항 9에 있어서,
메시지 변환시 데이터 손실을 방지 하기 위해, 메시지 복원을 위한 복원 정보를 수집하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 범용 미들웨어 브릿지 방법.
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WO2023101493A1 (ko) * | 2021-12-02 | 2023-06-08 | 제주대학교 산학협력단 | Ai 규칙 기반의 지능형 에지 컴퓨팅 네트워크 구축 방법 및 시스템 |
KR20230083168A (ko) * | 2021-12-02 | 2023-06-09 | 제주대학교 산학협력단 | Ai 규칙 기반의 지능형 에지 컴퓨팅 네트워크 구축 방법 및 시스템 |
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