WO2006123747A1 - 分散型マルチメディアサーバシステムおよびマルチメディア情報配信方法ならびにそのプログラムおよび記録媒体 - Google Patents

分散型マルチメディアサーバシステムおよびマルチメディア情報配信方法ならびにそのプログラムおよび記録媒体 Download PDF

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WO2006123747A1
WO2006123747A1 PCT/JP2006/309953 JP2006309953W WO2006123747A1 WO 2006123747 A1 WO2006123747 A1 WO 2006123747A1 JP 2006309953 W JP2006309953 W JP 2006309953W WO 2006123747 A1 WO2006123747 A1 WO 2006123747A1
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WO
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server module
information
multimedia information
memory
server
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PCT/JP2006/309953
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Hiroyuki Kimiyama
Tsuyoshi Ogura
Tetsuo Kawano
Kenji Shimizu
Mitsuru Maruyama
Takeshi Kugimoto
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Nippon Telegraph And Telephone Corporation
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Publication date
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    • H04N21/6581Reference data, e.g. a movie identifier for ordering a movie or a product identifier in a home shopping application

Definitions

  • the present invention is a distributed method capable of distributing requested multimedia information to each terminal without delay or accumulating multimedia information transmitted from a terminal in response to requests from a plurality of terminals.
  • the present invention relates to a type multimedia server system, a multimedia information distribution method, a program thereof, and a recording medium.
  • FIG. 1 shows such a conventional distributed multimedia server system.
  • the distributed multimedia server system 1 has a communication server module 2, storage server modules 3 and 4, and a local area network 5.
  • Multimedia information is stored according to the procedure shown in FIG.
  • Communication server module 2 Receives and divides the terminal power write request and multimedia information, sends the write request to the storage server module 3, receives the response, and then sends the divided multimedia information to the storage server Send to module 3. In the same way, send to storage server module 4 and repeat this.
  • Multimedia information is distributed according to the procedure shown in FIG.
  • the communication server module 2 receives the terminal power reading request and transmits the requested multimedia information reading request to the storage server module 3. Receiving this read request, the storage server module 3 sends the requested multimedia information to the communication server module 2.
  • the communication server module 2 that has received it creates multimedia information and transmits it to the terminal through the network for distribution. Similarly, the communication server module 2 sends a read request for multimedia information to the storage server module 3, and the storage server module 4 sends the requested multimedia information to the communication server module 2. I believe and repeat this.
  • Patent Document 1 Japanese Patent No. 3461278
  • Non-Patent Document 1 INFINIBAND (SM) TRADE ASSOCIATION [online], [Search May 6, 2005], Internet http://www.infinibandta.org/events/past/it— roadshow / fabric— tco —IDm.pdr
  • Non-Patent Document 2 Myrinet Overview, [online], [Search May 6, 2005], Internet, http: / 1 www.myrinet.com/ myrinet / overview /
  • Non-Patent Document 3 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology Advanced Information Computing Center, "AIS T Super Cluster", [online], [Search May 6, 2005], Internet http: http unit .aist.go .jp / tacc / supercluster.html
  • Ethernet registered trademark
  • TCP / IP IP
  • servers equipped with the fastest processors are clustered for servers that simultaneously deliver high-quality video such as high-definition video over the network, and the internal network that connects them is more than 10 Gigabit Ethernet (registered trademark) There is a problem that it becomes a very expensive system.
  • an intercluster connection network for example, Non-Patent Documents 1, 2, and 3 for configuring a parallel computer.
  • This network has been designed to be used for sending and receiving messages between servers and for sharing memory, while achieving high-speed, low-load and low-cost because it has ensured communication reliability with hardware. It does not have a stream transfer function such as video data.
  • this memory sharing function remote direct memory access function
  • this memory sharing function is a function that allows the server memory connected by this inter-cluster connection network to be freely accessed from other servers. It is possible to transfer data with almost no load on the server CPU.
  • An object of the present invention is to provide a means for transferring a stream using a network or a bus system that can use a remote direct memory access function, such as an inter-cluster connection network, and is capable of inexpensive and high-speed high-quality video.
  • FIG. 4 shows a system configuration example for explaining the distributed multimedia system of the present invention.
  • means for solving the above-described problem will be described with reference to FIG. 4.
  • this is for easy explanation, and does not limit the present invention.
  • the present invention is as described in the claims.
  • the distributed multimedia server system 10 includes a buffer server module (first server module) 21, 22, 23,..., A storage server module (second server).
  • Module) 31, 32, 33, ..., storage devices 41, 42, 4 3, ..., inter-cluster connection network 51, and terminals 11, 12 are distributed multimedia via distribution network 61 Connected to server system 10!
  • the inter-cluster connection network 51 interposed between the buffer server modules 21, 22, 23,... And the storage server modules 31, 32, 33,... Provides a remote direct memory access function.
  • the remote direct memory access function of the inter-cluster connection network 51 allows the buffer storage modules 21, 22, 23, ... and the storage storage modules 31, 32, 33 to be connected to the storage server modules 31, 32, 33, ...
  • the distributed multimedia server system 10 includes a plurality of buffer server modules, storage server modules, and storage devices.
  • force message exchange using the local area network 52 for message exchange may also be performed in the inter-cluster connection network 52.
  • the buffer server module 21 receives a request for reading multimedia information from the terminal 11 for reproduction.
  • the buffer server module 21 transmits a multimedia information read request to the storage server module 31 having the storage device 41 in which the multimedia information is stored.
  • the storage server module 31 that received the message reads it into its own memory.
  • the multimedia information read request As a response, information related to the memory storing the multimedia information (memory address, its size, memory address storing the information related to these memories, etc.) is returned to the buffer server module 21.
  • the buffer server module 21 that has received the response to the request for reading multimedia information uses the remote server based on the information about the memory in which the multimedia information in the storage server module 31 included in the response is stored.
  • the multimedia information is acquired using the direct memory access function, and it is packetized and transmitted to the terminal or the terminal specified in the multimedia information reading request.
  • a plurality of buffer server modules 21, 22, 23,..., Storage server modules 31, 32, 33 When it is desired to transmit to a large number of terminals, a plurality of buffer server modules 21, 22, 23,..., Storage server modules 31, 32, 33,. Further, multimedia information is divided and stored in storage units 41, 42, 43,... Connected to the storage server modules 31, 32, 33,. From the buffer server module, a storage device (storage) that stores multimedia information is connected! The storage server module sends a read request to each storage server module in turn, and receives information about the memory from each storage server module. Based on this information, each storage server module also sequentially reads the multimedia information, assembles the multimedia information and sends it to the designated terminal. The timing at which the noffer server module transmits the multimedia information read request may be before the multimedia information read by remote direct memory access to the previous storage server module is completed.
  • a request for reading multimedia information is also sent from each of the other buffer server modules to each storage server module, and similarly read.
  • a request for reading multimedia information is also sent from each of the other buffer server modules to each storage server module, and similarly read.
  • the response from the storage server is delayed due to processing contention and underflow occurs.
  • it is possible to absorb the delay in response by buffering multimedia information in the buffer server module and delaying the start of transmission.
  • the storage server module responds to a multimedia information read request.
  • the multimedia information is stored in the response, and instead of returning the memory information in the response, the memory information and whether or not it has been newly written (new write memory information) is stored in the storage server module. It is also possible to return information about memory.
  • the buffer server module can determine whether or not it has been newly written, and can read multimedia information from a memory that stores multimedia information indirectly.
  • the buffer server module acquires the memory information and the new write memory information at the time of system startup, thereby acquiring a response to a read request for multimedia information. It is possible not to include this information. Furthermore, based on the acquired new write memory information
  • the multimedia information read request is executed only for the first time, and the second and subsequent accesses are made to the new write information memory to determine whether or not the new write has been performed. The number of times can be further reduced.
  • the buffer server module 21 receives a request for reading multimedia information from the terminal 11 for reproduction.
  • the buffer server module 21 transmits a multimedia information read request to the storage server module 31 having the storage device 41 in which the multimedia information is stored. This information is transmitted together with information (memory information) related to the memory for storing multimedia information secured in the buffer server module 21.
  • the storage server module 31 that has received this multimedia information read request uses the remote direct memory access function to read the multimedia information read from the storage device 41 to the memory specified by the memory information.
  • a response is sent to the buffer server module 21 to indicate that writing has been completed.
  • the buffer server module 21 that has received the response transmits multimedia information to the designated terminal.
  • the notaserver module 21 indicates whether or not a new request has been written in addition to the memory information in the read request for the divided multimedia information.
  • memory for storing new write information new write information memory
  • Substitute related information new write memory information
  • the storage server module 31 writes the multimedia information read from the storage device 41 into the memory specified by the memory information using the remote direct memory access function, and also creates a new document. Writes information indicating that new multimedia information has been written to the memory specified by the embedded memory information, and does not send a response.
  • the notaserver module 21 refers to the new write information memory and determines whether the multimedia information has been newly written. As a result, if new writing has been performed, the divided multimedia information is acquired using the remote direct memory access function and transmitted to the terminal.
  • the multimedia information sent from the terminal 11 is stored in the distributed multimedia server system 10 according to the following procedure.
  • the buffer server module 21 receives a multimedia information write request from the terminal 11, it transmits a divided multimedia information write request to the storage server module 31.
  • the storage server module 31 transmits information about the buffer memory into which the divided multimedia information can be written to the buffer server module 21.
  • the buffer server module 21 that has received the response divides the multimedia information received from the terminal 11 based on the information, and writes it into the buffer memory using the remote direct memory access function.
  • the storage server module 31 confirms that it has been written. Write to storage device 41.
  • the buffer server module 21 receives the multimedia information write request from the terminal 11, it transmits a divided multimedia information write request to the storage server module 31.
  • the notifier server module 21 transmits the request including information on the buffer memory in which the divided multimedia information in the buffer server module 21 is accumulated.
  • the storage server module 31 acquires the divided multimedia information using the remote direct memory access function based on the information about the buffer memory included in this request, and writes it to the storage device 41. .
  • a buffer can be used without using a communication with a high load as much as possible. Since multimedia information can be transferred between the server module and storage server module, high simultaneous distribution performance can be obtained with a small number of servers.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a conventional distributed multimedia server system.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a storage sequence in a conventional distributed multimedia server system.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a playback sequence in a conventional distributed multimedia server system.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a system configuration for explaining the distributed multimedia system of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example (minimum configuration) of the distributed multimedia server system according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic sequence diagram for explaining a first embodiment of a reproduction process.
  • FIG. 7 is a schematic sequence diagram when a plurality of buffers are used in the first embodiment of the reproduction process.
  • FIG. 8 is a diagram showing a schematic sequence diagram for explaining a second embodiment of the reproduction process.
  • FIG. 9 is a diagram showing a buffer memory configuration in the storage server module of the second embodiment of the reproduction process.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a case where a plurality of noters are used in the second embodiment of the reproduction process.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a case where a plurality of noters are used in the second embodiment of the reproduction process.
  • FIG. 11 is a schematic sequence diagram in the case where new write memory information is obtained at start-up in the second embodiment of the reproduction process.
  • FIG. 12 is a schematic sequence diagram for explaining a third embodiment of the reproduction process.
  • FIG. 13 is a schematic sequence diagram for explaining a fourth embodiment of the reproduction process.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a multimedia information storage method and transmission method in a distributed multimedia server system capable of transmitting to a large number of terminals.
  • FIG. 15 is a schematic sequence diagram in which the first embodiment of the reproduction process is expanded to support a plurality of storage server module configurations.
  • FIG. 16 is a schematic sequence diagram illustrating a first embodiment of registration processing.
  • FIG. 17 is a schematic sequence diagram in the case of using a plurality of notches in the first embodiment of the registration process.
  • FIG. 18 is a schematic sequence diagram illustrating a first embodiment of registration processing.
  • FIG. 19 is a schematic sequence diagram in which the first embodiment of the registration process is expanded to support a plurality of storage server module configurations.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining a general cluster-type parallel computing method.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of securing a buffer memory in response to a request.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of securing buffer memory by data prefetching.
  • FIG. 5 shows an example (minimum configuration) of the configuration of the distributed multimedia server system 50 according to the present invention.
  • Terminals 11 and 12 in the figure are terminals operated by the user.
  • the noffer server module 21 is a module that transmits or receives multimedia information.
  • the storage server module 31 has a storage device 41 that divides and stores multimedia information, and reads or writes the multimedia information of the storage device power.
  • the server server module 21 and the storage server module 31 are connected by a network or a nos system that can use the remote direct memory access function. In FIG. 5, they are connected by an intercluster connection network 51.
  • the buffer server module 21 and the storage server module 31 can refer to data in each other's buffer memory using the remote direct memory access function.
  • the purpose is to use an inter-cluster connection network for parallel computers as the network 51.
  • a message communication function is provided.
  • a local area network 52 as shown in FIG. 5 may be used for exchanging messages such as a split multimedia information read request and response.
  • the buffer server module 21 and the storage server module 31 are connected by both the network 51 that can use the remote direct memory access function and the local area network 52 that cannot use the remote direct memory access function.
  • the terminals 11 and 12 and the distributed multimedia server system 50 are connected by a distribution network 61 such as a wide area network.
  • FIG. 6 shows a processing sequence of the first embodiment of the reading process.
  • the thin arrows between the buffer server module 21 and the storage server module 31 indicate message communication including TCP / IP
  • the thick arrows indicate data transfer using the remote direct memory access function.
  • the storage server module 31 that has received the request reads the corresponding divided multimedia information from the storage device 41 into the buffer memory in the storage server module 31 (step 63), and stores the address and the address of the buffer memory.
  • Information (memory information) about this nota memory such as the size of data in the memory is returned as a response (step 64).
  • the server server module 21 reads the divided multimedia information from the storage server module 31 by using the remote direct memory access function (step 65). Send to the specified terminal using the network (step 66).
  • the destination may be the terminal 11 that issued the first multimedia information read request.
  • all transmission of the requested multimedia information is performed.
  • the divided multimedia information to be transmitted next is prefetched (step 73-2) and stored in the buffer memory. By storing them, it is possible to efficiently process between the nota server module 21 and the storage server module 31.
  • the parallel computation by the cluster computer is performed in the following procedure.
  • the master computer uses the message transmission / reception function to send parameters necessary for parallel computation to each slave computer (see (1) in the figure).
  • Each slave computer that receives the parameter executes parallel computation (see (2) in the figure).
  • each slave computer transmits the calculation result to the master computer using the message transmission / reception function, or writes the calculation result to the memory in the master computer using the memory sharing function (same as above). (See (3) in the figure).
  • the master computer that receives or writes the calculation result of each slave computer executes the calculation of the final result (see (4) in the figure) and presents the final result (see (5) in the figure). .
  • a general parallel calculation method using a cluster computer using an inter-cluster connection network uses a predetermined memory area to obtain minimum information between a master computer and a slave computer. Since they are exchanged between each other, if the memory area to be used at the start of calculation is determined, then only writing to the determined area is performed.
  • a large amount of memory is used in each server module in order to transmit and receive a large amount of data in a short time at a high speed.
  • the amount of memory used depends on the rate of transmission and reception streams (data amount per unit time). For this reason, it is necessary to actively release unused memory and use it efficiently, and dynamically allocate a memory area corresponding to the request for each request.
  • the storage server module 31 for example, a buffer memory area (size: S ) And the buffer memory area (size: T) reserved according to the current request.
  • the buffer memory area corresponding to the request is dynamically secured for each request.
  • the storage server module 31 receives a request from the buffer server module 21. Pre-stored from the storage device 41 in a plurality of buffer memory areas, and stores the divided multimedia data read out after the first divided multimedia data (for example, address: D—2, size: W) is dynamically notified to the buffer server module 21. In other words, the speed difference that can occur in each server module is absorbed to dynamically notify the data storage location.
  • a cluster-type connection network is used by dynamically using a memory area.
  • the stream transfer function is realized in the distributed multimedia server system.
  • FIG. 8 shows a sequence of the second embodiment of the processing at the time of transmission.
  • FIG. 9 shows the buffer memory configuration of the storage server module 31 in the second embodiment.
  • reference numeral 91 denotes a new write memory
  • update information 92 and memory information 93 are stored in the new write memory 91.
  • 94 is a divided multimedia information buffer memory, and divided multimedia information buffer memories 95, 96,... Are added as necessary.
  • the update information 92 is information indicating whether or not new writing has been performed
  • the memory information 93 is information (address, size, etc.) relating to the divided multimedia information buffer memory.
  • a multimedia information read request is transmitted to the notaserver module 21 to request multimedia information (step 81).
  • the buffer server module 21 issues a divided multimedia information read request to the storage server module 31 to which the storage device 41 to which the requested multimedia information is divided and stored is connected. Transmit (step 82).
  • the storage server module 31 that received the request reads the corresponding divided multimedia information from the storage device 41 into the divided multimedia information buffer memory 94 in the storage server module 31 (step 83), and the buffer memory Information about this buffer memory (memory information 93) such as 94 addresses and the size of data in the memory is stored in the new write memory 91 and returned as a response (step 84).
  • This response includes information about this memory such as the address of the new write memory 91 (new write memory information).
  • the buffer server module 21 transmits the memory information 93 to the remote directory based on this response.
  • the storage server module 31 reads data from the storage server module 31 by using the memory access function (step 85). Based on the memory information 93, the divided multimedia information is read by using the remote direct memory access function. Is read from the divided multimedia information buffer memory (step 86), and transmitted to the terminal specified by the multimedia information read request using the distribution network 61 (step 87).
  • the continuous transmission of divided multimedia information is realized by repeating steps 82 to 87 as in the first embodiment.
  • step 84 information indicating whether or not the divided multimedia information is newly written to the buffer memory (multimedia information memory) 94 indicated by the memory information 93 included in the new write memory 91 (update information 92). ) Are stored together in the new write memory 91 as shown in FIG. 9, so that the server server module 21 newly writes the divided multimedia information in the storage server module 31 in step 85. You can know if it is power.
  • This update information 92 is a counter that increments by 1
  • OZ1 can be realized by a counter that repeats alternately. If the buffer server module 21 determines in step 85 that the update information 92 has updated the data in the divided multimedia information buffer memory, the buffer server module 21 By repeating step 85 until update information 92 is updated, the subsequent processing is continued.
  • the reading of the storage device (step 103-2) and the transmission to the terminal (step 107) can be operated in parallel, between the storage server module 31 and the buffer server module 21. Can be processed in a pipeline. Because it comes, high performance can be obtained.
  • the new write memory information in Step 84 and Step 104 in FIG. 10 includes the storage server module 31 for the buffer server module 21 in advance (for example, at system startup) before the divided multimedia information read request arrives.
  • the memory information in step 64 of FIG. can be reduced.
  • the memory information 93 is transferred from the storage server module 31 by using the remote direct memory access function.
  • Read step 113
  • the internal information of the storage server module 31 is also read from the divided multimedia information by using the remote direct memory access function (step 114).
  • step 115 transmits to the terminal specified by the multimedia information read request using the network (step 115), and after the step of transmitting the buffer release request to the storage server module (step 116), these steps 113 to 113 are performed.
  • step 116 the number of transmissions can be further reduced.
  • FIG. 12 shows a processing sequence of the third embodiment.
  • a multimedia information read request is transmitted to the buffer server module 21 to request multimedia information (step 121).
  • the server server module receives the request. 21 divides the requested multimedia information, stores it, connects the storage device 41 to it, and sends a divided multimedia information read request to the storage server module 31 (step 122). ).
  • information on the buffer memory in the buffer server module 21 (memory information) is stored together.
  • the storage server module 31 that has received the request receives the request from the storage device 41.
  • the corresponding divided multimedia information is read by the remote direct memory access function into the buffer memory specified by the divided multimedia information read request (step 123), and a response is returned to indicate that it has been written (step 124).
  • the nota server module transmits the divided multimedia information in its own notafer memory to the terminal specified by the multimedia information read request from the terminal 11 using the network (step 125). Then, the steps 122 to 125 are repeated to transmit the next divided multimedia information.
  • the difference between the third embodiment, the first embodiment, and the second embodiment is that the module that executes remote direct memory access is different. This is because the load and performance of remote direct memory access is better or worse when writing by remote direct memory access is different depending on the product with remote direct memory access function, so it is possible to select the method according to that. It is to do.
  • An embodiment that reduces the number of communications in the third embodiment is the following fourth embodiment.
  • the processing sequence of this example is shown in FIG. First, when a user sends a multimedia information read request to the buffer server module 21 to request multimedia information that the user wants to view from the terminal 11 (step 131), the buffer server module 21 that has received the request Then, the requested multimedia information is divided and the stored storage device 41 is connected !, and a divided multimedia information read request is transmitted to the storage server module 31 (step 132). In this request, information on the buffer memory in the nota server module 21 and information on whether or not the buffer memory is free (information on new write memory) are stored together. .
  • the storage server module 31 that has received the request reads the new write memory information in the buffer memory designated by the request for reading the divided multimedia information using the remote direct memory access function (step 133). ), Confirms that the buffer memory specified by the information is free, reads the corresponding divided multimedia information from the storage device 41, and transfers it to the buffer memory of the buffer server module 21 by the remote direct memory access function. (Step 134), a response is returned to indicate that it has been written (Step 135). Or, instead of returning a response, the buffer memory where the new write memory information is stored is stored. On the other hand, it is possible to write information indicating that writing has been performed by the remote direct memory access function.
  • the buffer server module Upon receiving the response, the buffer server module transmits the data in its buffer memory using the network to the terminal specified by the multimedia information read request from the terminal 11 in the divided multimedia information in the buffer memory. (Step 136). Then, steps 133 to 136 are repeated to transmit the next divided multimedia information.
  • the storage server module 31 stores the new write memory information that is being requested to read the divided multimedia information in its own module, so that the second and subsequent divided multimedia information read requests are transmitted. Can be omitted.
  • multimedia information is divided and stored in multiple storage server modules 31, 32, 33, ... as shown in Fig. 14 (in the example of Fig. 14, video data is stored).
  • the storage server modules 31, 32, 33,... are accessed.
  • frame # 1 is stored in the storage device 41
  • frame # 2 is stored in the storage device 42
  • frame # 3 is stored in the storage device 43.
  • Figure 15 shows a processing sequence that extends the first embodiment to support a configuration using multiple storage servers.
  • the buffer server module 21 when a user sends a multimedia information read request to the buffer server module 21 to request multimedia information that the user wants to view from the terminal 11 (step 151), the buffer server module 21 that has received the request The head (frame # 1) of the requested multimedia information is stored, and the storage device 41 is connected, and a divided multimedia information read request is sent to the storage server module 31 (step 152). ).
  • the storage server module 31 Upon receiving the request, the storage server module 31 reads the corresponding divided multimedia information from the storage device 41 into the buffer memory in the storage server module 31 (step 153), and addresses the buffer memory and the size of the data in the memory. Information about this buffer memory (memory information) is returned as a response (step 15 4).
  • the noffer server module 21 reads the divided multimedia information from the storage server module 31 by using the remote direct memory access function (step 155), and is designated by the multimedia information read request.
  • the destination may be the terminal that made the first request.
  • the storage device 42 is connected !, and the storage server module 32 (Step 152-2). Thereafter, the same processing as steps 153 to 156 is repeated, and a divided multimedia information read request is transmitted to the next storage server module 33.
  • the multimedia information requested for the above processing is stored!
  • All storage server modules that have the storage device are processed in order, and the storage server that first sent the divided multimedia information read request again. Send the divided multimedia information read request to the module, and repeat the steps 152 and after to send again. In this way, the multimedia information is distributed to the terminal 11 as shown by the solid line in FIG. Similarly, when there is a read request from the terminal 13 to the buffer server module 23, multimedia information is distributed as shown by the dotted line in FIG.
  • This method can be similarly applied to the second, third, and fourth embodiments. With this method, the load on the storage server module is 1ZN, where N is the number of storage server modules. Therefore, even when a large number of terminals are receiving requests, they can be processed without problems.
  • For the buffer server module prepare multiple buffer server modules as shown in Fig. 14, and place a load balancer such as load balancer 62 between the server server modules 21, 22, 23, ... and the terminal. Because the load can be distributed by this, high throughput can be obtained in the entire distributed server system.
  • FIG. 16 shows the processing sequence.
  • the user transmits a multimedia information write request to the buffer server module 21 using the terminal 11 (step 161).
  • the buffer server module 21 that has received it transmits a divided multimedia information write request to the storage server module 31 (step 162).
  • the storage server module 31 that has received this request receives the buffer memory in its own module for receiving the divided multimedia information from the buffer server module 21.
  • Information about memory is returned as a response (step 163).
  • the buffer server module 21 that has received the response receives the multimedia information and divides it (step 164), and is included in the response to the divided multimedia information write request using the remote direct memory access function. Based on the stored memory information, the data is transferred to the buffer in the storage server module 31 (step 165).
  • the storage server module 31 stores the divided multimedia information transferred in response to the next divided multimedia information write request in the storage device 41 (step 166). All multimedia information can be stored by repeatedly executing steps 162 to 166 described above.
  • stages 174-2 to 175-2 and stage 176 are operated in parallel as shown in Fig. 17 in a pipelined manner. It is possible to operate at high speed by processing.
  • FIG. 18 shows the processing sequence.
  • the user sends a multimedia information write request to the buffer server module 21 using the terminal 11 (step 181).
  • the buffer server module 21 that has received it receives the multimedia information from the terminal 11 and divides it (step 182), and information about the buffer memory that temporarily stores the divided multimedia information (memory information).
  • the divided multimedia information write request is transmitted to the storage server module 31 (step 183).
  • the storage server module that received it reads the divided multimedia information using the remote direct memory access function based on the memory information (step 184), stores it in the storage device 41 (step 185), and completes the storage. This is notified to the buffer server module 21 (step 186).
  • FIG. Access method shows two storage servers.
  • the processing sequence expanded from the first embodiment is shown.
  • the user uses terminal 11.
  • a multimedia information write request is transmitted to the buffer server module 21 (step 191).
  • the buffer server module 21 that has received the request transmits a divided multimedia information write request to the storage server module 31 (step 192).
  • the storage server module 31 returns, as a response, information (memory information) about the buffer memory in its own module for receiving the divided multimedia information from the buffer server module 21 (step 193).
  • the buffer server module 21 receiving the response receives and divides the multimedia information (step 194), and is included in the response to the divided multimedia information write request using the remote direct memory access function. Based on the stored memory information, the data is transmitted to the buffer in the storage server module 31 (step 195).
  • the storage server module 31 stores the transferred divided multimedia information in the storage device 41 (step 196) when the next divided multimedia information write request is received (step 192-3).
  • the nota server module 21 transmits a request for writing the divided multimedia information to the storage server module 32 (step 192-2), and repeatedly executes steps 19 3-2 to 196-2.
  • the divided multimedia information is accumulated in the order of the storage server modules 33, 34, 35,... Following the above processing. Storage from the first storage server module 31. In this way, processing is possible even if requests are received from a large number of terminals.
  • a distributed multimedia server system may be configured by combining embodiments, and non-supporting embodiments may be combined (for example, the first embodiment of reproduction processing and the second embodiment of registration processing). Configure (in combination) a distributed multimedia server system.
  • Each server module of each embodiment described above has means for realizing each function, operation, and stage, and these means are realized by a computer and a program.
  • the program can be stored in a storage medium. Further, instead of using a program, part or all of it can be configured by nodeware.
  • the invention made by the present inventor has been specifically described based on the above embodiments. Needless to say, the present invention is not limited to the embodiments but can be variously modified without departing from the scope of the invention.

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Abstract

 分散型マルチメディアサーバシステム50はバッファサーバモジュール21とストレージサーバモジュール31とクラスタ間接続ネットワーク51を有する。バッファサーバモジュール21はストレージサーバモジュール31内の分割マルチメディア情報が格納されたバッファメモリに関する情報であるメモリ情報を元にストレージサーバモジュール31内のバッファメモリから遠隔ダイレクトメモリアクセス機能により分割マルチメディア情報を取得する手段を備える。ストレージサーバモジュール31はバッファサーバモジュール21から要求された分割マルチメディア情報を蓄積装置41から読み出し、自モジュール内のバッファメモリに格納する手段を備える。

Description

明 細 書
分散型マルチメディアサーバシステムおよびマルチメディア情報配信方 法ならびにそのプログラムおよび記録媒体
技術分野
[0001] 本発明は、複数の端末力 の要求に応じて、要求されたマルチメディア情報を各端 末に遅滞なく配信、または、端末から送信されたマルチメディア情報を蓄積すること が可能な分散型マルチメディアサーバシステムおよびマルチメディア情報配信方法 ならびにそのプログラムおよび記録媒体に関するものである。
背景技術
[0002] 従来の分散型マルチメディアサーバシステムの構成例として、特許文献 1等に記載 されたものがある。図 1に、このような従来の分散型マルチメディアサーバシステムを 示す。図 1に示すように、分散型マルチメディアサーバシステム 1は、通信サーバモジ ユール 2、蓄積サーバモジュール 3、 4およびローカルエリアネットワーク 5を有してい る。
[0003] マルチメディア情報の蓄積は図 2に示す手順で行われる。通信サーバモジュール 2 力 端末力 の書き込み要求とマルチメディア情報を受信するとともに分割し、書き込 み要求を蓄積サーバモジュール 3に送信し、その応答を受け取つてから、分割したマ ルチメディア情報を蓄積サーバモジュール 3に送信する。同様に蓄積サーバモジュ ール 4に送信し、これを繰り返す。
[0004] マルチメディア情報の配信は図 3に示す手順で行われる。通信サーバモジュール 2 が端末力 の読み取り要求を受信し、要求されたマルチメディア情報の読み取り要求 を蓄積サーバモジュール 3に対して送信する。この読み出し要求を受信した蓄積サ ーバモジュール 3は、要求されたマルチメディア情報を通信サーバモジュール 2に送 信する。それを受信した通信サーバモジュール 2は、マルチメディア情報をくみ上げ、 配信用のネットワークを通じて端末へ送信する。同様に、通信サーバモジュール 2は マルチメディア情報の読み出し要求を蓄積サーバモジュール 3に対して送信し、蓄積 サーバモジュール 4は要求されたマルチメディア情報を通信サーバモジュール 2に送 信し、これを繰り返す。
[0005] 特許文献 1 :特許第 3461278号公報
非特許文献 1 : INFINIBAND (SM) TRADE ASSOCIATION [online]、 [平 成 17年 5月 6日検索]、インターネットく http://www.infinibandta.org/events/past/it— roadshow/ fabric— tco—iDm.pdr
非特許文献 2: Myrinet Overview, [online]、 [平成 17年 5月 6日検索]、インターネ ット、 http:/ 1 www.myrinet.com/ myrinet/ overview/
非特許文献 3 :独立行政法人 産業技術総合研究所 先端情報計算センター、" AIS Tスーパークラスタ"、 [online], [平成 17年 5月 6日検索]、インターネットく http:〃 unit .aist.go.jp/ tacc/ supercluster.htmlノ
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] ローカルエリアネットワークを使用した図 1のシステムでは、ローカルネットワーク 5と して Ethernet (登録商標)を使うことが一般的である。その環境下においては、ネットヮ ーク内の通信は信頼性を重きにおくため、そのプロトコルとして TCP/IPを使用する 必要がある。
[0007] TCPZIPは汎用性を高くするため、各サーバモジュール内の汎用の演算装置 6、 7、 8がその処理を行う。接続端末数が多くなりネットワークの最大帯域に近づくと、ネ ットワークの空きを待つ時間が長くなり、負荷が急激に高くなることが知られている。ま た、この演算装置は、端末との間のメッセージの処理や、サーバモジュール間の読み 取り要求、書き込み要求の処理も行わなければならないため、負荷がさらに大きくな る。その結果、処理遅延が増大し、必要な時間までにマルチメディア情報の読み出し が完了しない現象が起こるため、サーバモジュール 1台あたりの処理負荷を低く抑え て使わなければならなくなり、処理能力に余裕をもたせてモジュール数を決定しなけ ればならず、必要以上に大きな設備を用意しなければならない。さらに、ローカルエリ ァネットワーク内に設置されたスィッチで、各サーノくからのトラヒックが衝突を起こし、 その結果、ローカルエリアネットワーク内でのランダムな送信遅延が発生する。この送 信遅延は、 TCP/IPの輻輳検出メカニズムを起動させ、その結果、ローカルエリアネ ットワーク内での送信速度が低下するため、実際に使用する転送速度よりも十分に高 い転送速度を持ったローカルエリアネットワークとサーバを使って分散サーバシステ ムを構築する必要がある。
[0008] 以上のように、従来のシステムでは、サーバ、ネットワークとも処理能力に余裕を持 たせて設計する必要がある。そのため、ハイビジョンなどの高品質な映像を複数同時 にネットワークで配信するサーバには最速のプロセッサを搭載したものをクラスタ化し 、それらを接続する内部ネットワークは 10ギガビットイーサネット (登録商標)等のギガ ビット超のネットワークを使用する必要があり、非常に高価なシステムになってしまうと いう問題がある。
[0009] 一方、ローカルエリアネットワーク以外のネットワークとして、並列計算機を構成する ためのクラスタ間接続ネットワーク(例えば非特許文献 1、 2、 3など)がある。このネット ワークは、ハードウェアで通信の信頼性の確保を実現しているため、高速低負荷、低 コストである反面、サーバ間のメッセージの送受信やメモリ共有に使う目的で設計さ れているため、映像データのようなストリームの転送機能は持ち合わせていない。しか し、このメモリ共有機能 (遠隔ダイレクトメモリアクセス機能)は、このクラスタ間接続ネッ トワークにより接続されたサーバのメモリを他のサーバから自由にアクセス出来るよう にする機能で、ほとんどの処理をネットワークカードのハードウェアで実現しており、 サーバの CPUに負荷をほとんどかけずにデータの転送を行うことが出来る。さらに、 この遠隔ダイレクトメモリアクセス機能では、相手側のアドレスを得てしまえば、相手側 が何もしなくてもデータの転送が行えるため、例えば、 TCP/IPを使った処理では相 手側は sendOなどのシステムコールを呼び出さなければならな 、が、この機能を使うこ とによって、余計な処理を相手側で行わずにデータの転送が実現出来る。このネット ワークを使うことが出来れば、低負荷でデータの転送が出来るため、高価でハイスべ ックなサーバシステムを導入することなぐ低コストなサーバにより高い転送能力を持 つサーバシステムを構築することが出来、サーバと内部結合ネットワークのコストを削 減することが出来る。本発明の目的は、例えばクラスタ間接続ネットワークのような遠 隔ダイレクトメモリアクセス機能が利用できるネットワークもしくはバスシステムを使って ストリームを転送するための手段を提供し、安価で高速な、高品質映像の配信システ ムを提供することにある。
課題を解決するための手段
[0010] 本発明の分散型マルチメディアシステムを説明するためのシステム構成例を図 4に 示す。以下、上記課題を解決するための手段について図 4を用いて説明するが、こ れはわ力りやすく説明するためであり、本発明を限定するものではない。本発明は請 求項に記載されたとおりである。
[0011] 図 4に示すシステム構成例においては、分散型マルチメディアサーバシステム 10は 、バッファサーバモジュール(第 1のサーバモジュール) 21、 22、 23、 · ··、ストレージ サーバモジュール(第 2のサーバモジュール) 31、 32、 33、 ···、蓄積装置 41、 42、 4 3、 · ··、クラスタ間接続ネットワーク 51を有し、端末 11、 12は配信用ネットワーク 61を 介して分散型マルチメディアサーバシステム 10に接続されて!、る。バッファサーバモ ジユーノレ 21、 22、 23、…とストレージサーノ モジユーノレ 31、 32、 33、…の間に介在 するクラスタ間接続ネットワーク 51が遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を提供している 。クラスタ間接続ネットワーク 51の遠隔ダイレクトメモリアクセス機能により、バッファサ ーノ モジユーノレ 21、 22、 23、…とストレージサーノ モジユーノレ 31、 32、 33は、ス卜レ ージサーバモジュール 31、 32、 33、…およびバッファサーバモジュール 21、 22、 23 、…内のメモリの内容を相互に参照することが可能となる。 52はバッファサーバモジュ ール 21、 22、 23、…とストレージサーバモジュール 31、 32、 33、…間でメッセージを 交換するためのローカルエリアネットワークである。図 4の構成例では、分散型マルチ メディアサーバシステム 10は、複数個のバッファサーバモジュール、ストレージサー バモジュール、蓄積装置を有している力 これらは 1つずつでもよい。また、図 4の構 成例では、メッセージ交換用にローカルエリアネットワーク 52を用いている力 メッセ ージ交換もクラスタ間接続ネットワーク 52で行ってもよい。
[0012] まず、再生用の端末 11からマルチメディア情報の読み出し要求をバッファサーバモ ジュール 21が受信する。そのバッファサーバモジュール 21は、マルチメディア情報 が格納された蓄積装置 41を持つストレージサーバモジュール 31に対して、マルチメ ディア情報の読み出し要求を送信する。そのメッセージを受けたストレージサーバモ ジュール 31が、自メモリに読み出す。そして、マルチメディア情報の読み出し要求の 応答として、マルチメディア情報を格納したメモリに関する情報 (メモリアドレスや、そ の大きさ、もしくは、これらのメモリに関する情報が格納されているメモリアドレスなど) をバッファサーバモジュール 21に返す。
[0013] マルチメディア情報の読み出し要求に対する応答を受信したバッファサーバモジュ ール 21は、応答に含まれているストレージサーバモジュール 31中のマルチメディア 情報が格納されているメモリに関する情報を元に、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能 を使って、マルチメディア情報を取得し、それを、端末または端末力 のマルチメディ ァ情報の読み出し要求で指定された端末へパケット化して送信する。
[0014] 数多くの端末に送信したい場合は、バッファサーバモジュール 21、 22、 23、 · · ·、ス トレージサーバモジュール 31、 32、 33、…を図 4のように複数配置する。さらに、スト レージサーバモジュール 31、 32、 33、…にそれぞれ接続された蓄積装置 41、 42、 4 3、…に対して、例えばセグメントもしくはフレーム単位で、マルチメディア情報を分割 して格納し、ノ ッファサーバモジュールから、マルチメディア情報が格納された蓄積 装置 (ストレージ)が接続されて!、る各ストレージサーバモジュールに対して順に読み 出し要求を送信し、メモリに関する情報を各ストレージサーバモジュール力も受信し、 その情報を元に、順に各ストレージサーバモジュール力もマルチメディア情報を読み 出し、マルチメディア情報を組立てて指定された端末へ送信する。ノ ッファサーバモ ジュールがマルチメディア情報の読み出し要求を送信するタイミングは、 1つ前のスト レージサーバモジュールに対する遠隔ダイレクトメモリアクセスによるマルチメディア 情報の読み出しが完了する前であってもよい。
[0015] 複数の端末から同時に読み出す場合は、他のバッファサーバモジュールからも各 ストレージサーバモジュールに対して、マルチメディア情報の読み出し要求を送信し て、同様に読み出す。このように、複数が同時にストレージサーバモジュールに対し てアクセスした場合、処理の競合により、ストレージサーバからの応答が遅れ、アンダ 一フローを起こすことが考えられる。し力し、バッファサーバモジュール内でマルチメ ディア情報をバッファリングし、送信開始を遅らせることにより、応答の遅れを吸収す ることは可會である。
[0016] また、ストレージサーバモジュールは、マルチメディア情報の読み出し要求に対する 応答にマルチメディア情報が格納されて 、るメモリ情報を応答で返す代わりに、メモリ 情報と新規に書き込まれたかどうかの情報 (新規書込メモリ情報)が格納されて 、るス トレージサーバモジュール中のメモリに関する情報を返すことも可能である。バッファ サーバモジュールは、新規に書き込まれたかどうかを判定するとともに、間接的にマ ルチメディア情報が格納されて 、るメモリから、マルチメディア情報を読み出すことが 可能である。
[0017] 応答データ量を減らすことを目的に、システム起動時にバッファサーバモジュール は前記メモリ情報や前記新規書込メモリ情報をストレージサーバモジュール力 取得 しておくことにより、マルチメディア情報の読み出し要求に対する応答にこれらの情報 を含ませないことも可能である。さらに、この取得した前記新規書込メモリ情報を元に
、マルチメディア情報の読み出し要求を最初のみ実行し、 2回目以降は、新規書込 情報メモリにアクセスし、新規に書込が行われた力どうかを判定することにより、ォー バーヘッドの大きい通信の回数をさらに減らすことが出来る。
[0018] 以下、上記課題を解決するための別の手段について説明する。
[0019] まず、再生用の端末 11からマルチメディア情報の読み出し要求をバッファサーバモ ジュール 21が受信する。そのバッファサーバモジュール 21は、マルチメディア情報 が格納された蓄積装置 41を持つストレージサーバモジュール 31に対して、マルチメ ディア情報の読み出し要求を送信する。この要求にバッファサーバモジュール 21内 に確保されたマルチメディア情報格納用のメモリに関する情報 (メモリ情報)を一緒に 乗せて送信する。このマルチメディア情報の読み出し要求を受信したストレージサー バモジュール 31は、蓄積装置 41から読み出したマルチメディア情報を、前記メモリ情 報で指定されたメモリに対して、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を使用して書き込む とともに、書込が完了したことを示すための応答を、前記バッファサーバモジュール 2 1に対して送信する。その応答を受信したバッファサーバモジュール 21は指定された 端末に対してマルチメディア情報を送信する。
[0020] さらに負荷の高い通信回数を削減するためには、ノ ッファサーバモジュール 21は、 分割マルチメディア情報の読み出し要求の中に、メモリ情報に加えて、新規に書き込 まれたかどうかを示す新規書込情報を格納するためのメモリ(新規書込情報メモリ)に 関する情報 (新規書込メモリ情報)を代入して送信する。この要求を受信したストレー ジサーバモジュール 31は、前記蓄積装置 41から読み出したマルチメディア情報を、 前記メモリ情報で指定されたメモリに対して、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を使用 して書き込むとともに、新規書込メモリ情報で指定されたメモリに、新規にマルチメデ ィァ情報が書かれたことを示す情報を書き込み、応答は送信しない。ノ ッファサーバ モジュール 21は、マルチメディア情報の読み出し要求送信後、新規書込情報メモリ を参照し、新規にマルチメディア情報が書き込まれたかどうかを判定する。その結果 、新規に書込が行われていれば、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を使って分割マ ルチメディア情報を取得し、端末へ送信する。
[0021] 端末 11から送られたマルチメディア情報を分散型マルチメディアサーバシステム 1 0内に蓄積する場合は、以下の手順で行う。まず、端末 11からマルチメディア情報書 き込み要求をバッファサーバモジュール 21が受信すると、ストレージサーバモジユー ル 31に対して、分割マルチメディア情報書き込み要求を送信する。ストレージサーバ モジュール 31はその応答として、分割マルチメディア情報が書込可能なバッファメモ リに関する情報をバッファサーバモジュール 21に対して送信する。その応答を受信し たバッファサーバモジュール 21は、その情報を元に端末 11から受信したマルチメデ ィァ情報を分割して、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を使ってそのバッファメモリに 書き込む。ストレージサーバモジュール 31は、書き込まれたことを確認すると。蓄積 装置 41に書き込む。
[0022] また、次に示す別の手順で蓄積することもできる。端末 11からマルチメディア情報 書き込み要求をバッファサーバモジュール 21が受信すると、ストレージサーバモジュ ール 31に対して、分割マルチメディア情報書き込み要求を送信する。この時、ノ ッフ ァサーバモジュール 21は、この要求の中にバッファサーバモジュール 21内の分割マ ルチメディア情報が蓄積されて ヽるバッファメモリに関する情報を含めて送信する。こ の要求を受信したストレージサーバモジュール 31は、この要求に含まれているバッフ ァメモリに関する情報を元に、分割マルチメディア情報を、遠隔ダイレクトメモリアクセ ス機能を使って取得し、蓄積装置 41に書き込む。
[0023] 本発明を用いることによって、負荷が高い通信を出来るだけ使用せずに、バッファ サーバモジュール、ストレージサーバモジュール間で、マルチメディア情報の転送が 出来るため、少ないサーバで高い同時配信性能を得ることが出来る。
発明の効果
[0024] 本発明により、負荷の高い通信によるマルチメディア情報の転送を、負荷の低い遠 隔ダイレクトメモリアクセスに置き換えることが可能となり、その結果、低いシステムコス トで高いトータルスループットを得ることが可能となる。さらに、負荷が低くなつた分、 例えば、マルチメディア情報のフォーマットの変換や圧縮などの高度な処理をサーバ システム内に組み込むことが可能になり、少ないサーノ リソースで付加価値の高いサ 一ビスをシステムで提供することが可能となる。
図面の簡単な説明
[0025] [図 1]図 1は、従来の分散型マルチメディアサーバシステムの構成例を示す図である
[図 2]図 2は、従来の分散型マルチメディアサーバシステムにおける蓄積シーケンス 例を示す図である。
[図 3]図 3は、従来の分散型マルチメディアサーバシステムにおける再生シーケンス 例を示す図である。
[図 4]図 4は、本発明の分散型マルチメディアシステムを説明するためのシステム構成 例を示す図である。
[図 5]図 5は、実施例の分散型マルチメディアサーバシステムの構成例(最小構成)を 示す図である。
[図 6]図 6は、再生処理の第 1の実施例を説明する概略シーケンス図である。
[図 7]図 7は、再生処理の第 1の実施例で複数のバッファを使用する場合の概略シー ケンス図である。
[図 8]図 8は、再生処理の第 2の実施例を説明する概略シーケンス図を示す図である
[図 9]図 9は、再生処理の第 2の実施例のストレージサーバモジュールにおけるバッフ ァメモリ構成を示す図である。
[図 10]図 10は、再生処理の第 2の実施例で複数のノ ッファを使用する場合の概略シ 一ケンス図である。
[図 11]図 11は、再生処理の第 2の実施例で起動時に新規書き込みメモリ情報を得る 場合の概略シーケンス図である。
[図 12]図 12は、再生処理の第 3の実施例を説明する概略シーケンス図である。
[図 13]図 13は、再生処理の第 4の実施例を説明する概略シーケンス図である。
[図 14]図 14は、多数の端末に送信可能な分散型マルチメディアサーバシステムにお けるマルチメディア情報の蓄積方式と送信方式を説明する図である。
[図 15]図 15は、複数ストレージサーバモジュール構成対応に再生処理の第 1の実施 例を拡張した概略シーケンス図である。
[図 16]図 16は、登録処理の第 1の実施例を説明する概略シーケンス図である。
[図 17]図 17は、登録処理の第 1の実施例で複数のノ ッファを使用する場合の概略シ 一ケンス図である。
[図 18]図 18は、登録処理の第 1の実施例を説明する概略シーケンス図である。
[図 19]図 19は、複数ストレージサーバモジュール構成対応に登録処理の第 1の実施 例を拡張した概略シーケンス図である。
[図 20]図 20は、一般的なクラスタ型並列計算方式を説明するための図である。
[図 21]図 21は、リクエストに応じたバッファメモリの確保例を示す図である。
[図 22]図 22は、データ先読みによるバッファメモリの確保例を示す図である。
符号の説明
[0026] 1…分散型マルチメディアサーバシステム、 2…通信サーバモジュール、 3、 4…蓄積 サーバモジュール、 5…ローカルエリアネットワーク、 6、 7、 8…演算装置、 10, 50· ·· マノレチメディアサーノ システム、 11、 12、 13· ·· ま、 21、 22、 23· ··ノ ッフ: Γ サーノ モジユーノレ、 31、 32、 33· ··ストレージサーノ モジユーノレ、 41、 42、 43· ·· ¾ 装置、 51· ··クラスタ間接続ネットワーク、 52· ··ローカルエリアネットワーク、 61…配信 用ネットワーク、 62· ··ロードバランサ、 91· ··新規書込メモリ、 92· ··更新情報、 93…メ モリ情報、 94、 95、 96…分割マルチメディア情報用バッファメモリ
発明を実施するための最良の形態
[0027] 以下、本発明を実施例を用いて詳細に説明する。 [0028] 図 5に本発明における分散型マルチメディアサーバシステム 50の構成の一例(最 小構成)を示す。図中の端末 11、 12はユーザが操作する端末である。ノ ッファサー バモジュール 21は、端末 11、 12からの要求を受けて、マルチメディア情報の送信ま たは受信を行うモジュールである。ストレージサーバモジュール 31は、マルチメディア 情報を分割して格納する蓄積装置 41を持っており、この蓄積装置力 のマルチメデ ィァ情報の読み出し、もしくは書き込みを行う。ノ ッファサーバモジュール 21とストレ ージサーバモジュール 31との間は、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能が利用できるネ ットワークもしくはノ スシステムで接続されている。図 5ではクラスタ間接続ネットワーク 51で接続されている。バッファサーバモジュール 21とストレージサーバモジュール 31 とは、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を用いて、お互いのバッファメモリ中のデータ を参照することが可能である。本実施例では、ネットワーク 51として並列計算機用の クラスタ間接続ネットワークを利用することを目的としているため、メッセージ通信の機 能は備えているものとする。しかし、それが不可能な場合などの場合は、後述する分 割マルチメディア情報読み出し要求やその応答などのメッセージの交換用に、例え ば図 5に示すようなローカルエリアネットワーク 52を利用することも可能である。この場 合は、バッファサーバモジュール 21とストレージサーバモジュール 31は、遠隔ダイレ タトメモリアクセス機能を用いることができるネットワーク 51と遠隔ダイレクトメモリアクセ ス機能を用いることができないローカルエリアネットワーク 52の両方で接続される。端 末 11、 12と分散型マルチメディアサーバシステム 50の間はワイドエリアネットワークな どの配信用ネットワーク 61で結ばれている。
[0029] まず、再生時つまり分散マルチメディアサーバシステム力 端末へ送信する場合の 処理について説明する。
[0030] 図 6に読み出し処理の第 1の実施例の処理シーケンスを示す。図中おけるバッファ サーバモジュール 21とストレージサーバモジュール 31間の細線の矢印は TCP/IP を含むメッセージ通信、太線の矢印は遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を使ったデー タの転送を示して 、る。ユーザが端末 11から視聴した 、マルチメディア情報を要求 するため、バッファサーバモジュール 21に対してマルチメディア情報読み出し要求を 送信する(段階 61)。その要求を受信したバッファサーバモジュール 21は、その要求 に基づ!/ヽて、要求されたマルチメディア情報が分割されて格納されて ヽる蓄積装置 4 1が接続されて 、るストレージサーバモジュール 31に対して、分割マルチメディア情 報読み出し要求を送信する(段階 62)。次に、その要求を受けたストレージサーバモ ジュール 31は、蓄積装置 41から該当する分割マルチメディア情報をストレージサー バモジュール 31内のバッファメモリ中に読み出し(段階 63)、そのバッファメモリのアド レスやメモリ中のデータのサイズなどこのノッファメモリに関する情報 (メモリ情報)を 応答として返す (段階 64)。この情報を元に、ノ ッファサーバモジュール 21は、分割 マルチメディア情報を、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を使用することによってストレ ージサーバモジュール 31内から読み出し (段階 65)、マルチメディア情報読み出し 要求により指定された端末へネットワークを使用して送信する(段階 66)。送信先は、 最初のマルチメディア情報読み出し要求を発した端末 11でももちろん構わない。さら に段階 62〜66を繰り返し行うことによって、要求されたマルチメディア情報の全ての 送信を実行する。また、ストレージサーバモジュール 31内に複数のバッファメモリを用 意しておくことによって、図 7のように、次に送信する分割マルチメディア情報を先読 みし (段階 73— 2)、バッファメモリに格納しておくことによって、ノ ッファサーバモジュ ール 21とストレージサーバモジュール 31との間で、効率よく処理することが可能であ る。
[0031] ここで、図 20を用いて、クラスタ間接続ネットワークを利用したクラスタ型計算機によ る一般的な並列計算方法について説明する。
[0032] 同図に示すように、クラスタ型計算機による並列計算は以下のような手順で行われ る。まず最初に、マスター計算機は、メッセージ送受信機能を利用して並列計算に必 要なパラメータを各スレーブ計算機へ送信する(同図の(1)参照)。パラメータを受信 した各スレーブ計算機はそれぞれ並列計算を実行する(同図の (2)参照)。並列計 算終了後、各スレーブ計算機は、メッセージ送受信機能を利用して計算結果をマス ター計算機に送信する、もしくは、メモリ共有機能を利用して計算結果をマスター計 算機内のメモリに書き込む(同図の(3)参照)。各スレーブ計算機力 計算結果を受 信、あるいは、書き込まれたマスター計算機は、最終結果の計算を実行し(同図の (4 )参照)、最終結果を提示する(同図の(5)参照)。 [0033] このように、クラスタ間接続ネットワークを利用したクラスタ型計算機による一般的な 並列計算方法は、予め決められたメモリ領域を使用して最低限の情報をマスター計 算機とスレーブ計算機との間で交換するものであるので、計算開始時に使用するメモ リ領域を決定しておけば、その後は決められた領域に書き込むだけである。
[0034] 一方、従来の分散型マルチメディアサーバシステム (例えば、図 1参照)においては 、大量のデータを短時間で高速に送受信するために各サーバモジュールで大量のメ モリを使用し、また、送受信するストリームのレート(単位時間あたりのデータ量)によ つて使用するメモリ量が異なる。そのため、使用しないメモリは積極的に開放して効率 よく使用し、リクエスト毎に、そのリクエストに応じたメモリ領域を動的に確保する必要 がある。
[0035] これに対して、本発明に係る第一の実施例では、図 21に例示するように、ストレー ジサーバモジュール 31において、例えば、前回リクエストに応じて確保したバッファメ モリ領域 (サイズ: S)と今回リクエストに応じて確保したバッファメモリ領域 (サイズ: T) とが異なる。すなわち、リクエスト毎にリクエストに応じたバッファメモリ領域を動的に確 保するようにしている。
[0036] また,従来の分散型マルチメディアサーバシステム (例えば,図 1参照)において、 各蓄積サーバモジュール 41に接続されて 、るストレージに対して分割マルチメディ ァ情報を読み書きする場合、その読み書きにかかる処理時間は一定ではなくその情 報が格納されているストレージ中の物理的な位置に依存し大きく変化する。蓄積サー バモジュール 4と通信サーバモジュール 2との間も読み書きの完了したタイミングで通 信が行われる。そのため、蓄積サーバモジュール 4とストレージと間の分割マルチメデ ィァ情報の転送速度、蓄積サーバモジュール 4と通信サーバモジュール 2との間の転 送速度、通信サーバモジュールと端末との間の転送速度は、長期間で観測すると同 じになるものの、短時間で観測した場合はそれぞれ異なる。その速度差を吸収する ために、各サーバモジュールに複数のメモリ領域を用意して、データの格納場所を動 的に通知する必要がある。
[0037] これに対して、本発明に係る第一の実施例では、図 22に例示するように、ストレー ジサーバモジュール 31は、バッファサーバモジュール 21からリクエストを受けたマル チメディアデータを、複数設けたバッファメモリ領域に蓄積装置 41から先読みして格 納し、最初の分割マルチメディアデータの次に読み出される分割マルチメディアデー タが格納されているメモリ情報(例えば、アドレス: D— 2、サイズ: W)を動的にバッフ ァサーバモジュール 21へ通知する。すなわち、各サーバモジュールにおいて生じうる 速度差を吸収して、データの格納場所を動的に通知するようにして 、る。
[0038] このようなことから、本発明では、固定的にメモリ領域を使用する一般的なクラスタ型 並列計算機とは異なり、動的にメモリ領域を使用することにより、クラスタ型接続ネット ワークを利用した分散型マルチメディアサーバシステムにお ヽて、ストリーム転送機能 を実現する。
[0039] 図 8に送信時の処理の第 2の実施例のシーケンスを示す。図 9に、第 2の実施例に おけるストレージサーバモジュール 31のバッファメモリ構成を示す。図 9において、 9 1は新規書込メモリであり、新規書込メモリ 91には更新情報 92、メモリ情報 93が記憶 される。 94は分割マルチメディア情報用バッファメモリであり、必要に応じて分割マル チメディア情報用バッファメモリ 95、 96、…が増設される。更新情報 92は新たに書き 込まれたかどうかを示す情報であり、メモリ情報 93は分割マルチメディア情報用バッ ファメモリに関する情報 (アドレス、サイズ等)である。
[0040] ユーザが端末 11から視聴した 、マルチメディア情報を要求するためノ ッファサーバ モジュール 21に対してマルチメディア情報読み出し要求を送信する(段階 81)。その 要求を受信したバッファサーバモジュール 21は、要求されたマルチメディア情報が分 割されて格納されている蓄積装置 41が接続されているストレージサーバモジュール 3 1に対して、分割マルチメディア情報読み出し要求を送信する(段階 82)。次に、その 要求を受けたストレージサーバモジュール 31は、蓄積装置 41から該当する分割マル チメディア情報をストレージサーバモジュール 31内の分割マルチメディア情報用バッ ファメモリ 94中に読み出し (段階 83)、そのバッファメモリ 94のアドレスやメモリ中のデ ータのサイズなどこのバッファメモリに関する情報 (メモリ情報 93)を新規書込メモリ 91 に格納し、応答として返す (段階 84)。この応答には、新規書込メモリ 91のアドレスな どのこのメモリに関する情報 (新規書込メモリ情報)が含まれて 、る。この応答を受け 取ったバッファサーバモジュール 21は、この応答を元に、メモリ情報 93を遠隔ダイレ タトメモリアクセス機能を使用することによってストレージサーバモジュール 31内から 読み出し (段階 85)、そのメモリ情報 93を元に、分割マルチメディア情報を、遠隔ダイ レクトメモリアクセス機能を使用することによってストレージサーバモジュール 31内の 分割マルチメディア情報用バッファメモリから読み出し (段階 86)、マルチメディア情 報読み出し要求により指定された端末へ配信用ネットワーク 61を使用して送信する( 段階 87)。連続して分割マルチメディア情報を送信する場合、第 1の実施例と同様に 、段階 82〜87を繰り返すことによって実現する。さらに、段階 84の応答に含まれる新 規書込メモリ情報をバッファサーバモジュール 31内に保存しておくことにより、 2回目 以降の分割マルチメディア情報読み出し要求の送信 (段階 82)およびその応答の返 送 (段階 84)を省略することが出来、その代わりに、分割マルチメディア情報が格納さ れていたバッファメモリを解放するためのバッファ解放要求をバッファサーバモジユー ル 31に対して送信する。その分も加味しても、通信処理の回数を削減することが出 来る。さらに、段階 84において、新規書込メモリ 91中に含まれるメモリ情報 93が指し 示すバッファメモリ(マルチメディア情報メモリ) 94に分割マルチメディア情報が新たに 書き込まれた力どうかを示す情報 (更新情報 92)を図 9に示すように新規書込メモリ 9 1中に一緒に格納することにより、ノ ッファサーバモジュール 21は、段階 85において 、ストレージサーバモジュール 31が新たに分割マルチメディア情報を新たに書き込ん だ力どうかを知ることが出来る。この更新情報 92は 1ずつインクリメントするカウンタや
、 OZ1を交互に繰り返すカウンタによって実現することは可能である。もし、バッファ サーバモジュール 21が段階 85において、この更新情報 92によって、分割マルチメ ディア情報用バッファメモリ中のデータが更新されて 、な 、と判定すれば、バッファサ ーバモジュール 21は、し力るべきリトライ時間を設けて更新情報 92が更新されるまで 段階 85を繰り返すことによって、以降の処理を継続する。
また、第 1の実施例と同様に、複数のバッファメモリをストレージサーバモジュール 3 1内に用意する(図 9に示すように分割マルチメディア情報用バッファメモリ 95、 96、 …を増設する)ことによって、図 10のように、蓄積装置力もの読み出し (段階 103— 2) と端末への送信 (段階 107)とを並列に動作させることが出来、ストレージサーバモジ ユール 31、バッファサーバモジュール 21との間でパイプライン的に処理することが出 来るため、高い性能を得ることが出来る。
[0042] また、第 1の実施例(図 6および図 7)、第 2の実施例(図 8および図 10)において、 図 6の段階 64および図 7の段階 74のメモリ情報、図 8の段階 84および図 10の段階 1 04の新規書込メモリ情報を、分割マルチメディア情報読み出し要求が届く前に予め( 例えばシステムの起動時に)バッファサーバモジュール 21に対して、ストレージサー バモジュール 31を含む他のモジュールから通知する、もしくは、予めバッファサーバ モジュール 21内に記録しておくことにより、第 1の実施例では、図 6段階 64のメモリ情 報を送信しないようにして、バッファサーバモジュール 21とストレージサーバモジユー ル 31との間の送信データ量を減らすことが出来る。
[0043] さらに、第 2の実施例では、図 8段階 84の新規書込メモリ情報を送信しない方法だ けでなく、図 11に示すように、まず、最初の 1回、分割マルチメディア情報読み出し要 求を送信する(段階 112)。引き続き、予め(例えば図 11の段階 110に示すようにシス テム起動時に)得た新規書込メモリ情報を元に、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を 使用することによってメモリ情報 93をストレージサーバモジュール 31内から読み出し (段階 113)、そのメモリ情報 93を元に、分割マルチメディア情報を、遠隔ダイレクトメ モリアクセス機能を使用することによってストレージサーバモジュール 31内力も読み 出す (段階 114)。そして、マルチメディア情報読み出し要求により指定された端末へ ネットワークを使用して送信し(段階 115)、ストレージサーバモジュールに対してバッ ファ解放要求を送信する段階 (段階 116)以降は、これら段階 113〜116を繰り返す ことによって、さらに送信の回数を減らすことが出来る。
[0044] さらに、第 3の実施例の処理シーケンスを図 12に示す。まず、ユーザが端末 11から 視聴した 、マルチメディア情報を要求するためにバッファサーバモジュール 21に対 してマルチメディア情報読み出し要求を送信する (段階 121)と、その要求を受信した ノ ッファサーバモジュール 21は、要求されたマルチメディア情報が分割され、格納さ れて 、る蓄積装置 41が接続されて!、るストレージサーバモジュール 31に対して、分 割マルチメディア情報読み出し要求を送信する(段階 122)。この要求には、バッファ サーバモジュール 21内のバッファメモリに関する情報 (メモリ情報)を一緒に格納して おく。次に、その要求を受けたストレージサーバモジュール 31は、蓄積装置 41から 該当する分割マルチメディア情報を分割マルチメディア情報読み出し要求で指定さ れたバッファメモリ中に遠隔ダイレクトメモリアクセス機能により読み出し (段階 123)、 書き込んだことを示すため応答を返す (段階 124)。ノ ッファサーバモジュールは、自 分のノ ッファメモリ内の分割マルチメディア情報を端末 11からのマルチメディア情報 読み出し要求により指定された端末へネットワークを使用して送信する(段階 125)。 そして、次の分割マルチメディア情報を送信するため、前記の段階 122〜125を繰り 返す。
[0045] この第 3の実施例と、第 1の実施例、第 2の実施例との差異は、遠隔ダイレクトメモリ アクセスを実行するモジュールが異なるところにある。これは、遠隔ダイレクトメモリア クセスによる負荷や性能が遠隔ダイレクトメモリアクセスで書き込む方が良い場合と悪 い場合が、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を備える製品によって異なるため、それ に合わせた方式の選択を可能にするためである。
[0046] 第 3の実施例の通信回数を減らす実施例が次の第 4の実施例である。この実施例 の処理シーケンスを図 13に示す。まず、ユーザが端末 11から視聴したいマルチメデ ィァ情報を要求するためバッファサーバモジュール 21に対してマルチメディア情報読 み出し要求を送信する(段階 131)と、その要求を受信したバッファサーバモジュール 21は、要求されたマルチメディア情報が分割され、格納されている蓄積装置 41が接 続されて!、るストレージサーバモジュール 31に対して、分割マルチメディア情報読み 出し要求を送信する(段階 132)。この要求には、ノ ッファサーバモジュール 21内の ノ ッファメモリに関する情報とバッファメモリが空いているかどうか示す情報 (新規書込 メモリ情報)が格納されているバッファメモリに関する情報を一緒に格納しておく。次 に、その要求を受けたストレージサーバモジュール 31は、分割マルチメディア情報読 み出し要求で指定されたバッファメモリ中の新規書込メモリ情報を、遠隔ダイレクトメ モリアクセス機能を使って読み出し (段階 133)、その情報で指定されたバッファメモリ が空いていることを確認し、蓄積装置 41から該当する分割マルチメディア情報を読 み出し、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能によりバッファサーバモジュール 21のバッフ ァメモリに転送し (段階 134)、書き込んだことを示すため応答を返す (段階 135)。も しくは、応答を返す代わりに、新規書込メモリ情報が格納されているバッファメモリに 対して、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能により書き込んだことを示す情報を書き込む ことも可能である。応答を受け取ったバッファサーバモジュールは、自分のバッファメ モリ内のデータを、端末 11からのバッファメモリ内の分割マルチメディア情報をマル チメディア情報読み出し要求により指定された端末へネットワークを使用して送信す る(段階 136)。そして、次の分割マルチメディア情報を送信するため、前記の段階 1 33〜136を繰り返す。通信回数を減らすために、ストレージサーバモジュール 31が 分割マルチメディア情報読み出し要求中の新規書込メモリ情報を自モジュール内に 保存しておくことによって、 2回目以降の分割マルチメディア情報読み出し要求の送 信を省略することが出来る。
また、多くの端末に配信するシステムでは、図 14のように複数のストレージサーバモ ジュール 31、 32、 33、…に、マルチメディア情報を分割して蓄積し(図 14の例では 映像データの蓄積をフレーム単位で行っている例である)、これらの複数のストレージ サーバモジュール 31、 32、 33、…に対してアクセスする方式をとる。図 14において は、フレーム # 1が蓄積装置 41に蓄積され、フレーム # 2が蓄積装置 42に蓄積され 、フレーム # 3が蓄積装置 43に蓄積されている。図 15に、複数のストレージサーバを 使った構成に対応させるために、上記第 1の実施例を拡張した処理シーケンスを示 す。まず、ユーザが端末 11から視聴したいマルチメディア情報を要求するためにバッ ファサーバモジュール 21に対してマルチメディア情報読み出し要求を送信する(段 階 151)と、その要求を受信したバッファサーバモジュール 21は、要求されたマルチ メディア情報の先頭 (フレーム # 1)が格納されて 、る蓄積装置 41が接続されて 、る ストレージサーバモジュール 31に対して、分割マルチメディア情報読み出し要求を送 信する(段階 152)。その要求を受けたストレージサーバモジュール 31は、蓄積装置 41から該当する分割マルチメディア情報をストレージサーバモジュール 31内のバッ ファメモリ中に読み出し (段階 153)、そのバッファメモリのアドレスやメモリ中のデータ のサイズなどこのバッファメモリに関する情報 (メモリ情報)を応答として返す (段階 15 4)。この情報を元に、ノ ッファサーバモジュール 21は、分割マルチメディア情報を、 遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を使用することによってストレージサーバモジュール 31内から読み出し (段階 155)、マルチメディア情報読み出し要求により指定された 端末へネットワークを使用して送信する(段階 156)。送信先は、最初の要求を発した 端末でももちろん構わな 、。次の分割マルチメディア情報を読み出すための分割マ ルチメディア情報読み出し要求を次の分割マルチメディア情報 (フレーム # 2)が格 納されて 、る蓄積装置 42が接続されて!、るストレージサーバモジュール 32に対して 送信する(段階 152— 2)。以降、段階 153〜156と同じ処理を繰り返し、次のストレー ジサーバモジュール 33に対して、分割マルチメディア情報読み出し要求を送信する 。以上の処理を要求されたマルチメディア情報が格納されて!、る蓄積装置を持つ全 てのストレージサーバモジュールに対して、順番に行い、再び、最初に分割マルチメ ディア情報読み出し要求を送信したストレージサーバモジュールに対して、分割マル チメディア情報読み出し要求を送信し、段階 152以降を再び繰り返すことによって、 送信を行う。このようにして、図 14の実線に示すように、端末 11にマルチメディア情 報を配信する。同様に、端末 13からバッファサーバモジュール 23に読み出し要求が あった場合は、図 14の点線に示すようにマルチメディア情報を配信する。この方法は 、上記第 2、第 3、第 4の実施例にも同様に適用が可能である。この方法によって、スト レージサーバモジュールに対する負荷はストレージサーバモジュールの数を Nとする と 1ZNになるため、多数の端末力も要求を受け付けた場合でも問題なく処理が可能 である。バッファサーバモジュールに関しては図 14のように、バッファサーバモジユー ルも複数用意し、ノ ッファサーバモジュール 21、 22、 23、…と端末との間にロードバ ランサ 62等の負荷分散装置を置くことによって負荷を分散させることが出来るため、 分散サーバシステム全体で高いスループットを得ることが出来る。
次に、端末力もマルチメディア情報を分散型マルチメディアサーバシステムに登録 する、つまり、端末力も分散型マルチメディアサーバシステムへ送信する場合の第 1 の実施例を説明する。図 16にその処理シーケンスを示す。ユーザが端末 11を使つ て、マルチメディア情報書き込み要求をバッファサーバモジュール 21に対して送信 する(段階 161)。それを受け取ったバッファサーバモジュール 21は、分割マルチメ ディア情報書き込み要求をストレージサーバモジュール 31に対して送信する(段階 1 62)。この要求を受け取ったストレージサーバモジュール 31は、バッファサーバモジ ユール 21から分割マルチメディア情報を受け取るための自モジュール内のバッファメ モリに関する情報 (メモリ情報)を応答として返す (段階 163)。その応答を受信したバ ッファサーバモジュール 21は、マルチメディア情報を受信し、分割するとともに(段階 164)、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を使って、分割マルチメディア情報書き込み 要求に対する応答中に含まれているメモリ情報を元に、ストレージサーバモジュール 31内のバッファに転送する(段階 165)。ストレージサーバモジュール 31は次の分割 マルチメディア情報書き込み要求を契機に転送された分割マルチメディア情報を蓄 積装置 41に蓄積する(段階 166)。上記の段階 162〜166を繰り返し実行することに より全てのマルチメディア情報を蓄積することが出来る。分割マルチメディア情報を蓄 積するためのバッファメモリを複数ストレージサーバモジュール 31内に用意すること によって図 17のように段階 174— 2〜 175— 2と段階 176を並列で動作させ、パイプ ライン的に処理させることによって高速に動作させることが可能である。
[0049] さらに、端末力 マルチメディア情報を登録するための第 2の実施例を説明する。図 18にその処理シーケンスを示す。ユーザが端末 11を使って、マルチメディア情報書 き込み要求をバッファサーバモジュール 21に対して送信する(段階 181)。それを受 け取ったバッファサーバモジュール 21は、マルチメディア情報を端末 11から受信し 分割する(段階 182)と、この分割マルチメディア情報を一時的に保管しているバッフ ァメモリに関する情報 (メモリ情報)を含めて、ストレージサーバモジュール 31に対して 分割マルチメディア情報書き込み要求を送信する(段階 183)。それを受信したストレ ージサーバモジュールは、そのメモリ情報を元に遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を 用いて分割マルチメディア情報を読み出し (段階 184)、蓄積装置 41に蓄積し (段階 185)、蓄積を完了したことをバッファサーバモジュール 21に対して通知する(段階 1 86)。このように段階 182〜186の処理を繰り返し行うことにより、全てのマルチメディ ァ情報を蓄積装置に格納することが出来る。さらに、ノ ッファサーバモジュール内に ノ ッファメモリを複数持たせることによって、段階 182と段階 184〜185を並列に動作 させ、パイプライン的に処理させることによって高速に処理することが可能である。
[0050] 再生の時と同様に、多くの端末から登録する場合、図 14のように複数のストレージ サーバモジュールに、マルチメディア情報を分割して蓄積し、これらの複数のストレー ジサーバモジュールに対してアクセスする方式をとる。図 19に、 2台のストレージサー バを使った構成に対応させるために、上記第 1の実施例を拡張した処理シーケンス を示す。まず、ユーザが端末 11を使って。マルチメディア情報書き込み要求をバッフ ァサーバモジュール 21に対して送信する(段階 191)。それを受け取ったバッファサ ーバモジュール 21は、分割マルチメディア情報書き込み要求をストレージサーバモ ジュール 31に対して送信する(段階 192)。この要求を受け取ったストレージサーバ モジュール 31は、バッファサーバモジュール 21から分割マルチメディア情報を受け 取るための自モジュール内のバッファメモリに関する情報 (メモリ情報)を応答として返 す (段階 193)。その応答を受信したバッファサーバモジュール 21は、マルチメディア 情報を受信し、分割するとともに (段階 194)、遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を使つ て、分割マルチメディア情報書き込み要求に対する応答中に含まれて 、るメモリ情報 を元に、ストレージサーバモジュール 31内のバッファに送信する(段階 195)。ストレ ージサーバモジュール 31は、次の分割マルチメディア情報書き込み要求の受信 (段 階 192— 3)を契機に、転送された分割マルチメディア情報を蓄積装置 41に蓄積す る(段階 196)。次に、ノ ッファサーバモジュール 21は、分割マルチメディア情報書き 込み要求をストレージサーバモジュール 32に対して送信 (段階 192— 2)し、段階 19 3— 2〜 196— 2を繰り返し実行する。さら〖こ、ストレージサーバモジュールを増やした 場合は、上記の処理に続いてストレージサーバモジュール 33、 34、 35、…と順番に 分割マルチメディア情報を蓄積し、最後のストレージサーバモジュールまで行くと、再 び、最初のストレージサーバモジュール 31から蓄積を行う。このようにすることによつ て、多数の端末から要求を受け取っても処理が可能となる。
[0051] 以上、再生処理の複数の実施例と登録処理の複数の実施例について説明したが、 対応する実施例を組み合わせて (例えば、再生処理の第 1の実施例と登録処理の第 1の実施例を組み合わせて)分散型マルチメディアサーバシステムを構成してもよ ヽ し、対応しない実施例を組み合わせて (例えば、再生処理の第 1の実施例と登録処 理の第 2の実施例を組み合わせて)分散型マルチメディアサーバシステムを構成して ちょい。
[0052] 以上説明した各実施例の各サーバモジュールは、それぞれの機能、動作、段階を 実現するための手段を有しており、それらの手段はコンピュータとプログラムによって 構成することができ、そのプログラムは記憶媒体に記憶することができる。また、プロ グラムを用いる代わりに、その一部または全部をノヽードウエアで構成することもできる 以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施例に基づき具体的に説明した 力 本発明は、前記実施例に限定されるものではなぐその要旨を逸脱しない範囲に お ヽて種々変更可能であることは勿論である。

Claims

請求の範囲
[1] 分割したマルチメディア情報である分割マルチメディア情報を分割した単位で蓄積 し、端末力もの要求に応じて、要求されたマルチメディア情報を配信する分散型マル チメディアサーバシステムであって、
前記分散型マルチメディアサーバシステムは、第 1のサーバモジュールと、第 2のサ ーバモジュールと、前記第 1のサーバモジュールと前記第 2のサーバモジュールとの 間に介在し遠隔ダイレクトメモリアクセス機能により前記第 2のサーバモジュールおよ び前記第 1のサーバモジュール内のメモリの内容を相互に参照することが可能なネッ トワークまたはノ スシステムを有し、
前記第 1のサーバモジュールは、
端末力 のマルチメディア情報読み出し要求を受信する手段と、
前記マルチメディア情報読み出し要求に基づ 、て、前記第 2のサーバモジュール に対して、分割マルチメディア情報の読み出し要求を行う手段と、
前記第 2のサーバモジュールから取得した前記第 2のサーバモジュール内の分割 マルチメディア情報が格納されたバッファメモリに関する情報であるメモリ情報を元に 前記第 2のサーバモジュール内のバッファメモリから前記遠隔ダイレクトメモリアクセス 機能により分割マルチメディア情報を取得する手段と、
前記端末、または前記端末からの読み出し要求で指定された端末もしくは指定され たアドレスに対してマルチメディア情報を送信する手段と、
を備え、
前記第 2のサーバモジュールは、前記第 1のサーバモジュールから要求された分割 マルチメディア情報を蓄積装置力も読み出し、自モジュール内のノッファメモリに格 納する手段を備えることを特徴とする分散型マルチメディアサーバシステム。
[2] 請求項 1に記載の分散型マルチメディアサーバシステムであって、
前記第 2のサーバモジュールは、
前記バッファメモリに前記分割マルチメディア情報を新たに書き込んだことを示す情 報である更新情報と前記バッファメモリに関する情報であるメモリ情報を、自モジユー ル内の新規書込情報メモリに格納する手段と、 前記新規書込情報メモリに関する情報である新規書込メモリ情報を前記第 1のサー バモジュールへ通知する手段と、
を備え、
前記第 1のサーバモジュールは、前記第 2のサーバモジュールから、前記新規書込 メモリ情報を受け取り、前記新規書込メモリ情報を元に前記第 2のサーバモジュール 内の新規書込情報メモリから前記遠隔ダイレクトメモリアクセス機能により前記更新情 報と前記メモリ情報を取得し、新たに書込が行われて ヽる場合に分割マルチメディア 情報を取得する手段を備えることを特徴とする分散型マルチメディアサーバシステム
[3] 請求項 1または 2に記載の分散型マルチメディアサーバシステムであって、
前記第 2のサーバモジュールは、前記第 1のサーバモジュールからのマルチメディ ァ情報読み出し要求に対する応答として、または、予め、前記第 1のサーバモジユー ルに対して、前記メモリ情報または前記新規書込メモリ情報を通知する手段を備える ことを特徴とする分散型マルチメディアサーバシステム。
[4] 請求項 2に記載の分散型マルチメディアサーバシステムであって、
前記第 2のサーバモジュールは、予め、前記第 1のサーバモジュールに対して前記 新規書込メモリ情報を送信する手段を備え、
前記第 1のサーバモジュールは、前記マルチメディア情報読み出し要求を前記第 2 のサーバモジュールに対して送信した後、予め取得した前記新規書込メモリ情報を 元に、前記第 2のサーバモジュール内の新規書込情報メモリから前記更新情報と前 記メモリ情報を取得する手段を備えることを特徴とする分散型マルチメディアサーバ システム。
[5] 分割したマルチメディア情報である分割マルチメディア情報を分割した単位で蓄積 し、端末力もの要求に応じて、要求されたマルチメディア情報を配信する分散型マル チメディアサーバシステムであって、
前記分散型マルチメディアサーバシステムは、第 1のサーバモジュールと、第 2のサ ーバモジュールと、前記第 1のサーバモジュールと前記第 2のサーバモジュールとの 間に介在し遠隔ダイレクトメモリアクセス機能により前記第 2のサーバモジュールおよ び前記第 1のサーバモジュール内のメモリの内容を相互に参照することが可能なネッ トワークまたはノ スシステムを有し、
前記第 1のサーバモジュールは、
端末力 のマルチメディア情報読み出し要求を受信する手段と、
前記マルチメディア情報読み出し要求に基づ 、て、前記第 2のサーバモジュール に対して、自モジュール内のマルチメディア情報を格納するためのバッファメモリに関 する情報であるメモリ情報を読み出し要求に付加した分割マルチメディア情報読み 出し要求を行う手段と、
前記端末、または前記端末からの読み出し要求で指定された端末もしくは指定され たアドレスに対して、マルチメディア情報を送信する手段と、
を備え、
前記第 2のサーバモジュールは、
前記第 1のサーバモジュールから要求された分割マルチメディア情報を蓄積装置 カゝら読み出し、前記分割マルチメディア情報読み出し要求内に含まれた前記メモリ情 報で指定された前記第 1のサーバモジュール内のバッファメモリに、前記分割マルチ メディア情報を前記遠隔ダイレクトメモリアクセス機能を用いて書き込む手段と、 前記第 1のサーバモジュール内のバッファメモリに書き込んだことを前記第 1のサー バモジュールに通知する手段と、
を備えることを特徴とする分散型マルチメディアサーバシステム。
請求項 5に記載の分散型マルチメディアサーバシステムであって、
前記第 1のサーバモジュールは、前記分割マルチメディア情報読み出し要求に、分 割マルチメディア情報が第 2のサーバモジュールによって書かれた力どうかを示す情 報を格納する前記第 1のサーバモジュール内のメモリである新規書込情報メモリのァ ドレスを加える手段を備え、
前記第 2のサーバモジュールは、分割マルチメディア情報を前記第 1のサーバモジ ユール内のバッファメモリに書き込むとともに、前記第 1のサーバモジュール内の前記 新規書込情報メモリに書込が完了したことを示す情報を書き込む手段を備えることを 特徴とする分散型マルチメディアサーバシステム。 [7] 請求項 1〜6の 、ずれか一つに記載の分散型マルチメディアサーバシステムであつ て、
前記第 1のサーバモジュールは、分割マルチメディア情報をそれぞれ循環的に蓄 積している複数の第 2のサーバモジュールに対して、順次、読み出し要求を行い、前 記複数の第 2のサーバモジュール力 分割マルチメディア情報を読み出し、配信す る手段を備えることを特徴とする分散型マルチメディアサーバシステム。
[8] 請求項 1〜7の 、ずれか一つに記載の分散型マルチメディアサーバシステムであつ て、
前記第 1のサーバモジュールは、
端末からのマルチメディア情報書き込み要求を受信する手段と、
前記マルチメディア情報書き込み要求に基づ!/、て、前記第 2のサーバモジュール に対して、分割マルチメディア情報書き込み要求を行う手段と、
前記第 2のサーバモジュールから取得した前記第 2のサーバモジュール内の分割 マルチメディア情報が格納可能なバッファメモリに関する情報であるメモリ情報を元に 前記第 2のサーバモジュール内のバッファメモリへ前記遠隔ダイレクトメモリアクセス 機能により分割マルチメディア情報を書き込む手段と、
を備え、
前記第 2のサーバモジュールは、前記第 1のサーバモジュールから自モジュール内 のノ ッファメモリに書き込まれた分割マルチメディア情報を蓄積装置に書き込む手段 を備えることを特徴とする分散型マルチメディアサーバシステム。
[9] 請求項 1〜7の 、ずれか一つに記載の分散型マルチメディアサーバシステムであつ て、
前記第 1のサーバモジュールは、
端末からのマルチメディア情報書き込み要求を受信する手段と、
前記マルチメディア情報書き込み要求に基づ!/、て、前記第 2のサーバモジュール に対して、自モジュール内の分割マルチメディア情報を格納したバッファメモリに関 する情報であるメモリ情報を書き込み要求に付加した分割マルチメディア情報書き込 み要求を行う手段と、 を備え、
前記第 2のサーバモジュールは、前記分割マルチメディア情報書き込み要求に含 まれたメモリ情報で指定された前記第 1のサーバモジュール内のバッファメモリから前 記遠隔ダイレクトメモリアクセス機能により分割マルチメディア情報を読み出し、前記 分割マルチメディア情報を蓄積装置に書き込む手段を備えることを特徴とする分散 型マルチメディアサーバシステム。
[10] 請求項 8または 9に記載の分散型マルチメディアサーバシステムであって、
前記第 1のサーバモジュールは、複数の第 2のサーバモジュールに対して、順次、 分割マルチメディア情報書き込み要求を行 ヽ、前記遠隔ダイレクトメモリアクセス機能 を使用して、前記複数の第 2のサーバモジュールに分割マルチメディア情報を転送 する手段を備え、
前記複数の第 2のサーバモジュールは、受信した分割マルチメディア情報をそれぞ れの蓄積装置に書き込む手段を備えることを特徴とする分散型マルチメディアサー バシステム。
[11] 分割したマルチメディア情報である分割マルチメディア情報を分割した単位で蓄積 し、端末力もの要求に応じて、要求されたマルチメディア情報を配信する分散型マル チメディアサーバシステムにおけるマルチメディア情報配信方法であって、
前記分散型マルチメディアサーバシステムは、第 1のサーバモジュールと、第 2のサ ーバモジュールと、前記第 1のサーバモジュールと前記第 2のサーバモジュールとの 間に介在し遠隔ダイレクトメモリアクセス機能により前記第 2のサーバモジュールおよ び第 1のサーバモジュール内のメモリの内容を相互に参照することが可能なネットヮ ークまたはバスシステムを有し、
前記第 1のサーバモジュールが、端末からのマルチメディア情報読み出し要求を受 信する工程と、
前記第 1のサーバモジュールが、前記マルチメディア情報読み出し要求に基づ!/ヽ て、前記第 2のサーバモジュールに対して、分割マルチメディア情報の読み出し要求 を行う工程と、
前記第 2のサーバモジュール力 前記第 1のサーバモジュールから要求された分割 マルチメディア情報を蓄積装置力も読み出し、自モジュール内のノッファメモリに格 納する工程と、
前記第 1のサーバモジュール力 前記第 2のサーバモジュールから取得した前記第 2のサーバモジュール内の分割マルチメディア情報が格納されたバッファメモリに関 する情報であるメモリ情報を元に前記第 2のサーバモジュール内のノ ッファメモリから 前記遠隔ダイレクトメモリアクセス機能により分割マルチメディア情報を取得する工程 と、
前記第 1のサーバモジュール力 前記端末、または前記端末からの読み出し要求 で指定された端末もしくは指定されたアドレスに対してマルチメディア情報を送信す る工程と、
を含んだことを特徴とするマルチメディア情報配信方法。
分割したマルチメディア情報である分割マルチメディア情報を分割した単位で蓄積 し、端末力もの要求に応じて、要求されたマルチメディア情報を配信する分散型マル チメディアサーバシステムにおけるマルチメディア情報配信方法であって、
前記分散型マルチメディアサーバシステムは、第 1のサーバモジュールと、第 2のサ ーバモジュールと、前記第 1のサーバモジュールと前記第 2のサーバモジュールとの 間に介在し遠隔ダイレクトメモリアクセス機能により前記第 2のサーバモジュールおよ び前記第 1のサーバモジュール内のメモリの内容を相互に参照することが可能なネッ トワークまたはノ スシステムを有し、
前記第 1のサーバモジュールが、端末からのマルチメディア情報読み出し要求を受 信する工程と、
前記第 1のサーバモジュールが、前記マルチメディア情報読み出し要求に基づ!/ヽ て、前記第 2のサーバモジュールに対して、自モジュール内のマルチメディア情報を 格納するためのバッファメモリに関する情報であるメモリ情報を読み出し要求に付カロ した分割マルチメディア情報読み出し要求を行う工程と、
前記第 2のサーバモジュール力 前記第 1のサーバモジュールから要求された分割 マルチメディア情報を蓄積装置力 読み出し、前記分割マルチメディア情報読み出 し要求内に含まれた前記メモリ情報で指定された前記第 1のサーバモジュール内の ノ ッファメモリに、前記分割マルチメディア情報を前記遠隔ダイレクトメモリアクセス機 能を用いて書き込む工程と、
前記第 2のサーバモジュールが、前記第 1のサーバモジュール内のバッファメモリに 書き込んだことを前記第 1のサーバモジュールに通知する工程と、
前記第 1のサーバモジュール力 前記端末、または前記端末からの読み出し要求 で指定された端末もしくは指定されたアドレスに対して、マルチメディア情報を送信す る工程と、
を含んだことを特徴とするマルチメディア情報配信方法。
[13] 請求項 1〜: LOのいずれか一つに記載の手段としてコンピュータを機能させるための プログラム。
[14] 請求項 13に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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