KR20240098971A - Dns 장치를 제어하는 방법 및 장치 - Google Patents
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Abstract
일 실시예에 따르면, DNS(domain name system) 장치(도 4의 420; 도 5의 520; 도 6의 620; 도 7의 720;)를 제어하는 장치(도 4의 430; 도 5의 530; 도 6의 630; 도 7의 730;)는, 통신 회로(도 1의 190; 도 2의 202;); 및 상기 통신 회로에 연결된 적어도 하나의 프로세서(도 1의 120; 도 2의 204;)를 포함한다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 장치(도 4의 420; 도 5의 520; 도 6의 620; 도 7의 720;)로 복수의 IP(internet protocol)들을 등록할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 적어도 하나의 서버를 포함하는 요청 그룹(도 4의 440; 도 5의 540; 도 6의 640; 도 7의 740;)에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 정보를 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 확인된 정보에 기반하여 상기 복수의 IP들 중에서 적어도 하나를 상기 요청 그룹(도 4의 440; 도 5의 540; 도 6의 640; 도 7의 740;)에 할당할 수 있다.
Description
본 개시는 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS(domain name system) 장치를 제어하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
DNS(domain name system)는 IP(internet protocol) 네트워크에서 사용하는 시스템으로, 사용자가 편리하게 사용할 수 있는 도메인 이름(예를 들어, 영문/한글 주소)를 IP 네트워크에서 사용되는 IP로 변환하는 기능을 제공할 수 있다. DNS는 도메인 이름과 IP를 매핑하여 최종 사용자가 도메인 이름을 웹 브라우저에 입력할 때 해당 사용자를 어떤 서버에 연결할 것인지를 제어할 수 있다.
DNS는 루트 서버(root server), TLD(top level domain) 서버, 신뢰할 수 있는 DNS 서버(authoritative DNS server), 및/또는 캐시 DNS 서버(cache DNS server)를 포함할 수 있다.
루트 서버(root server), 및/또는 TLD(top level domain) 서버는 com, org, net 등과 같은 상위 레벨 도메인과 모든 국가의 상위 레벨 도메인에 대한 관리를 담당할 수 있다. 신뢰할 수 있는 DNS 서버(authoritative DNS server)는 DNS 레코드 정보를 저장 및/또는 관리할 수 있다. 캐시 DNS 서버(cache DNS server)는 도메인 호스트의 질의에 대해 DNS Cache나 다른 네임 서버가 가진 데이터로 응답을 제공할 수 있다.
상술한 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 하는 배경 기술(related art)로 제공될 수 있다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련된 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 대하여 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
일 실시예에 따라서, DNS(domain name system) 장치를 제어하는 장치는, 통신 회로; 및 상기 통신 회로에 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함한다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 장치로 복수의 IP(internet protocol)들을 등록할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 적어도 하나의 서버를 포함하는 요청 그룹에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 정보를 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 확인된 정보에 기반하여 상기 복수의 IP들 중에서 적어도 하나를 상기 요청 그룹에 할당할 수 있다.
일 실시예에 따라서, DNS(domain name system) 장치를 제어하는 장치의 동작 방법은, 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 장치로 복수의 IP(internet protocol)들을 등록하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 장치의 동작 방법은, 적어도 하나의 서버를 포함하는 요청 그룹에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 정보를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 장치의 동작 방법은, 상기 확인된 정보에 기반하여 상기 복수의 IP들 중에서 적어도 하나를 상기 요청 그룹에 할당하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라서, 명령들을 저장하고 있는 비일시적 저장 매체에 있어서, 상기 명령들은 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행될 때에 상기 전자 장치로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 장치로 복수의 IP(internet protocol)들을 등록하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 적어도 하나의 서버를 포함하는 요청 그룹에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 정보를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 확인된 정보에 기반하여 상기 복수의 IP들 중에서 적어도 하나를 상기 요청 그룹에 할당하는 동작을 포함할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 DNS 서버 및 로드 밸런서를 포함하는 시스템을 나타낸다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 DNS 서버 및 컨트롤러를 포함하는 시스템을 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 컨트롤러가 DNS 서버에 IP를 등록하는 과정을 나타낸다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 컨트롤러가 요청 그룹의 서버에 IP를 할당하는 과정을 나타낸다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 컨트롤러가 요청 그룹의 서버에 할당된 IP를 회수하는 과정을 나타낸다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 장치의 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 DNS 서버 및 로드 밸런서를 포함하는 시스템을 나타낸다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 DNS 서버 및 컨트롤러를 포함하는 시스템을 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 컨트롤러가 DNS 서버에 IP를 등록하는 과정을 나타낸다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 컨트롤러가 요청 그룹의 서버에 IP를 할당하는 과정을 나타낸다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 컨트롤러가 요청 그룹의 서버에 할당된 IP를 회수하는 과정을 나타낸다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 장치의 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
이하 본 개시의 다양한 실시 예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 그리고, 본 개시의 다양한 실시 예들을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 다양한 실시 예들의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시의 다양한 실시 예들에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시의 다양한 실시 예들을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또는, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또는, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 개시의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또는, 본 개시의 다양한 실시 예들에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또는, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 동작들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 동작들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 동작들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또는, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 개시의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다. 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시에 따른 다양한 실시 예들을 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또는, 본 개시의 다양한 실시 예들을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또는, 첨부된 도면은 본 개시의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 개시의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 됨에 유의하여야만 한다. 본 개시의 사상은 첨부된 도면들 외에 모든 변경들, 균등물들 내지 대체물들에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비 휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비 휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, 와이파이(Wi-Fi: wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 2에 도시된 전자 장치(101)는 서버 또는 서버를 제어하는 장치로 구현될 수 있다. 도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(예를 들어, 도 1의 전자 장치(102 또는 104)), 예를 들어 피어 장치(peer device)와 하나 또는 그 이상의 안테나들(201)을 사용하여 신호들을 송수신하는 통신 회로(202)(예를 들어, 도 1의 통신 모듈(190))를 포함할 수 있다.
전자 장치(101)는 하나 또는 그 이상의 단일 코어 프로세서들 또는 하나 또는 그 이상의 다중 코어 프로세서들로 구현될 수 있는 프로세서(204)(예를 들어, 도 1의 프로세서(120))와, 전자 장치(101)의 동작을 위한 인스트럭션(instruction)들을 저장하는 메모리(206)(예를 들어, 도 1의 메모리(130))를 포함할 수 있다.
전자 장치(101)는 네트워크 외부의 구성 요소(component)들과 통신하기 위한 유선 및/또는 무선 인터페이스를 제공하는 인터페이스 모듈(208)(예를 들어, 도 1의 인터페이스(177))를 포함할 수 있다. 하나 또는 그 이상의 안테나들(201), 통신 회로(202), 또는 인터페이스 모듈(208) 중 적어도 일부는, 예를 들어 도 1의 통신 모듈(190) 및 안테나 모듈(197)의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 도 2에서는 하나 또는 그 이상의 안테나들(201)이 전자 장치(101)의 외부에 배치된 것으로 도시하였으나 이는 설명의 편의를 위한 것으로 상기 하나 또는 그 이상의 안테나들(201)은 전자 장치(101)의 외형을 이루는 하우징 내부 및/또는 하우징의 적어도 일부에 위치할 수 있음을 당업자는 용이하게 이해할 것이며 이는 다른 도면들에도 적용될 수 있다.
도 3은 DNS 서버 및 로드 밸런서를 포함하는 시스템을 나타낸다.
도 3을 참조하면, 시스템(300)은 전자 장치(310), DNS(domain name system) 서버(320), 로드 밸런서(load balancer)(330), 및 복수의 서버들을 포함하는 요청 그룹(340)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, DNS 서버(320)는 DNS 장치로도 지칭될 수 있다.
전자 장치(310) 및 DNS 서버(320) 각각은 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(101)로 구현될 수 있다. DNS 서버(320)는 사람이 읽을 수 있는 도메인 이름(예를 들어, www.samsung.com)을 전자 장치(310)가 읽을 수 있는 IP 주소(예를 들어, 192.0.2.44)로 변환할 수 있다. 전자 장치(310)는 DNS 서버(320)로 특정 도메인 이름에 대해 질의할 수 있고, DNS 서버(320)는 질의에 대한 응답으로 특정 도메인 이름의 IP 주소를 전자 장치(310)로 전송할 수 있다.
DNS 서버(320)는 헬스 체크(health check) 기능을 통해 DNS 서버(320)에 등록되어 있는 IP로의 연결이 원활한지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따라, DNS 서버(320)는 헬스 체크 테이블(health check table)(325)을 통해 DNS 서버(320)에 등록되어 있는 IP로의 연결이 원활한지 여부를 관리 및/또는 저장할 수 있다. 예를 들어, DNS 서버(320)는 헬스 체크 테이블(325)를 통해 로드 밸런서(330)에 대한 IP로의 연결이 원활함("OK")을 기록할 수 있다. 일 실시예에 따라, DNS 서버(320)에 등록되어 있는 IP는 도달 가능한 자원에 연결된 IP일 수 있다.
로드 밸런서(330)는 적어도 하나의 전자 장치에 대한 부하(load)를 복수의 서버들 중에서 적어도 하나의 서버로 분산할 수 있다. 로드 밸런서(330)는 두 개 이상의 컴퓨터 자원에 작업을 나눌 수 있다. 로드 밸런서(330)는 사설(private) IP를 공개(public) IP로 변경할 수 있다. 일 실시예에 따라, 로드 밸런서(330)는 데이터를 캡슐화하여 연결된 장치(또는 노드)만 캡슐을 해제할 수 있도록 설정할 수 있다. 일 실시예에 따라, 로드 밸런서(330)는 요청에 대한 응답 시 로드 밸런서(330)가 아닌 클라이언트(또는 전자 장치)의 IP로 응답할 수 있다. 일 실시예에 따라, 로드 밸런서(330)는 클라우드 서비스를 제공하는 서비스 제공자에 의해 운영 및/또는 관리될 수 있다.
일 실시예에 따라, 로드 밸런서(330)는 라운드 로빈(round robin) 방식을 통해 요청이 들어오는 대로 서버 마다 균등하게 요청을 분배할 수 있다. 일 실시예에 따라, 로드 밸런서(330)는 라운드 로빈 방식 및 특정 서버에 대한 가중치를 고려하여 적어도 하나의 서버에 요청을 분배할 수 있다. 일 실시예에 따라, 로드 밸런서(330)는 서버마다 연결된 연결(connection) 개수를 확인하고, 연결 개수가 가장 적은 서버로 요청을 분배할 수 있다. 일 실시예에 따라, 로드 밸런서(330)는 서버마다 연결된 연결(connection) 개수 및 특정 서버에 대한 가중치를 고려하여 적어도 하나의 서버에 요청을 분배할 수 있다. 일 실시예에 따라, 로드 밸런서(330)는 서버가 요청에 대해 응답하는 시간을 확인하고, 가장 응답이 빠른 서버로 요청을 분배할 수 있다. 일 실시예에 따라, 로드 밸런서(330)는 사용자의 IP를 해싱한 후 해싱 결과에 따라 서버로 요청을 분배할 수 있다.
요청 그룹(340)은 로드 밸런서(330)가 요청을 분배할 수 있는 복수의 서버들(341~343)을 포함할 수 있다. 도 3에서는 설명의 편의를 위해 요청 그룹(340)이 제1 서버(341), 제2 서버(342), 및 제3 서버(343)를 포함하는 것으로 도시하고 있으나 본 개시의 기술적 사상은 이에 제한되지 않고 요청 그룹(340)에 포함되는 서버의 개수는 다양하게 구현될 수 있다.
전자 장치(310)는 서버(341~343 중에서 하나)로 접근하기 위해 URI(uniform resource identifier)와 같이 고정된 자원으로 요청을 하고, 해당 자원으로의 요청을 확장 가능하고 안정적으로 서비스하기 위해 로드 밸런서(330)는 상기 요청을 먼저 수신하고 로드 밸런서(330)에 연결된 확장 가능한 요청 그룹(340)으로 요청을 분산시킬 수 있다.
DNS 서버(320)는 전자 장치(310)가 서버(341~343 중에서 하나)로 접근하기 위해 사용하는 URI와 같은 고정된 자원을 관리할 수 있다. DNS 서버(320)와 로드 밸런서(330)는 IP(예를 들어, 로드 밸런서 IP)를 통해 연결되며, 로드 밸런서(330)와 요청 그룹(340) 또한 IP(예를 들어, 제1 서버 IP)를 통해 연결될 수 있다. 예를 들어, 로드 밸런서(330)는 요청 그룹(340)에 포함된 제1 서버(341)와 제1 서버 IP를 통해 연결될 수 있다.
로드 밸런서(330)는 유연하게 확장 가능한 서버를 제공할 수 있으나, 이 과정에서 전자 장치(310)-로드 밸런서(330)-요청 그룹(340)으로 2개의 홉(hop)이 생기고, 이는 전송, 처리 비용의 증가와 처리 시간의 증가를 발생시킬 수 있다. 홉을 줄이기 위해 DNS 서버(320)가 직접 요청 그룹(340)에 해당하는 IP를 필요할 때 추가하거나 제거할 수 있으나, DNS 서버(320)의 빈번한 IP 등록 및/또는 제거 작업은 구현되기 어려울 수 있다.
본 개시에서는 전자 장치(310)로부터 확장 가능한 요청 그룹(340)에 도달하기까지의 중간 구간 홉(또는 로드 밸런서(330)의 동작)을 생략하여 작업 처리 시간을 감소시키고, 처리 비용과 전송 비용을 감소시킬 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 DNS 서버 및 컨트롤러를 포함하는 시스템을 나타낸다.
도 4를 참조하면, 시스템(400)은 전자 장치(410), DNS 서버(420), 컨트롤러(controller)(430), 및 복수의 서버들을 포함하는 요청 그룹(440)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, DNS 서버(420)는 DNS 장치로도 지칭될 수 있고, 컨트롤러(430)는 전자 장치 또는 제어 장치로도 지칭될 수 있다.
전자 장치(410), DNS 서버(420), 및 컨트롤러(controller)(430) 각각은 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(101)로 구현될 수 있다. 전자 장치(410)는 DNS 서버(420)로 특정 도메인 이름에 대해 질의할 수 있고, DNS 서버(420)는 질의에 대한 응답으로 특정 도메인 이름의 IP 주소를 전자 장치(410)로 전송할 수 있다.
DNS 서버(420)는 특정 자원(또는 특정 서버)으로 도달 가능한지 여부와 상관 없이 복수의 IP들을 등록 및/또는 관리할 수 있다. 일 실시예에 따라, DNS 서버(420)에 등록된 복수의 IP들 각각은 특정 자원(또는 특정 서버)으로 도달 가능할 수도 있고, 도달 불가능할 수도 있다. DNS 서버(420)는 헬스 체크(health check) 기능을 통해 특정 서버가 DNS 서버(420)에 등록되어 있는 IP로의 연결 가능한지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따라, DNS 서버(420)는 헬스 체크 테이블(health check table)(425)을 통해 특정 서버가 DNS 서버(420)에 등록되어 있는 IP로 연결 가능한지 여부를 관리 및/또는 저장할 수 있다. 예를 들어, DNS 서버(420)는 헬스 체크 테이블(425)을 통해 제1 서버(441)가 제1 IP(IP1)로 연결 가능하고 제1 서버(441)가 제2 IP(IP2) 및 제3 IP(IP3) 로 연결 가능하지 않음을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따라, DNS 서버(420)는 헬스 체크 테이블(425)을 통해 연결이 가능한IP로 라우팅하도록 설정하거나, 연결이 불가능한 IP로는 라우팅을 하지 않도록 설정할 수 있다.
컨트롤러(430)는 DNS 서버(420)에 등록된 IP를 관리하는 DNS 서버(420)와 독립된 장치일 수 있다. 일 실시예에 따라, 컨트롤러(430)는 클라우드 내 전자 장치 또는 서버로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따라, 컨트롤러(430)는 전자 장치 또는 서버 내에서 실행되는 소프트웨어 프로그램으로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따라, 컨트롤러(430)는 DNS 서버(420)의 운영자에 의해 운영 및/또는 관리될 수 있다.
일 실시예에 따라, 컨트롤러(430)는 요청 그룹(440)에만 할당이 가능한 IP를 특정 개수 발급하여 IP 풀(pool)을 생성하고, IP 풀(pool)을 DNS 서버(420)에 등록하고 DNS 서버(420)의 헬스 체크(health check) 기능을 통해 현재 이용이 가능하지 않은 IP는 사용자에게 제공되지 않도록 제어할 수 있다.
일 실시예에 따라, 컨트롤러(430)는 DNS 서버(420)에 적어도 하나의 IP를 등록할 수 있다. 일 실시예에 따라, 컨트롤러(430)는 DNS 서버(420)에 등록된 적어도 하나의 IP를 특정 서버에 할당 및/또는 회수할 수 있다. 일 실시예에 따라, 컨트롤러(430)는 요청 그룹(440)에 새로운 자원을 추가 및/또는 회수하고, 적어도 하나의 IP를 DNS 서버(420)에 등록 및/또는 회수할 수 있다. 일 실시예에 따라, 컨트롤러(430)는 헬스 체크 테이블(425)에 적어도 하나의 IP를 등록 및/또는 회수하고, DNS 서버(420)에 등록된 적어도 하나의 IP를 요청 그룹(440)의 자원(또는 서버)에 할당 및/또는 회수할 수 있다. 본 개시에서 컨트롤러(430)를 통해 관리되는 IP들의 집합을 IP 풀(Pool)로 지칭할 수 있다.
요청 그룹(440)은 서비스 제공자가 DNS 서버(420)를 통해 전자 장치(410)로 제공할 수 있는 자원들(또는 서버들)의 집합일 수 있다. 컨트롤러(430)는 요청 그룹(440)에 새로운 자원을 추가하거나 회수하여 확장 가능한 서비스를 사용자에게 제공할 수 있다. 요청 그룹(440)은 복수의 서버들(441~443)을 포함할 수 있다. 도 4에서는 설명의 편의를 위해 요청 그룹(440)이 제1 서버(441), 제2 서버(442), 및 제3 서버(443)를 포함하는 것으로 도시하고 있으나 본 개시의 기술적 사상은 이에 제한되지 않고 요청 그룹(440)에 포함되는 서버의 개수는 다양하게 구현될 수 있다.
일 실시예에 따라, 컨트롤러(430)는 DNS 서버(420)의 헬스 체크 테이블(425)에 각 IP에 대한 연결이 원활한지에 대한 헬스 체크를 등록할 수 있다. 일 실시예에 따라, 컨트롤러(430)는 DNS 서버(420)에 적어도 하나의 IP를 등록하고, 요청 그룹(440)에 적어도 하나의 IP를 할당 및/또는 회수할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(410)는 특정 도메인에 대한 IP를 DNS 서버(420)로 요청하고, DNS 서버(420)는 헬스 체크 테이블(425)을 확인하고, 확인 결과에 따라 요청 그룹(440)에 포함되는 적어도 하나의 서버에 서비스를 제공할 수 있다. 예를 들어, DNS 서버(420)는 헬스 체크 테이블(425)을 확인하고 제1 서버(441)에 제1 IP (IP1)를 할당할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 컨트롤러가 DNS 서버에 IP를 등록하는 과정을 나타낸다.
도 5를 참조하면, 시스템(500)은 전자 장치(510), DNS 서버(520), 컨트롤러(530), 및 복수의 서버들을 포함하는 요청 그룹(540)을 포함할 수 있다.
전자 장치(510), DNS 서버(520), 및 컨트롤러(530) 각각은 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(101)로 구현될 수 있다. 전자 장치(510)는 DNS 서버(520)로 특정 도메인 이름에 대해 질의할 수 있고, DNS 서버(520)는 질의에 대한 응답으로 특정 도메인 이름의 IP 주소를 전자 장치(510)로 전송할 수 있다.
DNS 서버(520)는 특정 자원(또는 특정 서버)으로 도달 가능한지 여부와 상관 없이 복수의 IP들을 등록 및/또는 관리할 수 있다. 일 실시예에 따라, DNS 서버(520)에 등록된 복수의 IP들 각각은 특정 자원(또는 특정 서버)으로 도달 가능할 수도 있고, 도달 불가능할 수도 있다. DNS 서버(520)는 헬스 체크(health check) 기능을 통해 특정 서버가 DNS 서버(520)에 등록되어 있는 IP로의 연결 가능한지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따라, DNS 서버(520)는 헬스 체크 테이블(525)을 통해 특정 서버가 DNS 서버(520)에 등록되어 있는 IP로 연결 가능한지 여부를 관리 및/또는 저장할 수 있다. 예를 들어, DNS 서버(520)는 헬스 체크 테이블(525)을 통해 제1 서버(541)가 제1 IP(IP1)로 연결 가능("OK")하고 제1 서버(541)가 제2 IP(IP2) 및 제3 IP(IP3) 로 연결 가능하지 않음("Not OK")을 확인할 수 있다.
컨트롤러(530)는 가용한 IP를 포함하는 IP 풀을 생성 및/또는 관리할 수 있다. 컨트롤러(530)는 IP 풀에 포함되는 IP 들을 모두 DNS 서버(520) 및/또는 헬스 체크 테이블(525)에 등록할 수 있다. 일 실시예에 따라, 해당 IP는 원하는 자원에 할당되거나 회수 가능하며, 해당 IP는 특정 자원에 접근이 가능하거나 불가능할 수도 있다. 일 실시예에 따라, DNS 서버(520) 및/또는 컨트롤러(530)는 IP 풀에 포함되는 IP 들 각각에 대한 헬스 체크(health check)의 OK 또는 Not OK 상태를 결정 및/또는 업데이트할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 컨트롤러가 요청 그룹의 서버에 IP를 할당하는 과정을 나타낸다.
도 6을 참조하면, 시스템(600)은 전자 장치(610), DNS 서버(620), 컨트롤러(630), 및 복수의 서버들을 포함하는 요청 그룹(640)을 포함할 수 있다.
전자 장치(610), DNS 서버(620), 및 컨트롤러(630) 각각은 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(101)로 구현될 수 있다. 전자 장치(610)는 DNS 서버(620)로 특정 도메인 이름에 대해 질의할 수 있고, DNS 서버(620)는 질의에 대한 응답으로 특정 도메인 이름의 IP 주소를 전자 장치(610)로 전송할 수 있다.
DNS 서버(620)는 특정 자원(또는 특정 서버)으로 도달 가능한지 여부와 상관 없이 복수의 IP들을 등록 및/또는 관리할 수 있다. 일 실시예에 따라, DNS 서버(620)에 등록된 복수의 IP들 각각은 특정 자원(또는 특정 서버)으로 도달 가능할 수도 있고, 도달 불가능할 수도 있다. 일 실시예에 따라, DNS 서버(620)는 헬스 체크 테이블(625)을 통해 요청 그룹(640)에 포함되는 특정 서버가 등록되어 있는 IP로 연결 가능한지 여부를 관리 및/또는 저장할 수 있다.
컨트롤러(630)는 가용한 IP를 포함하는 IP 풀을 생성 및/또는 관리할 수 있다. 컨트롤러(630)는 IP 풀에 포함되는 IP 들을 모두 DNS 서버(620) 및/또는 헬스 체크 테이블(625)에 등록할 수 있다. 일 실시예에 따라, 해당 IP는 원하는 자원에 할당되거나 회수 가능하며, 해당 IP는 특정 자원에 접근이 가능하거나 불가능할 수도 있다.
S601 동작에서, 요청 그룹(640)에 포함되는 제2 서버(642)가 컨트롤러(630)로 추가될 수 있다. 일 실시예에 따라, 컨트롤러(630)는 요청 그룹(640) 또는 제2 서버(642)의 요청에 기반하여 제2 서버(642)를 관리 대상으로 추가할 수 있다. S602 동작에서, 컨트롤러(630)는 관리하고 있는 IP 풀 및/또는 DNS 서버(620)의 헬스 체크 테이블(625)을 확인하고, 확인 결과에 따라 제2 서버(642)에 제2 IP (IP2)를 할당할 수 있다.
S603 동작에서 DNS 서버(620)는 제2 서버(642)에 대한 헬스 체크 기능을 수행하고, S604 동작에서 DNS 서버(620)는 헬스 체크 테이블(625)을 업데이트할 수 있다. S605 동작에서 DNS 서버(620)는 전자 장치(610)의 요청에 기반하여 제2 서버(642)로 서비스를 제공할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 컨트롤러가 요청 그룹의 서버에 할당된 IP를 회수하는 과정을 나타낸다.
도 7을 참조하면, 시스템(700)은 전자 장치(710), DNS 서버(720), 컨트롤러(730), 및 복수의 서버들을 포함하는 요청 그룹(740)을 포함할 수 있다.
전자 장치(710), DNS 서버(720), 및 컨트롤러(730) 각각은 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(101)로 구현될 수 있다. 전자 장치(710)는 DNS 서버(720)로 특정 도메인 이름에 대해 질의할 수 있고, DNS 서버(720)는 질의에 대한 응답으로 특정 도메인 이름에 대한 IP 주소를 전자 장치(710)로 전송할 수 있다.
DNS 서버(720)는 특정 자원(또는 특정 서버)으로 도달 가능한지 여부와 상관 없이 복수의 IP들을 등록 및/또는 관리할 수 있다. 일 실시예에 따라, DNS 서버(720)에 등록된 복수의 IP들 각각은 특정 자원(또는 특정 서버)으로 도달 가능할 수도 있고, 도달 불가능할 수도 있다. 일 실시예에 따라, DNS 서버(720)는 헬스 체크 테이블(725)을 통해 요청 그룹(740)에 포함되는 특정 서버가 등록되어 있는 IP로 연결 가능한지 여부를 관리 및/또는 저장할 수 있다.
S701 동작에서, 요청 그룹(740)에 존재하는 자원(예를 들어, 제2 서버(742))이 DNS 서버(720)의 관리 대상에서 제거될 필요성이 있으면, 컨트롤러(730)는 해당 자원에 대해 헬스 체크(health check)를 실패하도록 설정할 수 있다.
S702 동작에서 DNS 서버(720)는 제2 서버(742)에 대한 헬스 체크 기능을 수행하고, S703 동작에서 DNS 서버(720)는 헬스 체크 테이블(725)을 업데이트할 수 있다. 예를 들어, DNS 서버(720)는 헬스 체크 테이블(725)에서 제2 서버(742)에 할당되었던 제2 IP (IP2)의 상태를 "Not OK"로 변경할 수 있다.
S704 동작에서, 컨트롤러(730)는 설정된 시간(t) 동안 전자 장치(710)로 해당 자원(예를 들어, 제2 서버(742))에 대한 IP가 제공되지 않도록 제어하고, 전자 장치(710)로 더 이상 해당 자원(예를 들어, 제2 서버(742))에 대한 IP가 제공되지 않는다고 판단되면, 해당 자원(예를 들어, 제2 서버(742))에 대한 IP를 회수하고 요청 그룹(740)에 할당된 해당 자원을 회수할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 설정된 시간(t)은 수학식 1에 기반하여 결정될 수 있다.
[수학식 1]
t = max(서비스 서버의 최대 타임아웃(timeout) 시간, DNS 서버에 설정된 TTL(time to live) 시간) * 2
위 수학식 1은 단지 이해를 돕기 위한 예시일 뿐, 이에 제한되지 않으며, 다양한 방식으로 변형, 응용 또는 확장될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 TTL 시간은 DNS 서버에서 데이터의 유효 기간을 나타내는 시간일 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 장치의 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
도 8에서 제어 장치는 컨트롤러(도 4의 430; 도 5의 530; 도 6의 630; 도 7의 730;)로 구현되고, DNS(domain name system) 장치(도 4의 420; 도 5의 520; 도 6의 620; 도 7의 720;)를 제어할 수 있다.
이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
도 8을 참조하면, S810 동작에서, 제어 장치는 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 장치(도 4의 420; 도 5의 520; 도 6의 620; 도 7의 720;)로 복수의 IP(internet protocol)들을 등록할 수 있다. S810 동작에서, 제어 장치는 적어도 하나의 서버를 포함하는 요청 그룹(도 4의 440; 도 5의 540; 도 6의 640; 도 7의 740;)에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 정보를 확인할 수 있다. S820 동작에서, 제어 장치는 상기 확인된 정보에 기반하여 상기 복수의 IP들 중에서 적어도 하나를 상기 요청 그룹(도 4의 440; 도 5의 540; 도 6의 640; 도 7의 740;)에 할당할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 요청 그룹에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 상기 정보는, 상기 요청 그룹에 포함되는 제1 서버가 상기 복수의 IP들 각각에 연결 가능한지 나타내는 제1 정보; 및 상기 요청 그룹에 포함되는 제2 서버가 상기 복수의 IP들 각각에 연결 가능한지 나타내는 제2 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제어 장치는 상기 요청 그룹에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 상기 정보를 상기 DNS 장치에 저장되는 헬스 체크 테이블(health check table)에 업데이트할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제어 장치는 상기 요청 그룹에 포함되는 제1 서버에 상기 복수의 IP들 중에서 제1 IP를 할당할 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 제어 장치는 상기 요청 그룹에 포함되는 제2 서버에 상기 복수의 IP들 중에서 제2 IP를 할당하고, 상기 DNS 장치의 관리 대상에서 상기 제2 서버가 제거될 필요성이 있는 경우, 상기 제2 서버에 할당된 상기 제2 IP를 회수할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제어 장치는 설정 시간(t) 동안 상기 DNS 장치에 의해 전자 장치로 상기 제2 서버에 할당된 상기 제2 IP 가 제공되지 않도록 제어할 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 제어 장치는 상기 설정 시간(t) 이후 상기 제2 서버에 할당된 상기 제2 IP를 회수할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 설정 시간(t)은 수학식 2에 기반하여 결정될 수 있다.
[수학식 2]
t = max(서비스 서버의 최대 타임아웃(timeout) 시간, DNS 장치에 설정된 TTL(time to live) 시간) * 2
위 수학식 2은 단지 이해를 돕기 위한 예시일 뿐, 이에 제한되지 않으며, 다양한 방식으로 변형, 응용 또는 확장될 수 있다.
여기서, 상기 서비스 서버는 상기 제2 서버이고, 상기 TTL 시간은 상기 DNS 장치에서 데이터의 유효 기간을 나타내는 시간일 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제어 장치는 상기 요청 그룹에 포함되는 상기 적어도 하나의 서버로 연결 가능한 제1 IP들, 및 상기 요청 그룹에 포함되는 상기 적어도 하나의 서버로 연결 가능하지 않은 제2 IP들을 포함하는 IP 풀(pool)을 관리할 수 있다.
명령들을 저장하고 있는 비일시적 저장 매체에 있어서, 상기 명령들은 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행될 때에 상기 전자 장치로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 장치(도 4의 420; 도 5의 520; 도 6의 620; 도 7의 720;)로 복수의 IP(internet protocol)들을 등록하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 적어도 하나의 서버를 포함하는 요청 그룹(도 4의 440; 도 5의 540; 도 6의 640; 도 7의 740;)에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 정보를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 확인된 정보에 기반하여 상기 복수의 IP들 중에서 적어도 하나를 상기 요청 그룹(도 4의 440; 도 5의 540; 도 6의 640; 도 7의 740;)에 할당하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 요청 그룹에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 상기 정보를 상기 DNS 장치에 저장되는 헬스 체크 테이블(health check table)에 업데이트하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 요청 그룹에 포함되는 제1 서버에 상기 복수의 IP들 중에서 제1 IP를 할당하는 동작을 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 요청 그룹에 포함되는 제2 서버에 상기 복수의 IP들 중에서 제2 IP를 할당하는 동작을 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 DNS 장치의 관리 대상에서 상기 제2 서버가 제거될 필요성이 있는 경우, 상기 제2 서버에 할당된 상기 제2 IP를 회수하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 요청 그룹에 포함되는 상기 적어도 하나의 서버로 연결 가능한 제1 IP들, 및 상기 요청 그룹에 포함되는 상기 적어도 하나의 서버로 연결 가능하지 않은 제2 IP들을 포함하는 IP 풀(pool)을 관리하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 일 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
Claims (20)
- DNS(domain name system) 장치(도 4의 420; 도 5의 520; 도 6의 620; 도 7의 720;)를 제어하는 장치(도 4의 430; 도 5의 530; 도 6의 630; 도 7의 730;)에 있어서,
통신 회로(도 1의 190; 도 2의 202;); 및
상기 통신 회로(도 1의 190; 도 2의 202;)에 연결된 적어도 하나의 프로세서(도 1의 120; 도 2의 204;)를 포함하고,
상기 적어도 하나의 프로세서는,
도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 장치(도 4의 420; 도 5의 520; 도 6의 620; 도 7의 720;)로 복수의 IP(internet protocol)들을 등록하고,
적어도 하나의 서버를 포함하는 요청 그룹(도 4의 440; 도 5의 540; 도 6의 640; 도 7의 740;)에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 정보를 확인하고,
상기 확인된 정보에 기반하여 상기 복수의 IP들 중에서 적어도 하나를 상기 요청 그룹(도 4의 440; 도 5의 540; 도 6의 640; 도 7의 740;)에 할당하도록 설정되는 장치. - 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
상기 요청 그룹에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 상기 정보를 상기 DNS 장치에 저장되는 헬스 체크 테이블(health check table)에 업데이트하도록 제어하는 장치. - 제1항 내지 제2항 중 어느 하나에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
상기 요청 그룹에 포함되는 제1 서버에 상기 복수의 IP들 중에서 제1 IP를 할당하도록 제어하는 장치. - 제1항 내지 제3항 중 어느 하나에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
상기 요청 그룹에 포함되는 제2 서버에 상기 복수의 IP들 중에서 제2 IP를 할당하고,
상기 DNS 장치의 관리 대상에서 상기 제2 서버가 제거될 필요성이 있는 경우, 상기 제2 서버에 할당된 상기 제2 IP를 회수하도록 제어하는 장치. - 제1항 내지 제4항 중 어느 하나에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
설정 시간(t) 동안 상기 DNS 장치에 의해 전자 장치로 상기 제2 서버에 할당된 상기 제2 IP 가 제공되지 않도록 제어하고,
상기 설정 시간(t) 이후 상기 제2 서버에 할당된 상기 제2 IP를 회수하도록 제어하는 장치. - 제1항 내지 제5항 중 어느 하나에 있어서,
상기 설정 시간(t)은 수학식 1에 기반하여 결정되고,
[수학식 1]
t = max(서비스 서버의 최대 타임아웃(timeout) 시간, DNS 장치에 설정된 TTL(time to live) 시간) * 2
여기서, 상기 서비스 서버는 상기 제2 서버이고, 상기 TTL 시간은 상기 DNS 장치에서 데이터의 유효 기간을 나타내는 시간인 장치. - 제1항 내지 제6항 중 어느 하나에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
상기 요청 그룹에 포함되는 상기 적어도 하나의 서버로 연결 가능한 제1 IP들, 및 상기 요청 그룹에 포함되는 상기 적어도 하나의 서버로 연결 가능하지 않은 제2 IP들을 포함하는 IP 풀(pool)을 관리하는 장치. - 제1항 내지 제7항 중 어느 하나에 있어서, 상기 요청 그룹에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 상기 정보는,
상기 요청 그룹에 포함되는 제1 서버가 상기 복수의 IP들 각각에 연결 가능한지 나타내는 제1 정보; 및
상기 요청 그룹에 포함되는 제2 서버가 상기 복수의 IP들 각각에 연결 가능한지 나타내는 제2 정보를 포함하는 장치. - DNS(domain name system) 장치(도 4의 420; 도 5의 520; 도 6의 620; 도 7의 720;)를 제어하는 장치(도 4의 430; 도 5의 530; 도 6의 630; 도 7의 730;)의 동작 방법에 있어서,
도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 장치(도 4의 420; 도 5의 520; 도 6의 620; 도 7의 720;)로 복수의 IP(internet protocol)들을 등록하는 동작;
적어도 하나의 서버를 포함하는 요청 그룹(도 4의 440; 도 5의 540; 도 6의 640; 도 7의 740;)에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 정보를 확인하는 동작; 및
상기 확인된 정보에 기반하여 상기 복수의 IP들 중에서 적어도 하나를 상기 요청 그룹(도 4의 440; 도 5의 540; 도 6의 640; 도 7의 740;)에 할당하는 동작을 포함하는 방법. - 제9항에 있어서,
상기 요청 그룹에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 상기 정보를 상기 DNS 장치에 저장되는 헬스 체크 테이블(health check table)에 업데이트하는 동작을 더 포함하는 방법. - 제9항 내지 제10항 중 어느 하나에 있어서,
상기 요청 그룹에 포함되는 제1 서버에 상기 복수의 IP들 중에서 제1 IP를 할당하는 동작을 더 포함하는 방법. - 제9항 내지 제11항 중 어느 하나에 있어서,
상기 요청 그룹에 포함되는 제2 서버에 상기 복수의 IP들 중에서 제2 IP를 할당하는 동작; 및
상기 DNS 장치의 관리 대상에서 상기 제2 서버가 제거될 필요성이 있는 경우, 상기 제2 서버에 할당된 상기 제2 IP를 회수하는 동작을 더 포함하는 방법. - 제9항 내지 제12항 중 어느 하나에 있어서,
설정 시간(t) 동안 상기 DNS 장치에 의해 전자 장치로 상기 제2 서버에 할당된 상기 제2 IP 가 제공되지 않도록 제어하는 동작; 및
상기 설정 시간(t) 이후 상기 제2 서버에 할당된 상기 제2 IP를 회수하는 동작을 더 포함하는 방법. - 제9항 내지 제13항 중 어느 하나에 있어서,
상기 설정 시간(t)은 수학식 1에 기반하여 결정되고,
[수학식 1]
t = max(서비스 서버의 최대 타임아웃(timeout) 시간, DNS 장치에 설정된 TTL(time to live) 시간) * 2
여기서, 상기 서비스 서버는 상기 제2 서버이고, 상기 TTL 시간은 상기 DNS 장치에서 데이터의 유효 기간을 나타내는 시간인 방법. - 제9항 내지 제14항 중 어느 하나에 있어서,
상기 요청 그룹에 포함되는 상기 적어도 하나의 서버로 연결 가능한 제1 IP들, 및 상기 요청 그룹에 포함되는 상기 적어도 하나의 서버로 연결 가능하지 않은 제2 IP들을 포함하는 IP 풀(pool)을 관리하는 동작을 더 포함하는 방법. - 제9항 내지 제15항 중 어느 하나에 있어서, 상기 요청 그룹에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 상기 정보는,
상기 요청 그룹에 포함되는 제1 서버가 상기 복수의 IP들 각각에 연결 가능한지 나타내는 제1 정보; 및
상기 요청 그룹에 포함되는 제2 서버가 상기 복수의 IP들 각각에 연결 가능한지 나타내는 제2 정보를 포함하는 방법. - 명령들을 저장하고 있는 비일시적 저장 매체에 있어서, 상기 명령들은 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행될 때에 상기 전자 장치로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 것으로서, 상기 적어도 하나의 동작은,
도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 장치(도 4의 420; 도 5의 520; 도 6의 620; 도 7의 720;)로 복수의 IP(internet protocol)들을 등록하는 동작;
적어도 하나의 서버를 포함하는 요청 그룹(도 4의 440; 도 5의 540; 도 6의 640; 도 7의 740;)에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 정보를 확인하는 동작; 및
상기 확인된 정보에 기반하여 상기 복수의 IP들 중에서 적어도 하나를 상기 요청 그룹(도 4의 440; 도 5의 540; 도 6의 640; 도 7의 740;)에 할당하는 동작을 포함하는 비일시적 저장 매체. - 제17항에 있어서, 상기 적어도 하나의 동작은,
상기 요청 그룹에 상기 복수의 IP들 각각이 연결 가능한지 여부에 관한 상기 정보를 상기 DNS 장치에 저장되는 헬스 체크 테이블(health check table)에 업데이트하는 동작을 더 포함하는 비일시적 저장 매체. - 제17항 내지 제18항 중 어느 하나에 있어서, 상기 적어도 하나의 동작은,
상기 요청 그룹에 포함되는 제1 서버에 상기 복수의 IP들 중에서 제1 IP를 할당하는 동작;
상기 요청 그룹에 포함되는 제2 서버에 상기 복수의 IP들 중에서 제2 IP를 할당하는 동작; 및
상기 DNS 장치의 관리 대상에서 상기 제2 서버가 제거될 필요성이 있는 경우, 상기 제2 서버에 할당된 상기 제2 IP를 회수하는 동작을 더 포함하는 비일시적 저장 매체. - 제17항 내지 제19항 중 어느 하나에 있어서, 상기 적어도 하나의 동작은,
상기 요청 그룹에 포함되는 상기 적어도 하나의 서버로 연결 가능한 제1 IP들, 및 상기 요청 그룹에 포함되는 상기 적어도 하나의 서버로 연결 가능하지 않은 제2 IP들을 포함하는 IP 풀(pool)을 관리하는 동작을 더 포함하는 비일시적 저장 매체.
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KR1020230023844A KR20240098971A (ko) | 2022-12-21 | 2023-02-22 | Dns 장치를 제어하는 방법 및 장치 |
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2023
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