WO2016013189A1 - 端末装置、制御方法、および制御プログラムを格納する記録媒体 - Google Patents

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康広 山崎
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device for copying / transferring data by a store-and-forward method, a control method, and a recording medium for storing a control program.
  • DTN Delay Tolerant Networking
  • Non-Patent Documents 1 and 2 A communication technique called DTN (Delay Tolerant Networking) is known (for example, see Non-Patent Documents 1 and 2).
  • DTN is one of computer network techniques that seeks a method for dealing with technical problems in extreme environments and mobile environments where network connection cannot be made continuously.
  • DTN routes nodes (for example, terminals) in a store-and-forward manner on various network transfer technologies, and exchanges messages of any length asynchronously.
  • TCP / IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol
  • end-to-end connectivity is established between both terminals for communication between the transmitting terminal and the receiving terminal. Only executed if.
  • DTN Downlink Sense Multiple Access
  • data is transmitted only to a relay terminal in the middle of end-to-end connectivity with a transmission terminal.
  • the relay terminal has a function of storing data.
  • the relay terminal When a relay terminal connects to a terminal that does not hold the data that it has stored due to the movement of the relay terminal or changes in the network connection status, the relay terminal accumulates itself with respect to that terminal. Send data.
  • FIG. 14 is a diagram of a general network for explaining the background art.
  • “physical” refers to a group of physical terminals that execute DTN communication.
  • the “data transfer network” is a group of terminals (network) that performs data relay by DTN.
  • the “data use network” is a group of terminals (network) that can use the transferred information.
  • FIG. 14 there are six terminals A1, A2, A3, B1, B2, B3 as a group of physical terminals. Among them, a car data utilization network is composed of terminals A1, A2, A3, It is assumed that the data use network is composed of terminals B1, B2, and B3.
  • the existing DTN does not have a mechanism for separating one DTN into a plurality of networks (in the existing mechanism, after receiving data, data relay is performed without distinguishing which information is obtained from which network). Do).
  • different data use networks are not allowed to use data on other data use networks without permission. That is, it is necessary to prevent the data from being spread infinitely between different data utilization networks.
  • a terminal existing in one network cannot be connected to a terminal existing in the other network.
  • a terminal belonging to a car network cannot transmit data to a terminal belonging to a mobile phone network, and conversely, a terminal belonging to a mobile phone network Data cannot be transmitted to terminals belonging to the network. That is, data is never spread infinitely between different data utilization networks.
  • the data transfer network is completely separated into two data transfer networks.
  • the data transfer network is composed of a vehicle data transfer network composed of three terminals (A1, A2, A3) and three terminals (B1, B2, B3). Separated into a portable data transfer network. That is, although there are six terminals (A1, A2, A3, B1, B2, B3) capable of performing DTN communication, the number of data transfer networks is three.
  • the number of terminals constituting the data transfer network is small, it may take a long time for the data to reach the target receiving terminal, or in the worst case, the data may not reach the target receiving terminal. .
  • each terminal has only the option of participating in both the data transfer network and the data use network, or not participating in both. For this reason, in the case of the existing DTN technology, it is difficult to simultaneously prevent data diffusion across different data utilization networks and increase the number of terminals constituting the data transfer network.
  • the present invention has been made to solve the above-described problem.
  • prevention of data diffusion across different data use networks and the number of terminals constituting the data transfer network are achieved. It is an object of the present invention to provide a terminal device, a control method, and a recording medium for storing a control program that can achieve both increases.
  • a terminal device is a terminal device that replicates and transfers data by a store-and-forward method, and includes network control information for network control and data access control information for data access control together with data. By managing at the same time, participation in each of the data transfer network and the data utilization network is determined.
  • the control method of the present invention is a control method for controlling a terminal device that replicates and forwards data in a store-and-forward manner, and includes network control information for network control and data access control together with data. It is characterized by determining participation in each of the data transfer network and the data use network by managing the data access control information at the same time.
  • the recording medium for storing the control program of the present invention includes a network control information for network control and a data access control, together with data, on a computer of a terminal device that copies and transfers data by a store-and-forward method.
  • a process for determining participation in each of the data transfer network and the data use network is executed.
  • the present invention in a network system having a plurality of data utilization networks, it is possible to achieve both prevention of data diffusion across different data utilization networks and an increase in the number of terminals constituting the data transfer network.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the example of a network structure of the 1st Embodiment of this invention. It is a figure which shows the list of the terminals which comprise a data transfer network of each network (each SSID) in 1st Embodiment, and the list of the terminals which comprise a data utilization network. It is a figure explaining an example of the flow of the data in the terminal group which comprises the network 1 (SSID1) in FIG. It is a figure explaining an example of the data flow about the terminal C in FIG. It is a block diagram which shows the structural example of the terminal of 1st Embodiment. It is a flowchart for demonstrating the procedure of the 1st process in the terminal shown in FIG.
  • It is a flowchart for demonstrating the procedure of the 2nd process in the terminal shown in FIG. 6 is a flowchart for explaining a procedure of third processing in the terminal shown in FIG. 5. It is a figure for demonstrating the effect of 1st Embodiment. It is a figure which shows the network structural example of the 2nd Embodiment of this invention. It is a block diagram which shows the structural example of the terminal of 2nd Embodiment. It is a flowchart for demonstrating the procedure of the 4th process in the terminal shown in FIG. It is a block diagram which shows the structural example of the control information distribution server of the 3rd Embodiment of this invention. It is a figure of the general network for demonstrating background art.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a network configuration example according to the first embodiment. This network includes 6 terminals (terminals A to F). In FIG.
  • terminals C and terminal D are shown, but the internal configurations of all terminals A to F are the same. Accordingly, the terminals other than the terminals C and D also execute data reception processing, data transmission processing, and data storage processing in the same manner as the terminals C and D.
  • network control is distinguished by a wireless LAN (Local Area Network) SSID (Service Set Identifier).
  • SSID Service Set Identifier
  • all accesses are data reading, data writing, data transfer, data reception, and data transmission.
  • Some accesses are data transfer, data reception, and data transmission among all the above accesses. That is, when the data cannot be used, data reading and data writing cannot be performed.
  • each terminal is specifically set up as follows under the above preconditions, for example.
  • Terminal A can be connected only to the SSID 1 network for network control. Regarding data access control, the terminal A can use data of the network of SSID1.
  • Terminal B can be connected only to the SSID2 network for network control. Regarding data access control, the terminal B can use the data of the network of SSID2.
  • Terminal C can be connected to SSID1, SSID2, and SSID3 networks for network control. Regarding the data access control, the terminal C can use the data of each network of SSID1 and SSID3, but cannot use the data of the network of SSID2.
  • Terminal D can be connected to SSID1, SSID2, and SSID3 networks for network control. Regarding the data access control, the terminal D can use the data of the network of SSID3, but cannot use the data of each network of SSID1 and SSID2.
  • the terminal E can be connected to the SSID1 network for network control. Regarding data access control, the terminal E can use data of the network of SSID1.
  • Terminal F can be connected to an SSID2 network for network control. Regarding access control, the terminal F can use data of the network of SSID2.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a list of terminals constituting the data transfer network and a list of terminals constituting the data use network of each network (each SSID) in the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of a data flow in the terminal group constituting the network 1 (SSID 1) in FIG.
  • Terminal A cannot connect to terminal F, but can connect to terminal C or terminal D.
  • Terminal C can use the data received from terminal A, but terminal D cannot use the data received from terminal A.
  • the terminal E can receive data from the terminal C, the terminal D, or the terminal A, and among them, the data of the terminal A and the terminal C can be used. That is, in FIG. 3, the data transfer network for SSID 1 is configured by terminal A, terminal C, terminal D, and terminal E, and the data use network is configured by terminal A, terminal C, and terminal E. Accordingly, the terminal D can transfer data in the network 1 but cannot use data.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a data flow for terminal C in FIG.
  • Terminal C can participate in both SSID1 and SSID2 data transfer networks.
  • the terminal C cannot use the network data of SSID2. That is, the terminal C can participate in the data use network of SSID1, but cannot participate in the data use network of SSID2.
  • Terminal configuration As described above, communication in which the data transfer network and the data use network are not the same is realized by managing the data in combination with the two information of the network control and the data access control in each terminal.
  • a configuration for managing data in combination with two pieces of information of network control and data access control in each terminal will be described.
  • the first embodiment employs a mechanism that does not add information on network control and data access control to the data itself. For this reason, as shown in FIG. 1, control information composed of network control information and access control information is stored and managed only inside the terminal.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of the terminal 1000 according to the first embodiment.
  • the terminal 1000 corresponds to the terminals A to F in FIGS.
  • the terminal 1000 includes a communication unit 1010, a network control unit 1020, a reception processing unit 1030, a transmission processing unit 1040, a control information storage unit 1050, an accumulation processing unit 1060, a transfer processing unit 1070, and a data storage unit 1080. And a data processing unit 1090.
  • the communication unit 1010 transmits / receives data to / from other terminals via a wireless or wired communication network.
  • the communication unit 1010 performs network setting based on an instruction from the network control unit 1020.
  • the network setting for example, the SSID of the wireless LAN can be specified.
  • the communication unit 1010 communicates with other terminals only when the network control information of the data matches the network setting (for example, when the SSID matches).
  • the network settings include communication enable / disable and communication unit 1010 ON / OFF.
  • the communication unit 1010 When receiving data from another terminal, the communication unit 1010 receives the network control information (for example, SSID) indicating the received data in which of the network settings set by the network control unit 1020. ) And transmitted to the reception processing unit 1030.
  • the network control information for example, SSID
  • the communication unit 1010 when transmitting data to another terminal, the communication unit 1010 receives the transmission target data to which the control information is added from the transmission processing unit 1040.
  • the network control information included in the control information matches the network setting (for example, when the SSID matches)
  • the communication unit 1010 transmits the transmission target data to another terminal.
  • the network control unit 1020 performs network setting for the communication unit 1010. For example, the network control unit 1020 sets static information (that is, network control information) stored in the control information storage unit 1050 for the communication unit 1010. Typically, for example, when three SSIDs (SSID1, SSID2, SSID3) are stored in the control information storage unit 1050, these three SSIDs are set. Of course, the number of SSIDs to be set is not limited to the above. When only one SSID is set in the control information storage unit 1050, the number of SSIDs set in the communication unit 1010 is one. Further, when a plurality of SSIDs are set in the control information storage unit 1050, it is possible to set one or more SSIDs selected based on a predetermined selection criterion instead of setting all of them.
  • the network control unit 1020 grasps changes in the state of the terminal 1000 (position information, remaining power, remaining storage / capacity, and communication state (communication band, packet loss, delay, radio wave strength)) as dynamic information. It is also possible to perform network setting in the communication unit 1010 by combining the grasped dynamic information and the above-described static information. For example, when the static information is SSID and the dynamic information is the power remaining amount, if the power remaining amount is a certain value or more, the network control unit 1020 sets the designated SSID in the communication unit 1010. When the remaining amount is equal to or less than a certain value, an instruction to disable communication or the like can be considered for the communication unit 1010.
  • the reception processing unit 1030 performs a reception process on the data received by the communication unit 1010.
  • the reception process includes a process for receiving data sent from another terminal and a process for sending a control signal by encountering another terminal.
  • the control signal is a signal indicating that the terminal has encountered another terminal, and is also a signal for prompting the terminal 1000 to transfer the accumulated data.
  • the control signal is, for example, beacon information issued by another terminal, a data list possessed by another terminal, or the like.
  • a normal protocol reception process is executed in the data reception process. For example, in the case of DTN, DTN header processing is performed, and in the case of TCP, TCP header processing (sequence number counting processing or the like) is performed.
  • the reception processing unit 1030 In the case of data reception after the protocol reception processing is executed, the reception processing unit 1030 passes the data to which the network control information is added to the accumulation processing unit 1060. On the other hand, in the case of a control signal indicating that the terminal has encountered another terminal, the reception processing unit 1030 passes the control signal to which the network control information is added to the transfer processing unit 1070.
  • the transmission processing unit 1040 executes transmission processing of “transmittable data” (described later) transmitted from the transfer processing unit 1070. For example, a process of transmitting all the transmittable data and a process of transmitting only a part of the data in order according to a predetermined priority order are executed.
  • the transmission processing unit 1040 transmits the data to the communication unit 1010 as received from the transfer processing unit 1070 (that is, a state to which network control information is given).
  • the control information storage unit 1050 stores one or more pieces of control information.
  • Each control information includes network control information and data access control information.
  • Examples of network control information include SSID.
  • Examples of the data access control information include, for example, data readability information, data writeability information, data transfer availability information, data reception availability information, data transmission availability information, or a combination of these availability information. .
  • all accesses data reading, data writing, data transfer, data reception, data transmission
  • SSID2 some accesses (data transfer, data reception, data transmission) are possible for SSID2.
  • the SSID 3 records that a part of access (only data transmission) is possible.
  • the accumulation processing unit 1060 receives data to which network control information is attached from the reception processing unit 1030.
  • the storage processing unit 1060 searches the control information storage unit 1050 using SSID1 as a key, and searches for data access control information (“available”). get.
  • the storage processing unit 1060 searches the control information storage unit 1050 using SSID2 as a key, and data access control information (“unusable”). ) To get.
  • the accumulation processing unit 1060 accumulates the data and control information (network control information and data access control information) as a set in the data storage unit 1080.
  • the storage processing unit 1060 discards this data.
  • the transfer processing unit 1070 When the transfer processing unit 1070 receives a control signal indicating that it has encountered another terminal from the reception processing unit 1030, the transfer processing unit 1070 transmits the data stored in the data storage unit 1080 (transfer received from another other terminal) to the other terminal. Data, or transmission data originating from the terminal 1000).
  • the transfer processing unit 1070 searches the data storage unit 1080 using the network control information given to the control signal as a key, and the data group having the same network control information in the data storage unit 1080 (there may be one data) To extract. Further, the transfer processing unit 1070 refers to each data access control information of the extracted data group, and extracts one or more data that can be transferred or transmitted as “transmittable data” in the data group. .
  • the transfer processing unit 1070 assigns each network control information to each transmittable data, and transmits the data to the transmission processing unit 1040.
  • each data is stored in association with control information (network control information and data access control information). Therefore, when data is recorded or deleted in the data storage unit 1080, the control information is recorded or deleted in conjunction with the data.
  • the data processing unit 1090 executes a process of using data in the terminal 1000 itself, not a relay process (a process of transferring data to another terminal via the terminal 1000). For example, the data processing unit 1090 reads data from the data storage unit 1080 or writes data to the data storage unit 1080.
  • the data processing unit 1090 When reading data from the data storage unit 1080, the data processing unit 1090 first refers to the data access control information stored corresponding to the data. The data processing unit 1090 can read data whose data access control information is “data can be read”. On the other hand, the data processing unit 1090 does not read data whose data access control information is “data cannot be read”.
  • the data processing unit 1090 determines network control information based on which data transfer network the data to be written is sent to, and based on how the data is handled by the terminal itself. To determine data access control information. In this case, the data processing unit 1090 refers to the control information storage unit 1050 before writing data in the data storage unit 1080, and determines whether or not the control information to be added to the data is consistent with the referenced control information. judge. For example, the data processing unit 1090 determines whether or not the terminal itself is about to write data to a network that is not classified as a data using terminal. If there is no contradiction, the data processing unit 1090 executes data writing.
  • the data processing unit 1090 stores data to be written in the data storage unit 1080 in association with control information (network control information and data access control information).
  • control information network control information and data access control information.
  • the process executed by the terminal 1000 includes a first process that is a communication process with another terminal, a second process that is periodically executed for network control, and a second process for using data inside the terminal 1000. It is roughly divided into three processes.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining the procedure of the first process in the terminal 1000 shown in FIG.
  • the first process is executed when data transmission to another terminal or reception from another terminal occurs.
  • the communication unit 1010 When receiving data from another terminal, the communication unit 1010 transmits the received data and the network control information of the received data to the reception processing unit 1030 as a set.
  • the reception processing unit 1030 determines whether the received content is reception of data sent from another terminal or reception of a control signal accompanying encounter with another terminal (step S1).
  • the reception processing unit 1030 passes the received data and network control information to the storage processing unit 1060.
  • the accumulation processing unit 1060 obtains data access control information from the control information storage unit 1050 based on the received network control information.
  • the accumulation processing unit 1060 determines whether or not the obtained data access control information is available (step S2).
  • the accumulation processing unit 1060 executes the accumulation process (step S3) and ends the process of this flow.
  • the accumulation process is a process of accumulating data and control information (network control information and data access control information) in the data storage unit 1080, for example.
  • step S2 when the data access control information is unavailable (“unusable” in step S2), the storage processing unit 1060 discards this data (step S4) and ends the processing of this flow.
  • the reception processing unit 1030 sends a control signal to the transfer processing unit 1070. And pass network control information.
  • the transfer processing unit 1070 searches the data storage unit 1080 using the network control information received from the reception processing unit 1030 together with the control signal as a key, and extracts a data group having the same network control information from the data storage unit 1080 (step S5). Further, the transfer processing unit 1070 refers to each data access control information of the data group, and extracts data that can be transferred in the data group or data that can be transmitted as “transmittable data”. The transfer processing unit 1070 determines whether there is data that can be transmitted (step S6).
  • the transfer processing unit 1070 executes a transmission process (Step S7) and ends the process of this flow.
  • the transmission process is a process of transmitting the extracted transmittable data and control information (network control information and data access control information) to the transmission processing unit 1040 as a set.
  • step S6 when there is no transmittable data (in the case of “No” in step S6), the transfer processing unit 1070 does not execute the transmission process (that is, skips the process of step S7) and ends the process of this flow. .
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining the procedure of the second process in the terminal 1000 shown in FIG.
  • the network control unit 1020 refers to the control information storage unit 1050 and determines whether or not the control information (network control information and data access control information) recorded in the control information storage unit 1050 has been changed (step S10). .
  • step S11 When the control information has been changed (in the case of “Yes” in step S10), the network control unit 1020 confirms dynamic information related to network control (step S11).
  • the dynamic information refers to, for example, changes in the terminal status (position information, remaining power, remaining storage / capacity, and communication status (communication band, packet loss, delay, radio wave intensity)). Note that step S11 is not required when only static control information is used without reflecting dynamic information in network control.
  • the network control unit 1020 determines whether or not there is a change in dynamic information related to network control (step S13).
  • the network control unit 1020 ends the process of this flow.
  • the network control unit 1020 uses the communication unit 1010 based on the static information and the dynamic information related to network control. Is set for the network (step S12).
  • the network setting means setting of a new SSID, invalidity of the SSID that has been valid so far, an increase in the number of receiving ports that the terminal 1000 accepts from other terminals (for example, addition of SSID), and change of SSID (change of SSID name). , Decrease of SSID (deletion of valid SSID) and the like.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the procedure of the third process in the terminal 1000 shown in FIG.
  • the data processing unit 1090 determines whether the target process is a data reading process or a data writing process (step S20).
  • the data processing unit 1090 reads the data access control information recorded together with the data in the data storage unit 1080 before reading the data from the data storage unit 1080. It is referred to and it is determined whether or not the data access control information can be read (step S21).
  • the data processing unit 1090 reads the target data from the data storage unit 1080 (step S22), and ends the processing of this flow.
  • step S21 when the data cannot be read (when “reading is impossible” in step S21), the data processing unit 1090 does not read the data (that is, skips the processing of step S22) and performs the processing of this flow. Terminate.
  • the data processing unit 1090 refers to the control information storage unit 1050 before attempting to write data to the data storage unit 1080, and tries to give it to the data. It is determined whether there is no contradiction between the control information to be referred to and the referenced control information (step S23). For example, the data processing unit 1090 determines whether or not the terminal itself is about to write data to a network that is not classified as a data using terminal.
  • step S24 is specifically a process of recording data and control information (network control information and data access control information) as a set in the data storage unit 1080.
  • the data processing unit 1090 does not write data (that is, skips the process of step S24) and ends the process of this flow.
  • the terminal that replicates / transfers data by the store-and-forward method manages the data transfer network and the data access control simultaneously with the data, Terminals participating in each data usage network are determined. Specifically, the terminal manages the participating terminal of the data transfer network based on the network control information, and manages the participating terminal of the data using network based on the data access control information. Thus, by combining the network control information and the data access control information, it is possible to construct a network in which the data transfer network and the data use network are not the same.
  • the participation options are widened when, for example, each terminal participates in the data transfer network but does not participate in the data use network, participates in both networks, or does not participate in both networks.
  • each terminal participates in the data transfer network but does not participate in the data use network, participates in both networks, or does not participate in both networks.
  • the data access control information restricts operations that the terminal can perform on the data. If data reading is disabled, the terminal cannot read data even if it receives data. This means that it becomes a terminal constituting the data transfer network but not a data use network.
  • the data transfer network and data use network can be designed as shown in FIG. In FIG. 9, there are six terminals A1, A2, A3, B1, B2, and B3 as physical terminal groups. At this time, the data transfer network can be configured with a maximum of all six terminals.
  • the car data use network is composed of terminals A1, A2, and A3 and the mobile phone data use network is composed of terminals B1, B2, and B3. Therefore, the closeness of each data utilization network is maintained, for example, it is avoided that the data of the car network is spread to the mobile phone network.
  • the data use network is not subject to physical restrictions, a newly defined data use network for application can be freely extracted from the six terminals (FIG. 9). In the example, it is composed of four terminals A2, A3, B1, and B2.)
  • SSID SSSID or ESSID
  • the information is not limited to the SSID as long as it can distinguish the network, and other information can be used.
  • SSID Zigbee (registered trademark)
  • PAN Personal Area Networking Profile
  • a wired connection it is also possible to distinguish by the port number of the switch.
  • each terminal connects only to the network ID described here.
  • SSID static control information held in advance by the terminal
  • this control information can be dynamically changed according to the conditions of the terminal. For example, it is possible to connect to the network only at a specific location (the condition is the location of the terminal). Specifically, when there are a plurality of places, such as A point, B point, C point, and D point, the network control information indicates that the A point and the C point belong to the network 1, and the C point and the D point are the network 2 It states that it belongs to. In that case, the data transfer network is determined not for each terminal but for each location. In this case, each terminal can connect to the network only at the place described here.
  • each terminal refers to the network ID, location information, and remaining storage capacity, and the specified network ID existing at the location where the terminal is permitted to connect If the terminal exists and the storage capacity of the terminal itself is more than a certain level, a condition such as permitting connection may be considered.
  • control information held in advance by the terminal is referred to.
  • this control information can be dynamically changed according to the conditions of the terminal. For example, data reading and data writing may be permitted only at a specific location (the condition is the location of the terminal). Because of this restriction, information cannot be read or written unless the user goes to a specific location, so that the terminal can be guided to a specific location. Further, it is possible to control such that only data transfer is permitted at a specific location and data reading and writing are permitted at another location.
  • Other data access control actions include the terminal's remaining power, conditions such as storage capacity and remaining capacity, communication status such as communication bandwidth, packet loss rate, network delay, and signal strength It is also conceivable to add to the condition.
  • network control and data access control are expressed by actions and conditions. Whether to connect as a network control action, or as a data access control action, data can be read, data can be written, data can be transferred, data can be received, data can be sent, or these Instruction combination information. Conditions for network control and data access control include location information, remaining power, remaining memory / capacity, and communication status (communication bandwidth, packet loss, delay, radio wave strength). it can. [Second Embodiment]
  • control information network control information and data access control information
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration example of a network according to the second embodiment.
  • This network includes six terminals (terminal A to terminal F).
  • terminal A to terminal F the internal configurations of terminal C and terminal D are shown, but the internal configurations of all terminals A to F are the same. Accordingly, the terminals other than the terminals C and D execute the data reception process, the data transmission process, and the data accumulation process in the same manner as the terminals C and D.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration example of the terminal 2000 according to the second embodiment of the present invention.
  • the terminal 2000 includes a communication unit 2010, a control information analysis unit 2100, a reception processing unit 2030, a transmission processing unit 2040, a control information storage unit 2050, an accumulation processing unit 2060, a transfer processing unit 2070, and a control information generation Unit 2200, data storage unit 2080, and data processing unit 2090.
  • the communication unit 2010 transmits / receives data to / from other terminals via a wireless or wired communication network. At the time of data reception, the communication unit 2010 transmits data received from other terminals and control information (network control information and data access control information) to the control information analysis unit 2100. At the time of data transmission, the communication unit 2010 transmits the data and control information sent from the transmission processing unit 2040 to other terminals.
  • control information network control information and data access control information
  • the control information analysis unit 2100 receives data and control information from the communication unit 2010 and analyzes the control information. When the network control information of the received data does not exist in the control information storage unit 2050, the control information analysis unit 2100 discards the data. On the other hand, when the network control information of the received data exists in the control information storage unit 2050, the control information analysis unit 2100 transmits the data and control information to the reception processing unit 2030.
  • the reception processing unit 2030 performs a reception process on the data received by the control information analysis unit 2100.
  • the reception processing itself in the reception processing unit 2030 is the same as the reception processing unit 1030 (see FIG. 5) of the first embodiment. Therefore, detailed description thereof is omitted here.
  • the reception processing unit 2030 passes data and network control information to the accumulation processing unit 2060.
  • the reception processing unit 2030 passes data and network control information to the transfer processing unit 2070.
  • the transmission processing unit 2040 executes transmission processing of “transmittable data” transmitted from the control information generation unit 2200. Since the transmission processing itself in the transmission processing unit 2040 is the same as the processing of the transmission processing unit 1040 shown in FIG. 5, detailed description of the processing is omitted here. When transmitting data, the transmission processing unit 2040 transmits data and control information to the communication unit 2010.
  • the control information storage unit 2050 stores one or more pieces of control information.
  • Each control information includes network control information and data access control information.
  • network control information include a network identifier.
  • the network identifier is added to the data as control information.
  • the network identifier is not limited to a physical network identifier such as a port number of a wired switch or an SSID of a wireless LAN, and a logical value can be set.
  • Examples of the data access control information include, for example, data readability information, data writeability information, data transfer availability information, data reception availability information, data transmission availability information, or a combination of these availability information. .
  • the network identifier 1 can be accessed in all (data reading, data writing, data transfer, data reception, data transmission), and the network identifier 2 can be partially accessed (data transfer, data reception). , Data transmission) is possible, and the network identifier 3 records that a part of access (only data transmission) is possible.
  • the accumulation processing unit 2060 receives data and network control information from the reception processing unit 2030.
  • the accumulation processing unit 2060 obtains data access control information from the control information storage unit 2050 based on the network control information.
  • the storage processing unit 2060 inquires the control information storage unit 2050 and data access control information (“unusable”). To get.
  • the accumulation processing unit 2060 accumulates data and control information (network control information and data access control information) in the data storage unit 1080 as a set. If the data access control information is “unusable”, the storage processing unit 2060 discards this data.
  • the transfer processing unit 2070 When the transfer processing unit 2070 receives a control signal indicating that it has encountered another terminal from the reception processing unit 2030, the transfer processing unit 2070 sends the data stored in the data storage unit 2080 to the other terminal (transfer received from another other terminal). Data or transmission data originating from the terminal 2000).
  • the transfer processing unit 2070 refers to the data storage unit 2080 based on the network control information received from the reception processing unit 2030 together with the control signal, and the data group having the same network control information in the data storage unit 2080 (data is 1 Extract). Further, the transfer processing unit 2070 refers to each data access control information of the extracted data group, and extracts one or more data that can be transferred or transmitted as “transmittable data” in the data group. .
  • the transfer processing unit 2070 transmits the extracted transmittable data to the control information generation unit 2200 together with the control information.
  • the control information generation unit 2200 converts the transmittable data received from the transfer control unit 2070 into a data format for sending from the terminal to the terminal (for example, adds control information as header information to each transmittable data).
  • the control information generation unit 2200 transmits the converted transmittable data to the transmission processing unit 2040.
  • the data storage unit 2080 and the data processing unit 2090 are respectively the same as the data storage unit 1080 and the data processing unit 1090 (both see FIG. 5) of the first embodiment. Therefore, those descriptions are omitted.
  • the process executed by the terminal 2000 is roughly divided into a fourth process that is a communication process with another terminal and a fifth process that uses data inside the terminal 2000. Since the fifth process is the same as the third process of the first embodiment, a description thereof will be omitted.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining the procedure of the fourth process in the terminal 2000 shown in FIG. The fourth process is executed when data transmission or reception to another terminal occurs.
  • control information analysis unit 2100 When communicating with other terminals, the control information analysis unit 2100 receives data and control information from the communication unit 2010. The control information analysis unit 2100 determines whether or not the received data is a network control target by checking whether or not the network control information of the received data exists in the control information storage unit 2050 (step S30). .
  • control information analysis unit 2100 discards this data (step S31) and ends the processing of this flow.
  • control information analysis unit 2100 passes the received data to the reception processing unit 2030.
  • the reception processing unit 2030 determines whether the received content is reception of data sent from another terminal or reception of a control signal accompanying encounter with another terminal (step S32).
  • the reception processing unit 2030 passes the received data and network control information to the storage processing unit 2060.
  • the accumulation processing unit 2060 obtains data access control information from the control information storage unit 2050 based on the received network control information.
  • the accumulation processing unit 2060 determines whether or not the obtained data access control information is available (step S33).
  • the accumulation processing unit 2060 executes the accumulation process (step S34) and ends the process of this flow.
  • the accumulation process is a process of accumulating data and control information (network control information and data access control information) in the data storage unit 2080, for example.
  • step S33 the storage processing unit 2060 discards this data (step S35) and ends the processing of this flow.
  • the reception processing unit 2030 sends a control signal to the transfer processing unit 2070. And pass network control information.
  • the transfer processing unit 2070 refers to the data storage unit 2080 based on the network control information received from the reception processing unit 2030 together with the control signal, and extracts a data group having the same network control information from the data storage unit 2080 (step S36). Further, the transfer processing unit 2070 refers to each data access control information of the data group, and extracts data that can be transferred or can be transmitted in the data group as “transmittable data”. The transfer processing unit 2070 determines the presence / absence of transmittable data (step S37).
  • the transfer processing unit 2070 executes the transmission process (step S38) and ends the process of this flow.
  • the transmission process will be described.
  • the transfer processing unit 2070 passes a set of transmittable data and control information to the control information generation unit 2200.
  • the control information generation unit 2200 converts the transmittable data into a data format for sending to other terminals, and sends the converted transmittable data to the transmission processing unit 2040.
  • the transmission processing unit 2040 transmits the transmittable data to other terminals via the communication unit 2010.
  • control information is included in data sent from the terminal to the terminal.
  • This information includes network control information. For this reason, it is not necessary to associate the network reception port with the network identifier. Even if there is only one network reception port, network control information (network identifier) is described in the control information, so that it can belong to a plurality of data transfer networks.
  • the control inside the terminal two information of network control and data access control together with data are managed simultaneously, and terminals participating in each of the data transfer network and the data use network are controlled.
  • Decision is common to the first embodiment. Therefore, the second embodiment can obtain the same effects as those of the first embodiment.
  • Modification In the second embodiment, the data access control of the control information included in the data sent from the terminal to the terminal can add a dynamic condition.
  • the dynamic condition is, for example, a condition that data reading or data writing is permitted only at a specific location. Because of this restriction, information cannot be read or written without going to a specific location, so that the terminal can be guided to a specific location.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration example of the control information distribution server 3000 according to the third embodiment of this invention.
  • the control information distribution server 3000 is a server for distributing control information in the first or second embodiment.
  • the terminal used in the third embodiment is the same as the terminal 1000 of the first embodiment or the terminal 2000 of the second embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • the control information distribution server 3000 includes a user information storage unit 3010, a service information storage unit 3020, a control information creation unit 3030, a control information DB 3040, a control information distribution unit 3050, an information processing unit 3060, and a display unit 3070. .
  • the user information storage unit 3010 receives an application for a service to be used from a user and records the information.
  • the record information is one record with the user name and service name as a pair.
  • the user can also use a plurality of services.
  • As a service two types of levels are prepared: when an application is used and when an application is not used but data is transferred. When the application is not used but the data is transferred, the user may not select it, and a format in which a plurality of services are automatically selected when the application is selected by the setting of the information distribution server 3000.
  • the user selects the service of the automobile network the data of the automobile network can be used, and at the same time, the data of the cellular phone network cannot be used, but the data can be transported. .
  • the service information storage unit 3020 is a database that associates applications with network identifiers.
  • control information creation unit 3030 controls the control information ( Network control information and data access control information).
  • the control information creation unit 3030 records control information in which the network identifier is network control information and the usage level is data access control information in the control information DB 3040.
  • the control information DB 3040 is information in which a user name, network control information, and data access control information are combined.
  • a network identifier such as an SSID, a port number, or a logical number is recorded.
  • the data access control information the data usage level, for example, each of data readability information, data writeability information, data transfer availability information, data reception availability information, data transmission availability information, or a combination of these availability information is recorded. Is done.
  • control information distribution unit 3050 When the control information distribution server 3000 can communicate with the terminal A and the terminal B via the network, the control information distribution unit 3050 reads the control information from the control information DB 3040 and transmits the read control information to the terminal A and the terminal A. Distribute to terminal B. For example, when the terminal A communicates with the control information distribution server 3000 via the network, the control information distribution unit 3050 inquires of the terminal A about the user name. When terminal A returns a user name, control information distribution 3050 refers to control information DB 3040 based on the user name. When the received user exists in the control information DB 3040, the control information distribution unit 3050 acquires control information about the user name from the control information DB 3040, and transmits it to the terminal A that made the inquiry.
  • the information processing unit 3060 processes information in the control information DB 3040 in order to make it open to network administrators and users. For example, when a certain service is associated with location information (data can be used only at a specific location or data communication can be performed only at a specific location), map information and service information are associated with each other.
  • Display unit 3070 displays information processed by information processing unit 3060. For example, when data can be used only at a specific location or data communication can be performed only at a specific location, a service area is shown on the map information.
  • a program for realizing all or part of the functions of the embodiments described above may be recorded on a computer-readable recording medium and executed by a computer system.
  • a CPU Central Processing Unit
  • Computer-readable recording medium is, for example, a non-transitory storage device.
  • the non-temporary storage device include a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM (Read Only Memory) and a nonvolatile semiconductor memory, and a hard disk built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” may be a temporary storage device.
  • a temporary storage device for example, a communication line in the case of transmitting a program via a communication line such as a network such as the Internet or a telephone line, or a volatile memory inside a computer system can be cited.
  • the program may be for realizing a part of the above-described functions, and may be capable of realizing the above-described functions in combination with a program already recorded in the computer system. .
  • a part or all of the above-described embodiment can be described as in the following supplementary notes, but is not limited thereto.
  • ⁇ Appendix 1> A terminal device that replicates and transfers data using the store-and-forward method, A terminal for judging participation in each of a data transfer network and a data use network by simultaneously managing data and network control information for network control and data access control information for data access control. apparatus.
  • Control information storage means for preliminarily storing the network control information and the data access control information as a pair; Data storage means for storing data in association with the network control information and the data access control information; A communication means for adding the network control information to data received from another terminal and outputting the data; Storage means for determining whether to store the data based on the network control information recorded in the control information storage means and the network control information output from the communication means; Obtaining the data access control information corresponding to the network control information received from the communication means from the control information storage means, based on the obtained data access control information, the data of the network to which other terminals belong, Transfer means for extracting from the data storage means; Transmitting means for transmitting the data extracted by the transfer means to another terminal; When reading the read data from the data storage means, the read data is read based on the data access control information, and when the write data is written to the data storage means, the write data is stored in the control information storage means.
  • Data processing means for assigning a pair of any one of the network control information and the data access control information;
  • Network control means for changing the setting of the communication means based on the network control information;
  • the terminal device comprising: ⁇ Appendix 3> Control information storage means for preliminarily storing the network control information and the data access control information as a pair; Data storage means for storing data in association with the network control information and the data access control information; A communication means for receiving received data to which the network control information and the data access control information are attached from another terminal;
  • Control information analysis means for comparing the network control information received from the communication means with the network control information stored in the control information storage means and determining whether to output the received data according to the comparison result
  • Storage means for determining whether to store the received data based on the network control information recorded in the control information storage means and the network control information output from the control information analysis means;
  • the terminal device Data processing means for assigning a pair of any one of the network control information and the data access control information;
  • the network control information may be any one of a network identifier, a wireless LAN SSID, a Zigbee PAN identifier, a router or switch port number, a terminal location, a remaining power source, a remaining memory amount, a storage capacity, and a communication state. 4.
  • the terminal device according to any one of supplementary notes 1 to 3, wherein the terminal device is determined from a combination of the above information.
  • the data access control information includes any one of data read authority, data write authority, data transfer authority, data reception authority, data transmission authority, terminal position, remaining power, remaining storage capacity, storage capacity, and communication status. Or the terminal device according to any one of appendices 1 to 4, wherein the terminal device is determined from a combination of these pieces of information.
  • Control information creating means for creating the network control information and the data access control information based on user information and service information
  • control information storage means for storing the created network control information and the data access control information
  • a control information distribution server comprising: control information distribution means for reading the network control information and the data access control information stored in the control information storage means and distributing them to the terminal device
  • a communication system comprising: ⁇ Appendix 7> 7.
  • ⁇ Appendix 8> A control method for controlling a terminal device that replicates / transfers data in a store-and-forward manner, A control characterized by judging participation in each of the data transfer network and the data using network by simultaneously managing data and network control information for network control and data access control information for data access control. Method.
  • the network control information and the data access control information are stored in advance as a pair, Storing data in association with the network control information and the data access control information; Add the network control information to the data received from other terminals and output it, Determining whether to accumulate the data based on the network control information recorded in the control information storage means and the network control information output from the communication means; Obtaining the data access control information corresponding to the network control information received from the communication means from the control information storage means, based on the obtained data access control information, the data of the network to which other terminals belong, Extracted from the data storage means, Transmitting the data extracted by the transfer means to another terminal; When reading the read data from the data storage means, the read data is read based on the data access control information, and when the write data is written to the data storage means, the write data is stored in the control information storage means.
  • the control method according to appendix 8 characterized by: ⁇ Appendix 10>
  • the network control information and the data access control information are stored in advance as a pair, Storing data in association with the network control information and the data access control information; From another terminal, receive the received data to which the network control information and the data access control information are attached, Compare the network control information received from the communication means and the network control information stored in the control information storage means, determine whether to output the received data according to the comparison result, Determining whether to store the received data based on the network control information recorded in the control information storage means and the network control information output from the control information analysis means; Obtaining the data access control information corresponding to the network control information received from the control information analysis means from the control information storage means, and based on the obtained data access control information, data of the network to which another terminal belongs , Extracted from the data storage means, A format of transmission data is created by adding the network control information
  • the control method according to appendix 8 characterized by: ⁇ Appendix 11>
  • the network control information may be any one of a network identifier, a wireless LAN SSID, a Zigbee PAN identifier, a router or switch port number, a terminal location, a remaining power source, a remaining memory amount, a storage capacity, and a communication state.
  • the data access control information includes any one of data read authority, data write authority, data transfer authority, data reception authority, data transmission authority, terminal position, remaining power, remaining storage capacity, storage capacity, and communication status. Or the control method according to any one of appendices 8 to 11, wherein the control method is determined from a combination of these pieces of information.
  • ⁇ Appendix 13> To the terminal computer that replicates and transfers data using the store-and-forward method, Along with data, network management information for network control and data access control information for data access control are simultaneously managed to execute a process for determining participation in each of the data transfer network and the data use network.
  • a control information storage process for preliminarily storing the network control information and the data access control information as a pair; Data storage processing for storing data in association with the network control information and the data access control information; A communication process for adding the network control information to data received from another terminal and outputting the data; An accumulation process for determining whether to accumulate the data based on the network control information recorded in the control information storage unit and the network control information output from the communication unit; Obtaining the data access control information corresponding to the network control information received from the communication means from the control information storage means, based on the obtained data access control information, the data of the network to which other terminals belong, Transfer processing extracted from the data storage means; A transmission process for transmitting the data extracted by the transfer means to another terminal; When reading the read data from the data storage means, the read data is read based on the data access control information, and when the write data is written to the data storage means, the write data is stored in the control information storage means.
  • a recording medium storing a control program according to claim 13, including a program for executing a network control process for changing the setting of the communication means based on the network control information.
  • a control information storage process for preliminarily storing the network control information and the data access control information as a pair; Data storage processing for storing data in association with the network control information and the data access control information; A communication process for receiving received data to which the network control information and the data access control information are attached from another terminal; Control information analysis processing for comparing the network control information received from the communication means with the network control information stored in the control information storage means and determining whether to output the received data according to the comparison result When, An accumulation process for determining whether to accumulate the received data based on the network control information recorded in the control information storage means and the network control information output from the control information analysis means; Obtaining the data access control information corresponding to the network control information received from the control information analysis means from the control information storage means, and based on the obtained data access control information, data of the network to which another terminal belongs Transfer processing extracted from the data storage means; Control information generation processing for creating a format of transmission data by adding the network control information and the data access control information to the data extracted by the transfer means;
  • the network control information may be any one of a network identifier, a wireless LAN SSID, a Zigbee PAN identifier, a router or switch port number, a terminal location, a remaining power source, a remaining memory amount, a storage capacity, and a communication state.
  • the data access control information includes any of data read authority, data write authority, data transfer authority, data reception authority, data transmission authority, terminal position, remaining power, remaining storage capacity, storage capacity, and communication status. Or a recording medium for storing the control program according to any one of supplementary notes 13 to 16, wherein the control program is determined from a combination of these pieces of information.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be appropriately changed by those skilled in the art without departing from the scope of the invention. While the present invention has been described with reference to the embodiments, the present invention is not limited to the above embodiments. Various changes that can be understood by those skilled in the art can be made to the configuration and details of the present invention within the scope of the present invention. This application claims the priority on the basis of Japanese application Japanese Patent Application No. 2014-150041 for which it applied on July 23, 2014, and takes in those the indications of all here.

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Abstract

 複数のデータ利用ネットワークが存在するネットワークシステムにおいて、異なるデータ利用ネットワークを跨ぐデータ拡散の防止と、データ転送ネットワークを構成する端末数の増加とを両立させるために、ストア・アンド・フォワード方式にてデータを複製・転送する端末装置であって、データと共に、ネットワーク制御のためのネットワーク制御情報とデータアクセス制御のためのデータアクセス制御情報を同時に管理することで、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれへの参加を判断する。

Description

端末装置、制御方法、および制御プログラムを格納する記録媒体
 本発明は、データをストア・アンド・フォワード方式で複製・転送する端末装置、制御方法、および制御プログラムを格納する記録媒体に関する。
 DTN(Delay Tolerant Networking:遅延耐性ネットワーク)と呼ばれる通信技術が知られている(たとえば、非特許文献1、2参照)。DTNは、ネットワーク接続を継続的に行うことが不可能な極限的環境や移動環境での技術問題への対処方法を求めるコンピュータネットワークの手法の1つである。DTNは、様々なネットワーク転送技術上で、ノード(たとえば、端末)間をストア・アンド・フォワード方式でルーティングし、任意長のメッセージを非同期でやり取りする。
 一般的な通信、たとえば、TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)通信の場合、送信端末と受信端末との間の通信は、両端末の間でエンドツーエンドの接続性が成立している場合に限って実行される。
 これに対して、DTNの場合、データを送信する際において送信端末と受信端末の間に必ずしもエンドツーエンドの接続性が成立している必要はない。DTNにおいて、データは、送信端末とエンドツーエンドの接続性が存在する途中の中継端末までしか送信されない。DTNにおいて、中継端末は、データを蓄積する機能を有する。中継端末の移動やネットワークの接続状態の変化に伴って、中継端末が、自己が蓄積しているデータを保持していない端末と接続した場合、中継端末は、その端末に対して自己が蓄積しているデータを送信する。このような動作を繰り返すことにより、たとえデータ送信の瞬間に送信端末と受信端末の間のエンドツーエンドの接続性が無くても、時間をかけることによって、結果として、エンドツーエンドの情報伝達が実現される。
V.Cerf、 et al.、 "Delay-Tolerant Networking Architecture"、 IETF RFC4838、 April 2007 鶴、内田、滝根、永田、松田、巳波、山村、"DTN技術の現状と展望"、 通信ソサイエティマガジン No16 [春号]、 2011年
 図14は、背景技術を説明するための一般的なネットワークの図である。図14および以下の説明において、「物理」とは、DTN通信を実行する物理的な端末群のことである。「データ転送ネットワーク」とは、DTNでデータ中継を行う端末群(ネットワーク)のことである。「データ利用ネットワーク」とは、転送された情報を利用できる端末群(ネットワーク)のことである。図14において、物理的な端末群として6つの端末A1、A2、A3、B1、B2、B3があり、この中で、車のデータ利用ネットワークが端末A1、A2、A3で構成され、携帯電話のデータ利用ネットワークが端末B1、B2、B3で構成されるものとする。
 ところで、既存のDTNは、一つのDTNを複数のネットワークに分離する仕組みを有していない(既存の仕組みではデータを受信した後に、どのネットワークから得られた情報かを区別せずにデータ中継を行う)。通常、課金の制約あるいは情報漏洩等を防ぐために、異なるデータ利用ネットワーク同士は他のデータ利用ネットワーク上のデータを許可無く勝手に利用することは許容されていない。すなわち、異なるデータ利用ネットワーク間でデータが際限なく拡散されることを防ぐ必要がある。
 従って、複数のデータ利用ネットワークが存在している場合、各ネットワークで利用するデータを分離するためには、データ転送ネットワークとデータ利用ネットワークが同じ端末群となるように設計する必要がある。具体的には、図14の場合、端末A1、A2、A3から構成される車のデータ転送ネットワークと、端末B1、B2、B3から構成される携帯電話のデータ転送ネットワークとが別々に用意される。
 このように設計することにより、二つのネットワークは完全に分離され、一方のネットワークに存在する端末は、他方のネットワークに存在する端末と接続することはできない。具体的には、図14において、車のネットワークに属する端末は、携帯電話のネットワークに属する端末に対してデータを送信することはできず、逆に、携帯電話のネットワークに属する端末は、車のネットワークに属する端末に対してデータを送信することはできない。すなわち、異なるデータ利用ネットワーク間でデータが際限なく拡散されることはない。
 しかしながら、上述したような分離方法の場合、データ転送ネットワークは、完全に2つのデータ転送ネットワークに分離されてしまう。たとえば、図14の場合、データ転送ネットワークは、3台の端末(A1、A2、A3)から構成される車用のデータ転送ネットワークと、3台の端末(B1、B2、B3)から構成される携帯用のデータ転送ネットワークとに分離される。すなわち、DTN通信を行うことが可能な端末が6台(A1、A2、A3、B1、B2、B3)存在しているにも拘わらず、データ転送ネットワークの数は3台となってしまう。
 データ転送ネットワークを構成する端末の数が少ない場合、データが目的の受信端末に到達するまでにかかる時間が長くなったり、最悪の場合、目的の受信端末にデータが到達しなかったりする虞がある。
 すなわち、既存のDTN技術の場合、各端末がデータ転送ネットワークとデータ利用ネットワークの両方に参加するか、両方に参加しないという選択肢しかなかった。このため、既存のDTN技術の場合、異なるデータ利用ネットワークを跨ぐデータ拡散の防止と、データ転送ネッワークを構成する端末数の増加を同時に達成することは困難である。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、複数のデータ利用ネットワークが存在するネットワークシステムにおいて、異なるデータ利用ネットワークを跨ぐデータ拡散の防止と、データ転送ネットワークを構成する端末数の増加とを両立させることができる端末装置、制御方法、および制御プログラムを格納する記録媒体を提供することを目的とする。
 本発明の端末装置は、ストア・アンド・フォワード方式にてデータを複製・転送する端末装置であって、データと共に、ネットワーク制御のためのネットワーク制御情報とデータアクセス制御のためのデータアクセス制御情報を同時に管理することで、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれへの参加を判断する。
 本発明の制御方法は、ストア・アンド・フォワード方式にてデータを複製・転送する端末装置を制御する制御方法であって、データと共に、ネットワーク制御のためのネットワーク制御情報とデータアクセス制御のためのデータアクセス制御情報を同時に管理することで、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれへの参加を判断することを特徴とする。
 本発明の制御プログラムを格納する記録媒体は、ストア・アンド・フォワード方式にてデータを複製・転送する端末装置のコンピュータに、データと共に、ネットワーク制御のためのネットワーク制御情報とデータアクセス制御のためのデータアクセス制御情報を同時に管理することで、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれへの参加を判断する処理を実行させることを特徴とする。
 本発明によれば、複数のデータ利用ネットワークが存在するネットワークシステムにおいて、異なるデータ利用ネットワークを跨ぐデータ拡散の防止と、データ転送ネットワークを構成する端末数の増加とを両立させることができる。
本発明の第1の実施形態のネットワーク構成例を示す図である。 第1の実施形態における各ネットワーク(各SSID)の、データ転送ネットワークを構成する端末の一覧、およびデータ利用ネットワークを構成する端末の一覧を示す図である。 図2におけるネットワーク1(SSID1)を構成する端末群内のデータの流れの一例を説明する図である。 図2における端末Cについてのデータの流れの一例を説明する図である。 第1の実施形態の端末の構成例を示すブロック図である。 図5に示す端末における第1処理の手順を説明するためのフローチャートである。 図5に示す端末における第2処理の手順を説明するためのフローチャートである。 図5に示す端末における第3処理の手順を説明するためのフローチャートである。 第1の実施形態の効果を説明するための図である。 本発明の第2の実施形態のネットワーク構成例を示す図である。 第2の実施形態の端末の構成例を示すブロック図である。 図11に示す端末における第4処理の手順を説明するためのフローチャートである。 本発明の第3の実施形態の制御情報配布サーバの構成例を示すブロック図である。 背景技術を説明するための一般的なネットワークの図である。
 以下で説明する各実施形態に共通する特徴は、ストア・アンド・フォワード方式にてデータを複製・転送する端末が、データと共にネットワーク制御とデータアクセス制御の2つの情報を同時に管理することで、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれに参加する端末を決定する点にある。
 [第1の実施形態]
 本発明の第1の実施形態の特徴は、転送データ自体には制御情報(ネットワーク制御情報およびデータアクセス制御情報)を付加せずに、各端末の内部において、データのそれぞれを制御情報で管理することにより、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークを制御する点にある。
 (ネットワーク構成)
 図1は、第1の実施形態のネットワーク構成例を示す図である。本ネットワークには6台の端末(端末A~F)が含まれるものとする。なお、図1において、端末Cおよび端末Dに関してはそれぞれの内部構成が示されているが、すべての端末A~Fの内部構成は同一である。従って、端末C、D以外の端末も、端末Cおよび端末Dと同様に、データの受信処理、データの送信処理、データの蓄積処理を実行する。
 まず、前提条件として、本実施形態において、ネットワーク制御は、無線LAN(Local Area Network)のSSID(Service Set Identifier)により区別されるものとする。また、データアクセス制御に関して、説明をより明りょうなものとするために、「利用可能」な場合にはすべてのアクセスが可能であり、「利用不可」の場合には一部のアクセスのみ可能であるものとする。上記において、すべてのアクセスとは、データ読み込み、データ書き込み、データの転送、データの受信、およびデータの送信である。一部のアクセスとは、上記すべてのアクセスのうちの、データの転送、データの受信、およびデータの送信である。すなわち、利用不可の場合、データの読み込みおよびデータ書き込みは不可である。
 上記前提条件下において、各端末は、具体的には、たとえば、以下のように設定されるものとする。
 端末Aは、ネットワーク制御に関して、SSID1のネットワークのみに接続可能である。データアクセス制御に関して、端末Aは、SSID1のネットワークのデータを利用することができる。
 端末Bは、ネットワーク制御に関して、SSID2のネットワークのみに接続可能である。データアクセス制御に関して、端末Bは、SSID2のネットワークのデータを利用することができる。
 端末Cは、ネットワーク制御に関して、SSID1、SSID2、およびSSID3のネットワークに接続可能である。データアクセス制御に関して、端末Cは、SSID1およびSSID3の各ネットワークのデータを利用することはできるが、SSID2のネットワークのデータを利用することはできない。
 端末Dは、ネットワーク制御に関して、SSID1、SSID2、およびSSID3のネットワークに接続可能である。データアクセス制御に関して、端末Dは、SSID3のネットワークのデータを利用することができるが、SSID1およびSSID2の各ネットワークのデータを利用することはできない。
 端末Eは、ネットワーク制御に関して、SSID1のネットワークに接続可能である。データアクセス制御に関して、端末Eは、SSID1のネットワークのデータを利用することができる。
 端末Fは、ネットワーク制御に関して、SSID2のネットワークに接続可能である。アクセス制御に関して、端末Fは、SSID2のネットワークのデータを利用することができる。
 以上の結果を纏めると、端末A~Fによって構成されるデータ転送ネットワークとデータ利用ネットワークは図2のようになる。図2は、第1の実施形態における各ネットワーク(各SSID)の、データ転送ネットワークを構成する端末の一覧、およびデータ利用ネットワークを構成する端末の一覧を示す図である。
 図3は、図2におけるネットワーク1(SSID1)を構成する端末群内でのデータの流れの一例を説明する図である。端末Aは、端末Fには接続できないが、端末Cや端末Dには接続することができる。また、端末Cは、端末Aから受信したデータを利用することができるが、端末Dは、端末Aから受信したデータを利用することはできない。端末Eは、端末Cや端末D、あるいは端末Aからデータを受信することができ、そのうち、端末Aおよび端末Cのデータを利用できる。すなわち、図3において、SSID1についてのデータ転送ネットワークは、端末A、端末C、端末D、端末Eで構成され、データ利用ネットワークは、端末A、端末C、端末Eで構成される。従って、端末Dは、ネットワーク1において、データ転送はできるが、データを利用することはできない。
 図4は、図2における端末Cについてのデータの流れの一例を説明する図である。端末Cは、SSID1およびSSID2の両方のデータ転送ネットワークに参加することができる。しかしながら、端末Cは、SSID2のネットワークのデータを利用することはできない。すなわち、端末Cは、SSID1のデータ利用ネットワークには参加できるが、SSID2のデータ利用ネットワークには参加できない。
 (端末の構成)
 以上のように、各端末でデータに対してネットワーク制御とデータアクセス制御の2つの情報を組み合わせて管理することにより、データ転送ネットワークとデータ利用ネットワークが同一でない通信が実現される。以降に、各端末でデータに対してネットワーク制御とデータアクセス制御の2つの情報を組み合わせて管理するための構成について説明する。
 なお、第1の実施形態の冒頭部分で説明したように、第1の実施形態では、データ自体にはネットワーク制御とデータアクセス制御の情報を付加しない仕組みが採用される。このため、図1に示されるように、ネットワーク制御情報とアクセス制御情報から構成される制御情報は、端末内部においてのみ保存・管理される。
 図5は、第1の実施形態に係る端末1000の構成例を示すブロック図である。なお、端末1000は、図1や図2における端末A~Fに相当する。
 端末1000は、通信部1010と、ネットワーク制御部1020と、受信処理部1030と、送信処理部1040と、制御情報格納部1050と、蓄積処理部1060と、転送処理部1070と、データ格納部1080と、データ処理部1090と、を備える。
 通信部1010は、無線または有線通信網を介して、他端末との間でデータの送受信を行う。通信部1010は、ネットワーク制御部1020からの指示に基づいてネットワーク設定を行う。ネットワーク設定の例としては、たとえば、無線LANのSSIDの指定を挙げることができる。通信部1010は、データのネットワーク制御情報がネットワーク設定に合致する場合(たとえば、SSIDが一致する場合)にのみ他端末と通信する。ネットワーク設定は、通信の可/不可や通信部1010のON/OFFを含む。
 他端末からデータを受信した際、通信部1010は、受信したデータに、ネットワーク制御部1020により設定されたネットワーク設定のうちのどの設定で受信したデータであるかを示すネットワーク制御情報(たとえば、SSID)を付与して受信処理部1030へ送信する。
 一方、他端末へデータを送信する際、通信部1010は、送信処理部1040から、制御情報が付与された送信対象データを受信する。制御情報に含まれるネットワーク制御情報がネットワーク設定に合致する場合(たとえば、SSIDが一致する場合)、通信部1010は、送信対象データを他端末へ送信する。
 ネットワーク制御部1020は、通信部1010に対して、ネットワーク設定を行う。たとえば、ネットワーク制御部1020は、通信部1010に対して、制御情報格納部1050に格納された静的情報(すなわち、ネットワーク制御情報)を設定する。代表的には、たとえば、制御情報格納部1050に3つのSSID(SSID1、SSID2、SSID3)が格納されている場合、これら3つのSSIDが設定される。もちろん、設定されるSSIDの数は上記に限定されない。制御情報格納部1050に1つのSSIDしか設定されていない場合、通信部1010に設定されるSSIDの数は1つである。また、制御情報格納部1050に複数のSSIDが設定されている場合、全てを設定するのではなく所定の選択基準に基づいて選択した1つ以上のSSIDを設定することもできる。
 また、ネットワーク制御部1020は、端末1000の状態(位置情報、電源残量、記憶残量・容量、通信状態(通信帯域、パケットロス、遅延、電波強度))の変化を動的情報として把握し、把握された動的情報と上述の静的情報とを組み合わせて、通信部1010にネットワーク設定を行うこともできる。たとえば、静的情報をSSIDとし、動的情報を電源残量とした場合、電源残量が一定値以上の場合にはネットワーク制御部1020により、通信部1010に指定のSSIDを設定するが、電源残量が一定値以下の場合には、通信部1010に通信不可とする指示等が考えられる。
 受信処理部1030は、通信部1010で受信されたデータの受信処理を行う。受信処理には、他端末から送付されたデータを受信する場合の処理と、他端末と遭遇することによって制御信号が送付される場合の処理とがある。ここで、制御信号は、他端末と遭遇したことを示す信号であり、端末1000に対して、蓄積されたデータの転送を促す信号でもある。制御信号は、たとえば、他端末が発するビーコン情報や他端末が所持しているデータリスト等である。受信内容に拘わらず、データの受信処理において、通常のプロトコルの受信処理が実行される。たとえば、DTNの場合には、DTNのヘッダ処理が行われ、TCPの場合にはTCPヘッダ処理(シーケンス番号のカウント処理など)が行われる。プロトコルの受信処理が実行された後、データ受信の場合、受信処理部1030は、蓄積処理部1060に対して、ネットワーク制御情報が付与されたデータを渡す。一方、他端末と遭遇したことを示す制御信号の場合、受信処理部1030は、転送処理部1070に対して、ネットワーク制御情報が付与された制御信号を渡す。
 送信処理部1040は、転送処理部1070から送信された“送信可能データ”(後述)の送信処理を実行する。たとえば、送信可能データのすべてを送信する処理や、所定の優先順位に応じて順番にあるいは一部のデータのみを送信する処理が実行される。データを送信する場合、送信処理部1040は、通信部1010に対して、転送処理部1070から受信したままの状態(すなわち、ネットワーク制御情報が付与された状態)でデータを送信する。
 制御情報格納部1050は、1つ以上の制御情報を格納する。各制御情報は、ネットワーク制御情報とデータアクセス制御情報から構成される。ネットワーク制御情報の例としては、たとえば、SSIDを挙げることができる。データアクセス制御情報の例としては、たとえば、データ読み込み可否情報、データ書き込み可否情報、データ転送可否情報、データ受信可否情報、データ送信可否情報のそれぞれ、あるいはこれらの可否情報の組合せを挙げることができる。具体例としては、SSID1は、全てのアクセス(データ読み込み、データ書き込み、データ転送、データ受信、データ送信)が可能であり、SSID2は、一部のアクセス(データ転送、データ受信、データ送信)が可能であり、SSID3は、一部のアクセス(データ送信のみ)が可能であるなどを記録しておく。
 蓄積処理部1060は、受信処理部1030から、ネットワーク制御情報が付与されたデータを受信する。蓄積処理部1060は、ネットワーク制御情報に基づいて、制御情報格納部1050からデータアクセス制御情報を入手する。たとえば、制御情報格納部1050に、第1の制御情報(ネットワーク制御情報=SSID1、データアクセス制御情報=利用可能)と、第2の制御情報(ネットワーク制御情報=SSID2、データアクセス制御情報=利用不可)が格納されている場合を想定する。受信処理部1030から送られたネットワーク制御情報が“SSID1”であった場合、蓄積処理部1060は、SSID1をキーに制御情報格納部1050を検索し、データアクセス制御情報(“利用可能”)を取得する。また、受信処理部1030から送られたネットワーク制御情報が“SSID2”であった場合、蓄積処理部1060は、SSID2をキーに制御情報格納部1050を検索し、データアクセス制御情報(“利用不可”)を取得する。データアクセス制御情報が“利用可能”である場合、蓄積処理部1060は、データと制御情報(ネットワーク制御情報およびデータアクセス制御情報)とを組にしてデータ格納部1080に蓄積する。一方、データアクセス制御情報が“利用不可”である場合、蓄積処理部1060は、このデータを廃棄する。
 転送処理部1070は、受信処理部1030から他端末と遭遇したことを示す制御信号を受信した際、その他端末に対して、データ格納部1080に格納されたデータ(別の他端末から受信した転送データ、または端末1000を起点とする送信データ)を送信するかどうかを決定する。転送処理部1070は、制御信号に付与されたネットワーク制御情報をキーにデータ格納部1080を検索し、データ格納部1080の中で同じネットワーク制御情報を持つデータ群(データが1つの場合もある)を抽出する。さらに、転送処理部1070は、抽出されたデータ群の各データアクセス制御情報を参照し、データ群の中でデータの転送あるいは送信が可能な1つ以上のデータを“送信可能データ”として抽出する。転送処理部1070は、送信可能データ毎にそれぞれのネットワーク制御情報を付与して、送信処理部1040へ送信する。
 データ格納部1080において、各データは、制御情報(ネットワーク制御情報とデータアクセス制御情報)と対応付けられて記憶されている。従って、データ格納部1080において、データを記録あるいは削除する場合、制御情報は、そのデータに連動して記録あるいは削除される。
 データ処理部1090は、中継処理(端末1000を介して他端末にデータ転送をする処理)ではなく、端末1000自身でデータを利用する処理を実行する。たとえば、データ処理部1090は、データ格納部1080からデータを読み込んだり、データ格納部1080に対してデータを書込んだりする。
 データ格納部1080からデータを読み込む際、データ処理部1090は、最初に、データに対応して格納されているデータアクセス制御情報を参照する。データ処理部1090は、データアクセス制御情報が“データ読み込み可”であるデータを読み出すことができる。逆に、データ処理部1090は、データアクセス制御情報が“データ読み込み不可”であるデータの読み出しは行わない。
 データ格納部1080へデータを書き込む際、データ処理部1090は、書き込むデータをどのデータ転送ネットワークに送付するかに基づいてネットワーク制御情報を決定し、自端末でそのデータをどのように取り扱うかに基づいてデータアクセス制御情報を決定する。この場合、データ処理部1090は、データ格納部1080にデータを書き込む前に、制御情報格納部1050を参照し、データに付与しようとする制御情報と参照した制御情報とが矛盾しないか否かを判定する。たとえば、データ処理部1090は、自端末がデータ利用端末に分類されていないネットワークに対して、データを書き込もうとしているか否かを判定する。矛盾しない場合、データ処理部1090は、データの書き込みを実行する。具体的には、データ処理部1090は、書き込もうとするデータを制御情報(ネットワーク制御情報とデータアクセス制御情報)と対応付けてデータ格納部1080に記憶する。
 (端末の動作)
 端末1000で実行される処理は、他端末との通信処理である第1処理と、ネットワーク制御のために定期的に実行される第2処理と、端末1000の内部でデータを利用するための第3処理とに大別される。
 図6は、図5に示す端末1000における第1処理の手順を説明するためのフローチャートである。第1処理は、他端末へのデータ送信や他端末からの受信が発生する際に実行される。
 他端末からデータを受信した際、通信部1010は、受信したデータとその受信したデータのネットワーク制御情報とを組にして受信処理部1030へ送信する。受信処理部1030は、受信内容が、他端末から送付されたデータの受信であるか、他端末との遭遇に伴う制御信号の受信であるかを判定する(ステップS1)。
 受信内容が他端末から送付されたデータの受信である場合(ステップS1において“データ”の場合)、受信処理部1030は、蓄積処理部1060に対して、受信したデータとネットワーク制御情報を渡す。蓄積処理部1060は、受信したネットワーク制御情報に基づいて、制御情報格納部1050からデータアクセス制御情報を入手する。
 蓄積処理部1060は、入手したデータアクセス制御情報が利用可能であるか否かを判定する(ステップS2)。
 データアクセス制御情報が利用可能である場合(ステップS2において“利用可能”)、蓄積処理部1060は、蓄積処理(ステップS3)を実行し、本フローの処理を終了させる。ここで、蓄積処理とは、たとえば、データと制御情報(ネットワーク制御情報およびデータアクセス制御情報)とを組にしてデータ格納部1080に蓄積する処理である。
 一方、データアクセス制御情報が利用不可である場合(ステップS2において“利用不可”)、蓄積処理部1060は、このデータを廃棄し(ステップS4)、本フローの処理を終了させる。
 一方、受信内容が他端末との遭遇に伴う制御信号の受信である場合(ステップS1において“他端末との遭遇”の場合)、受信処理部1030は、転送処理部1070に対して、制御信号とネットワーク制御情報を渡す。
 転送処理部1070は、制御信号とともに受信処理部1030から受け取ったネットワーク制御情報をキーにデータ格納部1080を検索し、データ格納部1080の中で同じネットワーク制御情報を持つデータ群を抽出する(ステップS5)。さらに、転送処理部1070は、データ群の各データアクセス制御情報を参照し、データ群の中でデータの転送が可能、あるいはデータの送信が可能なデータを“送信可能データ”として抽出する。転送処理部1070は、送信可能データの有無を判定する(ステップS6)。
 送信可能データが有る場合(ステップS6において“有”の場合)、転送処理部1070は、送信処理(ステップS7)を実行し、本フローの処理を終了させる。ここで、送信処理とは、抽出された送信可能データと制御情報(ネットワーク制御情報とデータアクセス制御情報)とを組にして送信処理部1040へ送信する処理である。
 一方、送信可能データが無い場合(ステップS6において“無”の場合)、転送処理部1070は、送信処理は実行せず(すなわち、ステップS7の処理をスキップし)、本フローの処理を終了させる。
 図7は、図5に示す端末1000における第2処理の手順を説明するためのフローチャートである。
 ネットワーク制御部1020は、制御情報格納部1050を参照し、制御情報格納部1050に記録されている制御情報(ネットワーク制御情報とデータアクセス制御情報)が変更されたか否かを判定する(ステップS10)。
 制御情報が変更されている場合(ステップS10において“あり”の場合)、ネットワーク制御部1020は、ネットワーク制御に関する動的情報を確認する(ステップS11)。動的情報とは、たとえば、端末の状態(位置情報、電源残量、記憶残量・容量、通信状態(通信帯域、パケットロス、遅延、電波強度))の変化を指す。なお、ネットワーク制御に動的な情報を反映させず、静的な制御情報のみを利用する場合、ステップS11は不要である。
 制御情報が変更されていない場合(ステップS10において“なし”)、ネットワーク制御部1020は、ネットワーク制御に関する動的情報の変化の有無を判定する(ステップS13)。
 動的情報に変化が無い場合(ステップS13において“なし”)、ネットワーク制御部1020は、本フローの処理を終了させる。
 ステップS11の処理が終了した後、および動的情報に変化が有る場合(ステップS13において“あり”)、ネットワーク制御部1020は、ネットワーク制御に関する静的情報と動的情報を基に、通信部1010に対してネットワーク設定を行う(ステップS12)。ここで、ネットワーク設定とは、新規のSSIDの設定、これまで有効としていたSSIDの無効、端末1000が他端末から受け入れる受信口の増加(たとえば、SSIDの追加)、SSIDの変更(SSID名変更)、SSIDの減少(有効なSSIDの削除)等である。
 図8は、図5に示す端末1000における第3処理の手順を説明するためのフローチャートである。
 データ処理部1090は、対象の処理が、データの読込み処理であるか、データの書き込み処理であるかを判定する(ステップS20)。
 データの読み込みである場合(ステップS20において“読込み”である場合)、データ処理部1090は、データ格納部1080からデータを読み込む前にデータ格納部1080においてデータとともに記録されているデータアクセス制御情報を参照し、データアクセス制御情報がデータ読み込み可であるか否かを判定する(ステップS21)。
 データ読み込み可である場合(ステップS21において“読込み可”である場合)、データ処理部1090は、データ格納部1080から対象のデータを読み込み(ステップS22)、本フローの処理を終了させる。
 一方、データ読み込み不可である場合(ステップS21において“読込み不可”である場合)、データ処理部1090は、データの読み込みを行わず(すなわち、ステップS22の処理をスキップし)、本フローの処理を終了させる。
 一方、データの書き込みである場合(ステップS20において“書込み”の場合)、データ処理部1090は、データ格納部1080にデータを書き込む前に、制御情報格納部1050を参照し、データに付与しようとする制御情報と参照した制御情報とが矛盾しないか否かを判定する(ステップS23)。たとえば、データ処理部1090は、自端末がデータ利用端末に分類されていないネットワークに対して、データを書き込もうとしているか否かを判定する。
 矛盾しない場合(ステップS23において“矛盾なし”の場合)、データ処理部1090は、データの書き込みを実行し(ステップS24)、本フローの処理を終了させる。なお、ステップS24における処理は、具体的には、データ格納部1080に、データと制御情報(ネットワーク制御情報およびデータアクセス制御情報)とを組にして記録する処理である。
 一方、矛盾する場合(ステップS23において“矛盾あり”の場合)、データ処理部1090は、データの書き込みを行わず(すなわち、ステップS24の処理をスキップし)、本フローの処理を終了させる。
 (効果)
 以上説明した第1の実施形態において、ストア・アンド・フォワード方式にてデータを複製・転送する端末は、データと共にネットワーク制御とデータアクセス制御の2つの情報を同時に管理することで、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれに参加する端末を決定している。具体的には、上記端末は、ネットワーク制御情報によってデータ転送ネットワークの参加端末を管理し、データアクセス制御情報によってデータ利用ネットワークの参加端末を管理する。このように、ネットワーク制御情報とデータアクセス制御情報とを組み合わせることで、データ転送ネットワークとデータ利用ネットワークとが同一でないネットワークを構築することができる。
 たとえば、端末毎にデータ転送ネットワークには参加するがデータ利用ネットワークには参加しない場合、両方のネットワークに参加する場合、又は両方のネットワークに参加しない場合など、参加の選択肢が広がる。特に、これまでの技術では不可能であった「データ転送ネットワークには参加するが、データ利用ネットワークには参加しない」が選択可能となる。この選択により、各データ利用ネットワークの閉鎖性を維持しつつ、複数のデータ利用ネットワーク間で共通のデータ転送ネットワークを構築することが可能となる。
 データにネットワーク制御情報とデータアクセス制御情報を加えると、端末がデータを受信しても、データアクセス制御情報により、端末がそのデータに対して行える操作が制限される。データ読み込みが不可となっていれば、端末はデータを受信してもデータを読むことができない。これはデータ転送ネットワークを構成する端末にはなるが、データ利用ネットワークにはなっていないことを意味する。また、ネットワーク制御により、接続する際にデータが転送可能かどうかも判断する。この情報によりデータ転送ネットワークを構成する端末群を任意に制御することができる。このように、ネットワーク制御とデータアクセス制御の2つの情報を加えることで、データ転送ネットワークとデータ利用ネットワークを必ずしも同一にする必要がなくなる。
 各端末でネットワーク制御とデータアクセス制御の2つの情報を組み合わせて管理できるようになると、データ転送ネットワークとデータ利用ネットワークを図9のように設計することができる。図9において、物理的な端末群として、6台の端末A1、A2、A3、B1、B2、B3が存在する。このとき、データ転送ネットワークを最大6端末すべてで構成することができる。
 図14(背景技術)と図9(第1の実施形態)とを比較すると、車あるいは携帯電話のデータ利用ネットワークの構成数は同じであるが、データ転送ネットワークの数に関しては、図9は、図14の二倍(3:6)となる。このため、データが届く確率が高くなる、あるいは、データが届くまでの時間が短くなる。
 一方で、車のデータ利用ネットワークは、端末A1、A2、A3で構成され、携帯電話のデータ利用ネットワークは、端末B1、B2、B3で構成される。従って、それぞれのデータ利用ネットワークの閉鎖性は維持され、たとえば、車のネットワークのデータが携帯電話のネットワークに拡散することは回避される。
 さらに、本実施形態により、データ利用ネットワークは物理的な制約を受けなくなるため、新たに定義したアプリケーション用のデータ利用ネットワークを6端末の中から自由に抽出して構成することができる(図9の例では、A2、A3、B1、B2の4端末で構成)。
 以上を纏めると、第1の実施形態によれば、異なるデータ利用ネットワークを跨ぐデータ拡散の防止と、データ転送ネットワークを構成する端末数の増加とを両立させることが可能となる。
 データ転送ネットワークに参加する端末数が増加することにより、データが目的の受信端末に到達するまでにかかる時間が長くなったり、最悪の場合、目的の受信端末にデータが到達しなかったりするリスクを回避することが可能となる。
 (変形例)
 第1の実施形態では、通信プロトコルとしてDTNを用いる例が記載されているが、これに限定されない。したがって、端末が移動するか固定であるか、通信形態として有線であるか無線であるか、使用しているプロトコルがDTNであるか独自プロトコルであるかは問わない。
 また、本実施形態では、同一のデータ転送ネットワークかどうかを識別するネットワーク制御として、無線LANのSSID(BSSIDやESSID)で区別する例が示されている。しかし、ネットワークを区別できる情報であればSSIDに限定されず、他の情報を利用することもできる。たとえば、Zigbee(登録商標)の場合、PAN(Personal Area Networking Profile)識別子が利用される。また、有線の場合には、スイッチのポート番号で区別することも可能である。ここで、ネットワーク制御によって、各端末はここで記載されたネットワークIDにしか接続しない。
 また、本実施形態では、同一のデータ転送ネットワークかどうかを識別するネットワーク制御として、事前に端末が保持している静的な制御情報(SSID)を参照する例を示した。しかしながら、この制御情報は、端末の条件によって動的に変更することも可能である。たとえば、特定の場所でしかネットワークに接続させないこともできる(条件は端末の位置)。具体的には、A地点、B地点、C地点、D地点と複数の場所が存在するときに、ネットワーク制御情報に、A地点とC地点はネットワーク1に属し、C地点とD地点はネットワーク2に属すると記載しておく。その場合、データ転送ネットワークは、端末毎に決定されるのではなく、場所毎に決定される。この場合、各端末は、ここで記載された場所でしかネットワークに接続することはできない。その他にも、端末の電源残量が一定以上でしかネットワークに接続しない方法(条件は端末の電源残量)や、記憶容量が一定以上でしかネットワークに接続しない方法(条件は端末の記憶容量、あるいは記憶残量)、通信帯域幅やパケットロス率、ネットワーク遅延、電波強度等の通信状態によってネットワークの接続を決定する方法も考えられる。
 また、ネットワーク制御の例として、これらの条件を組み合わせて、各端末はネットワークIDと場所情報と記憶残量を参照して、自端末が接続を許可された場所に存在する指定されたネットワークIDの端末が存在し、自端末の記憶容量が一定以上であれば接続を許可するといった条件も考えられる。
 また、本実施形態では、同一のデータ利用ネットワークかどうかを識別するデータアクセス制御として、事前に端末が保持している静的な制御情報を参照する例を示した。しかしながら、この制御情報は、端末の条件によって動的に変更することも可能である。たとえば、特定の場所でしかデータ読み込みやデータ書き込みを許可しないとすることもできる(条件は端末の位置)。この制約により、特定の場所に行かなければ情報を読み書きできないため、端末を特定の場所に誘導することが可能となる。また、特定の場所ではデータ転送のみを許可し、別の場所ではデータ読み込みや書き込みを許可するといった制御が可能となる。その他にもデータアクセス制御のアクションに、端末の電源残量を条件に加えたり、記憶容量や記憶残量を条件に加えたり、通信帯域幅やパケットロス率、ネットワーク遅延、電波強度等の通信状態を条件に加えたりする方法も考えられる。
 以上のように、ネットワーク制御とデータアクセス制御は、アクションと条件によって表現される。ネットワーク制御のアクションとしては接続するかしないか、データアクセス制御のアクションとしては、データ読み込みが可能、データ書き込みが可能、データの転送が可能、データの受信が可能、データの送信が可能、あるいはこれらの命令の組合せの情報。ネットワーク制御やデータアクセス制御の条件として、位置情報、電源残量、記憶残量・容量、通信状態(通信帯域、パケットロス、遅延、電波強度)が考えられ、この組み合わせで動作を決定することができる。
 [第2の実施形態]
 本発明の第2の実施形態の特徴は、第1の実施形態とは異なり、転送データ自体に制御情報(ネットワーク制御情報およびデータアクセス制御情報)を付加して、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークを制御する点にある。
 (ネットワーク構成)
 図10は、第2の実施形態におけるネットワークの構成例を示す図である。本ネットワークには6台の端末(端末A~端末F)が含まれるものとする。なお、図10において、端末Cおよび端末Dに関してはそれぞれの内部構成が示されているが、すべての端末A~Fの内部構成は同一である。従って、端末C、D以外の端末は、端末Cおよび端末Dと同様に、データの受信処理、データの送信処理、データの蓄積処理を実行する。
 なお、第2の実施形態の冒頭部分で説明したように、第2の実施形態の特徴は、転送データ自体に、制御情報(ネットワーク制御情報およびデータアクセス制御情報)を付加する点にある。従って、図10(第2の実施形態)の図1(第1の実施形態)に対する差異は、転送データの構造が異なる点、およびそれに関連して端末内部の構成要素が追加あるいは変更されている点にある。
 (端末の構成)
 図11は、本発明の第2の実施形態に係る端末2000の構成例を示すブロック図である。
 端末2000は、通信部2010と、制御情報解析部2100と、受信処理部2030と、送信処理部2040と、制御情報格納部2050と、蓄積処理部2060と、転送処理部2070と、制御情報生成部2200と、データ格納部2080と、データ処理部2090と、を備える。
 通信部2010は、無線または有線通信網を介して、他端末との間でデータの送受信を行う。データ受信時、通信部2010は、他端末から受信したデータと制御情報(ネットワーク制御情報およびデータアクセス制御情報)とを制御情報解析部2100へ送信する。データ送信時、通信部2010は、送信処理部2040から送付されたデータと制御情報とを他端末へ送信する。
 制御情報解析部2100は、通信部2010から、データと制御情報とを受信し、制御情報の解析を行う。受信したデータのネットワーク制御情報が制御情報格納部2050に存在しなかった場合、制御情報解析部2100は、そのデータを廃棄する。一方、受信したデータのネットワーク制御情報が制御情報格納部2050に存在する場合、制御情報解析部2100は、そのデータと制御情報とを受信処理部2030へ送信する。
 受信処理部2030は、制御情報解析部2100で受信されたデータの受信処理を行う。受信処理部2030における受信処理自体は、第1の実施形態の受信処理部1030(図5参照)と同様である。従って、ここでは、その詳細説明についは省略する。データ受信の場合、受信処理部2030は、蓄積処理部2060に対して、データとネットワーク制御情報を渡す。一方、他端末と遭遇したことを示す制御信号の場合、受信処理部2030は、転送処理部2070に対して、データとネットワーク制御情報を渡す。
 送信処理部2040は、制御情報生成部2200から送信された“送信可能データ”の送信処理を実行する。送信処理部2040における送信処理自体は、図5に示す送信処理部1040の処理と同様であるため、ここでは、その処理の詳細説明についは省略する。データを送信する場合、送信処理部2040は、通信部2010に対して、データと制御情報とを送信する。
 制御情報格納部2050は、1つ以上の制御情報を格納する。各制御情報は、ネットワーク制御情報とデータアクセス制御情報から構成される。ネットワーク制御情報の例としては、たとえば、ネットワーク識別子を挙げることができる。本実施形態において、ネットワーク識別子は、データに制御情報として付加されている。なお、ネットワーク識別子は、有線スイッチのポート番号や無線LANのSSIDのような物理的なネットワーク識別子に限らず、論理的な値を設定することも可能である。データアクセス制御情報の例としては、たとえば、データ読み込み可否情報、データ書き込み可否情報、データ転送可否情報、データ受信可否情報、データ送信可否情報のそれぞれ、あるいはこれらの可否情報の組合せを挙げることができる。具体例としては、ネットワーク識別子1は、すべてのアクセス(データ読み込み、データ書き込み、データ転送と、データ受信、データ送信)が可能であり、ネットワーク識別子2は、一部にアクセス(データ転送、データ受信、データ送信)が可能であり、ネットワーク識別子3は、一部のアクセス(データ送信のみ)が可能であるなどを記録しておく。
 蓄積処理部2060は、受信処理部2030からデータとネットワーク制御情報を受信する。蓄積処理部2060は、ネットワーク制御情報に基づいて、制御情報格納部2050からデータアクセス制御情報を入手する。たとえば、制御情報格納部2050に、第1の制御情報(ネットワーク制御情報=ネットワーク識別子1、データアクセス制御情報=利用可能)と、第2の制御情報(ネットワーク制御情報=ネットワーク識別子2、データアクセス制御情報=利用不可)が格納されている場合を想定する。受信処理部2030から送られたネットワーク制御情報が“ネットワーク識別子1”であった場合、蓄積処理部2060は、制御情報格納部2050に問い合わせを行い、データアクセス制御情報(“利用可能”)を取得する。また、受信処理部2030から送られたネットワーク制御情報が“ネットワーク識別子2”であった場合、蓄積処理部2060は、制御情報格納部2050に問い合わせを行い、データアクセス制御情報(“利用不可”)を取得する。蓄積処理部2060は、データと制御情報(ネットワーク制御情報およびデータアクセス制御情報)とを組にしてデータ格納部1080に蓄積する。データアクセス制御情報が“利用不可”である場合、蓄積処理部2060は、このデータを廃棄する。
 転送処理部2070は、受信処理部2030から他端末と遭遇したことを示す制御信号を受信した際、その他端末に対して、データ格納部2080に格納されたデータ(別の他端末から受信した転送データ、または端末2000を起点とする送信データ)を送信するかどうかを決定する。転送処理部2070は、制御信号とともに受信処理部2030から受け取ったネットワーク制御情報を基に、データ格納部2080を参照し、データ格納部2080の中で同じネットワーク制御情報を持つデータ群(データが1つの場合もある)を抽出する。さらに、転送処理部2070は、抽出されたデータ群の各データアクセス制御情報を参照し、データ群の中でデータの転送あるいは送信が可能な1つ以上のデータを“送信可能データ”として抽出する。転送処理部2070は、抽出した送信可能データを制御情報とともに、制御情報生成部2200へ送信する。
 制御情報生成部2200は、転送制御部2070から受け取った送信可能データを、端末から端末へ送付するためのデータ形式に変換する(たとえば各送信可能データに制御情報をヘッダ情報として付加する)。制御情報生成部2200は、変換した各送信可能データを、送信処理部2040へ送信する。
 データ格納部2080およびデータ処理部2090は、それぞれ、第1の実施形態のデータ格納部1080およびデータ処理部1090(いずれも図5参照)と同一である。従って、それらの説明については省略する。
 (端末の動作)
 端末2000で実行される処理は、他端末との通信処理である第4処理と、端末2000の内部でデータを利用するための第5処理とに大別される。第5処理は、第1の実施形態の第3処理と同一であるため説明は省略する。
 図12は、図11に示す端末2000における第4処理の手順を説明するためのフローチャートである。第4処理は、他端末へのデータ送信や受信が発生する際に実行される。
 他端末と通信した際、制御情報解析部2100は、通信部2010からデータと制御情報を受信する。制御情報解析部2100は、受信したデータのネットワーク制御情報が制御情報格納部2050に存在するか否かを確かめることにより、受信したデータがネッワーク制御対象であるか否かを判定する(ステップS30)。
 受信したデータがネットワーク制御対象でない場合(ステップS30において“対象外のネットワーク”の場合)、制御情報解析部2100は、このデータを廃棄し(ステップS31)、本フローの処理を終了させる。
 受信したデータがネットワーク制御対象である場合(ステップS30において“対象のネットワーク”の場合)、制御情報解析部2100は、受信したデータを受信処理部2030に渡す。
 受信処理部2030は、受信内容が、他端末から送付されたデータの受信であるか、他端末との遭遇に伴う制御信号の受信であるかを判定する(ステップS32)。
 受信内容が他端末から送付されたデータの受信である場合(ステップS32において“データ”の場合)、受信処理部2030は、蓄積処理部2060に対して、受信したデータとネットワーク制御情報を渡す。蓄積処理部2060は、受信したネットワーク制御情報に基づいて、制御情報格納部2050からデータアクセス制御情報を入手する。蓄積処理部2060は、入手したデータアクセス制御情報が利用可能であるか否かを判定する(ステップS33)。
 データアクセス制御情報が利用可能である場合(ステップS33において“利用可能”)、蓄積処理部2060は、蓄積処理(ステップS34)を実行し、本フローの処理を終了させる。ここで、蓄積処理とは、たとえば、データと制御情報(ネットワーク制御情報およびデータアクセス制御情報)とを組にしてデータ格納部2080に蓄積する処理である。
 一方、データアクセス制御情報が利用不可である場合(ステップS33において“利用不可”)、蓄積処理部2060は、このデータを廃棄し(ステップS35)、本フローの処理を終了させる。
 一方、受信内容が他端末との遭遇に伴う制御信号の受信である場合(ステップS32において“他端末との遭遇”の場合)、受信処理部2030は、転送処理部2070に対して、制御信号とネットワーク制御情報を渡す。
 転送処理部2070は、制御信号とともに受信処理部2030から受け取ったネットワーク制御情報に基づいてデータ格納部2080を参照し、データ格納部2080の中で同じネットワーク制御情報を持つデータ群を抽出する(ステップS36)。さらに、転送処理部2070は、データ群の各データアクセス制御情報を参照し、データ群の中でデータの転送が可能、あるいはデータの送信が可能なデータを“送信可能データ”として抽出する。転送処理部2070は、送信可能データの有無を判定する(ステップS37)。
 送信可能データが有る場合(ステップS37において“有”の場合)、転送処理部2070は、送信処理(ステップS38)を実行し、本フローの処理を終了させる。上記送信処理について説明する。転送処理部2070は、制御情報生成部2200に対して、送信可能データと制御情報の組を渡す。制御情報生成部2200は、送信可能データを、他端末へ送付するためのデータ形式に変換し、変換した送信可能データを送信処理部2040に送付する。送信処理部2040は、送信可能データを、通信部2010を介して他端末へ送信する。
 一方、送信可能データが無い場合(ステップS37において“無”の場合)、転送処理部2070は、送信処理は実行せず(すなわち、ステップS38の処理をスキップし)、本フローの処理を終了させる。
 (効果)
 以上説明した第2の実施形態の場合、第1の実施形態と異なり、端末から端末に送付されるデータに制御情報が含まれている。この情報にはネットワーク制御情報も含まれている。このためネットワークの受信口とネットワークの識別子を対応づける必要はない。ネットワークの受信口が一つであっても、制御情報にネットワーク制御情報(ネットワーク識別子)が記載されているため、複数のデータ転送ネットワークに属することが可能となる。
 さらに、第2の実施形態の場合であっても、端末内部における制御(データと共にネットワーク制御とデータアクセス制御の2つの情報を同時に管理し、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれに参加する端末を決定)は、第1の実施形態と共通である。従って、第2の実施形態は、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 (変形例)
 第2の実施形態において端末から端末に送付されるデータに含まれる制御情報のデータアクセス制御は動的な条件を付加することができる。動的な条件とは、たとえば、特定の場所でしかデータ読み込みやデータ書き込みを許可しないといった条件である。この制約により、特定の場所に行かなければ情報を読み書きできないため、端末を特定の場所に誘導することもできる。また、特定の場所ではデータ転送のみを許可し、別の場所ではデータ読み込みや書き込みを許可するといった制御でも良い。その他にもデータアクセス制御のアクションに、端末の電源残量を条件に加えたり、記憶容量や記憶残量を条件に加えたり、通信帯域幅やパケットロス率、ネットワーク遅延、電波強度等の通信状態を条件に加えたりする方法も考えられる。この場合、端末外部から受信したデータに付加されている制御情報の動的な条件と端末内部で記憶している静的な制御情報を組み合わせて、制御情報解析部2100で受信判定を行ったり、蓄積処理2060でデータ格納部2080へ記録する処理を行ったりすることも可能である。
 [第3の実施形態]
 図13は、本発明の第3の実施形態の制御情報配布サーバ3000の構成例を示すブロック図である。
 制御情報配布サーバ3000は、第1または第2の実施形態における制御情報を配布するためのサーバである。なお、第3の実施形態で使用される端末は、第1の実施形態の端末1000または第2の実施形態の端末2000と同一であるため、その説明は省略する。
 制御情報配布サーバ3000は、ユーザ情報格納部3010と、サービス情報格納部3020と、制御情報作成部3030と、制御情報DB3040と、制御情報配布部3050と、情報加工部3060と、表示部3070と、を備える。
 ユーザ情報格納部3010は、ユーザから利用するサービスの申請を受けて、その情報を記録しておく。記録情報はユーザ名とサービス名を対として1レコードとする。ここでユーザは複数のサービスを利用することもできる。またサービスとして、アプリケーションを利用する場合と、アプリケーションは利用しないがデータを転送する場合の二種類のレベルを用意する。アプリケーションは利用しないがデータを転送する場合はユーザに選択させず、情報配布サーバ3000の設定でアプリケーションを選択すると自動的に複数のサービスが選択される形式でも良い。ここでの例としては、ユーザが自動車ネットワークのサービスを選択すると、自動車ネットワークのデータが利用できるようになると同時に、携帯電話ネットワークのデータを利用できないが、データを運搬するようになる場合が考えられる。
 サービス情報格納部3020は、アプリケーションとネットワーク識別子とを対応づけるデータベースである。
 制御情報作成部3030は、ユーザ情報格納部3010のデータ(ユーザ名、サービス名、利用レベル)、およびサービス情報格納部3020のデータ(サービス名とネットワーク識別子)に基づいて、ユーザ毎の制御情報(ネットワーク制御情報およびデータアクセス制御情報)を作成する。制御情報作成部3030は、ネットワーク識別子をネットワーク制御情報とし、利用レベルをデータアクセス制御情報とした制御情報を、制御情報DB3040に記録する。
 制御情報DB3040は、ユーザ名とネットワーク制御情報とデータアクセス制御情報とが組となった情報である。ネットワーク制御情報としては、SSIDやポート番号、論理的な番号などのネットワーク識別子が記録される。データアクセス制御情報としては、データの利用レベル、たとえば、データ読み込み可否情報、データ書き込み可否情報、データ転送可否情報、データ受信可否情報、データ送信可否情報のそれぞれ、あるいはこれらの可否情報の組合せが記録される。
 制御情報配布部3050は、制御情報配布サーバ3000がネットワークを介して端末Aや端末Bと通信できるようになった際に、制御情報DB3040から制御情報を読み出し、読み出した制御情報を、端末Aや端末Bに配布する。たとえば、端末Aがネットワーク経由で制御情報配布サーバ3000と通信する場合、制御情報配布部3050は、端末Aに対してユーザ名を問い合わせる。端末Aがユーザ名を返信すると、制御情報配布3050は、ユーザ名に基づいて制御情報DB3040を参照する。受信したユーザが制御情報DB3040に存在する場合、制御情報配布部3050は、制御情報DB3040からそのユーザ名についての制御情報を取得し、問い合わせを行った端末Aに送信する。
 情報加工部3060は、ネットワーク管理者やユーザに公開するために、制御情報DB3040の情報を加工する。例として、あるサービスが場所情報と紐付いている場合(特定の場所だけでデータが利用できる、あるいは特定の場所だけでデータ通信する)、地図情報とサービス情報を対応づける。
 表示部3070は、情報加工部3060で加工された情報を表示する。たとえば、特定の場所だけでデータが利用できる、あるいは特定の場所だけでデータ通信することができる場合、地図情報の上にサービスエリアを図示する。
 また、以上説明した実施形態の全部又は一部の機能を実現するためのプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータシステムにより実行されてもよい。
 「コンピュータシステム」の例としては、たとえば、CPU(Central Processing Unit)を挙げることができる。
 「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」は、たとえば、非一時的な記憶装置である。非一時的な記憶装置の例としては、たとえば、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、不揮発性半導体メモリ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスクを挙げることができる。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」は、一時的な記憶装置であってもよい。一時的な記憶装置の例としては、たとえば、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線、あるいは、コンピュータシステム内部の揮発性メモリを挙げることができる。
 また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、更に前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 上述の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 <付記1>
 ストア・アンド・フォワード方式にてデータを複製・転送する端末装置であって、
 データと共に、ネットワーク制御のためのネットワーク制御情報とデータアクセス制御のためのデータアクセス制御情報を同時に管理することで、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれへの参加を判断することを特徴とする端末装置。
 <付記2>
 前記ネットワーク制御情報と前記データアクセス制御情報とを1対のペアとして予め記憶する制御情報格納手段と、
 データと、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報とを対応付けて格納するデータ格納手段と、
 他端末から受信したデータにそのネットワーク制御情報を付加して出力する通信手段と、
 前記制御情報格納手段に記録された前記ネットワーク制御情報と前記通信手段から出力された前記ネットワーク制御情報に基づいて前記データを蓄積するか否かを判定する蓄積手段と、
 前記制御情報格納手段から、前記通信手段から受信した前記ネットワーク制御情報に対応する前記データアクセス制御情報を取得し、取得した前記データアクセス制御情報に基づいて、他端末が属するネットワークのデータを、前記データ格納手段から抽出する転送手段と、
 前記転送手段によって抽出された前記データを他端末に向けて送信する送信手段と、
 前記データ格納手段から読み取りデータを読み出す際、前記データアクセス制御情報に基づいて前記読み取りデータを読み出し、前記データ格納手段に書き込みデータを書き込む際、前記書き込みデータに、前記制御情報格納手段に格納されているいずれかの前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報のペアを付与するデータ処理手段と、
 前記ネットワーク制御情報に基づいて前記通信手段の設定を変更するネットワーク制御手段と、
 を備えることを特徴とする付記1記載の端末装置。
 <付記3>
 前記ネットワーク制御情報と前記データアクセス制御情報とを1対のペアとして予め記憶する制御情報格納手段と、
 データと、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報とを対応付けて格納するデータ格納手段と、
 他端末から、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報が付与された受信データを受信する通信手段と、
 前記通信手段から受信した前記ネットワーク制御情報と前記制御情報格納手段に格納された前記ネットワーク制御情報とを比較し、比較結果に応じて前記受信データを出力するか否かを判定する制御情報解析手段と、
 前記制御情報格納手段に記録された前記ネットワーク制御情報と前記制御情報解析手段から出力された前記ネットワーク制御情報に基づいて前記受信データを蓄積するか否かを判定する蓄積手段と、
 前記制御情報格納手段から、前記制御情報解析手段から受信した前記ネットワーク制御情報に対応する前記データアクセス制御情報を取得し、取得した前記データアクセス制御情報に基づいて、他端末が属するネットワークのデータを、前記データ格納手段から抽出する転送手段と、
 前記転送手段によって抽出された前記データに、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報を付加して送信データの形式を作成する制御情報生成手段と、
 前記制御情報生成手段によって作成された前記送信データを他端末に向けて送信する送信手段と、
 前記データ格納手段から読み取りデータを読み出す際、前記データアクセス制御情報に基づいて前記読み取りデータを読み出し、前記データ格納手段に書き込みデータを書き込む際、前記書き込みデータに、前記制御情報格納手段に格納されているいずれかの前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報のペアを付与するデータ処理手段と、
 を備えることを特徴とする付記1記載の端末装置。
 <付記4>
 前記ネットワーク制御情報は、ネットワーク識別子、無線LANのSSID、ZigbeeのPAN識別子、ルータやスイッチのポート番号、端末の位置、電源残量、記憶残量、記憶容量、および通信状態のいずれか、またはこれらの情報の組合せから決定されることを特徴とする付記1~3のいずれか1項に記載の端末装置。
 <付記5>
 前記データアクセス制御情報は、データ読み込み権限、データ書き込み権限、データの転送権限、データの受信権限、データの送信権限、端末の位置、電源残量、記憶残量、記憶容量、および通信状態のいずれか、またはこれらの情報の組合せから決定されることを特徴とする付記1~4のいずれか1項に記載の端末装置。
 <付記6>
 付記1~5のいずれか1項に記載の前記端末装置と、
 ユーザ情報とサービス情報に基づいて前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報を作成する制御情報作成手段と、作成された前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報を格納する制御情報格納手段と、前記制御情報格納手段に格納された前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報を読み出して前記端末装置へ配布する制御情報配布手段とを備える制御情報配布サーバと、
 を備えることを特徴とする通信システム。
 <付記7>
 前記制御情報配布サーバは、作成された前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報から加工された所定情報を表示する表示手段をさらに備えることを特徴とする付記6記載の通信システム。
 <付記8>
 ストア・アンド・フォワード方式にてデータを複製・転送する端末装置を制御する制御方法であって、
 データと共に、ネットワーク制御のためのネットワーク制御情報とデータアクセス制御のためのデータアクセス制御情報を同時に管理することで、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれへの参加を判断することを特徴とする制御方法。
 <付記9>
 前記ネットワーク制御情報と前記データアクセス制御情報とを1対のペアとして予め記憶し、
 データと、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報とを対応付けて格納し、
 他端末から受信したデータにそのネットワーク制御情報を付加して出力し、
 前記制御情報格納手段に記録された前記ネットワーク制御情報と前記通信手段から出力された前記ネットワーク制御情報に基づいて前記データを蓄積するか否かを判定し、
 前記制御情報格納手段から、前記通信手段から受信した前記ネットワーク制御情報に対応する前記データアクセス制御情報を取得し、取得した前記データアクセス制御情報に基づいて、他端末が属するネットワークのデータを、前記データ格納手段から抽出し、
 前記転送手段によって抽出された前記データを他端末に向けて送信し、
 前記データ格納手段から読み取りデータを読み出す際、前記データアクセス制御情報に基づいて前記読み取りデータを読み出し、前記データ格納手段に書き込みデータを書き込む際、前記書き込みデータに、前記制御情報格納手段に格納されているいずれかの前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報のペアを付与し、
 前記ネットワーク制御情報に基づいて前記通信手段の設定を変更する、
 ことを特徴とする付記8記載の制御方法。
 <付記10>
 前記ネットワーク制御情報と前記データアクセス制御情報とを1対のペアとして予め記憶し、
 データと、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報とを対応付けて格納し、
 他端末から、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報が付与された受信データを受信し、
 前記通信手段から受信した前記ネットワーク制御情報と前記制御情報格納手段に格納された前記ネットワーク制御情報とを比較し、比較結果に応じて前記受信データを出力するか否かを判定し、
 前記制御情報格納手段に記録された前記ネットワーク制御情報と前記制御情報解析手段から出力された前記ネットワーク制御情報に基づいて前記受信データを蓄積するか否かを判定し、
 前記制御情報格納手段から、前記制御情報解析手段から受信した前記ネットワーク制御情報に対応する前記データアクセス制御情報を取得し、取得した前記データアクセス制御情報に基づいて、他端末が属するネットワークのデータを、前記データ格納手段から抽出し、
 前記転送手段によって抽出された前記データに、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報を付加して送信データの形式を作成し、
 前記制御情報生成手段によって作成された前記送信データを他端末に向けて送信し、
 前記データ格納手段から読み取りデータを読み出す際、前記データアクセス制御情報に基づいて前記読み取りデータを読み出し、前記データ格納手段に書き込みデータを書き込む際、前記書き込みデータに、前記制御情報格納手段に格納されているいずれかの前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報のペアを付与する、
 ことを特徴とする付記8記載の制御方法。
 <付記11>
 前記ネットワーク制御情報は、ネットワーク識別子、無線LANのSSID、ZigbeeのPAN識別子、ルータやスイッチのポート番号、端末の位置、電源残量、記憶残量、記憶容量、および通信状態のいずれか、またはこれらの情報の組合せから決定されることを特徴とする付記8~10のいずれか1項に記載の制御方法。
 <付記12>
 前記データアクセス制御情報は、データ読み込み権限、データ書き込み権限、データの転送権限、データの受信権限、データの送信権限、端末の位置、電源残量、記憶残量、記憶容量、および通信状態のいずれか、またはこれらの情報の組合せから決定されることを特徴とする付記8~11のいずれか1項に記載の制御方法。
 <付記13>
 ストア・アンド・フォワード方式にてデータを複製・転送する端末装置のコンピュータに、
 データと共に、ネットワーク制御のためのネットワーク制御情報とデータアクセス制御のためのデータアクセス制御情報を同時に管理することで、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれへの参加を判断する処理を実行させるための制御プログラムを格納する記録媒体。
 <付記14>
 前記ネットワーク制御情報と前記データアクセス制御情報とを1対のペアとして予め記憶する制御情報格納処理と、
 データと、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報とを対応付けて格納するデータ格納処理と、
 他端末から受信したデータにそのネットワーク制御情報を付加して出力する通信処理と、
 前記制御情報格納手段に記録された前記ネットワーク制御情報と前記通信手段から出力された前記ネットワーク制御情報に基づいて前記データを蓄積するか否かを判定する蓄積処理と、
 前記制御情報格納手段から、前記通信手段から受信した前記ネットワーク制御情報に対応する前記データアクセス制御情報を取得し、取得した前記データアクセス制御情報に基づいて、他端末が属するネットワークのデータを、前記データ格納手段から抽出する転送処理と、
 前記転送手段によって抽出された前記データを他端末に向けて送信する送信処理と、
 前記データ格納手段から読み取りデータを読み出す際、前記データアクセス制御情報に基づいて前記読み取りデータを読み出し、前記データ格納手段に書き込みデータを書き込む際、前記書き込みデータに、前記制御情報格納手段に格納されているいずれかの前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報のペアを付与するデータ処理と、
 前記ネットワーク制御情報に基づいて前記通信手段の設定を変更するネットワーク制御処理と
 を実行するためのプログラムを含むことを特徴とする付記13記載の制御プログラムを格納する記録媒体。
 <付記15>
 前記ネットワーク制御情報と前記データアクセス制御情報とを1対のペアとして予め記憶する制御情報格納処理と、
 データと、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報とを対応付けて格納するデータ格納処理と、
 他端末から、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報が付与された受信データを受信する通信処理と、
 前記通信手段から受信した前記ネットワーク制御情報と前記制御情報格納手段に格納された前記ネットワーク制御情報とを比較し、比較結果に応じて前記受信データを出力するか否かを判定する制御情報解析処理と、
 前記制御情報格納手段に記録された前記ネットワーク制御情報と前記制御情報解析手段から出力された前記ネットワーク制御情報に基づいて前記受信データを蓄積するか否かを判定する蓄積処理と、
 前記制御情報格納手段から、前記制御情報解析手段から受信した前記ネットワーク制御情報に対応する前記データアクセス制御情報を取得し、取得した前記データアクセス制御情報に基づいて、他端末が属するネットワークのデータを、前記データ格納手段から抽出する転送処理と、
 前記転送手段によって抽出された前記データに、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報を付加して送信データの形式を作成する制御情報生成処理と、
 前記制御情報生成手段によって作成された前記送信データを他端末に向けて送信する送信処理と、
 前記データ格納手段から読み取りデータを読み出す際、前記データアクセス制御情報に基づいて前記読み取りデータを読み出し、前記データ格納手段に書き込みデータを書き込む際、前記書き込みデータに、前記制御情報格納手段に格納されているいずれかの前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報のペアを付与するデータ処理と、
 を実行するためのプログラムを含むことを特徴とする付記13記載の制御プログラムを格納する記録媒体。
 <付記16>
 前記ネットワーク制御情報は、ネットワーク識別子、無線LANのSSID、ZigbeeのPAN識別子、ルータやスイッチのポート番号、端末の位置、電源残量、記憶残量、記憶容量、および通信状態のいずれか、またはこれらの情報の組合せから決定されることを特徴とする付記13~15のいずれか1項に記載の制御プログラムを格納する記録媒体。
 <付記17>
 前記データアクセス制御情報は、データ読み込み権限、データ書き込み権限、データの転送権限、データの受信権限、データの送信権限、端末の位置、電源残量、記憶残量、記憶容量、および通信状態のいずれか、またはこれらの情報の組合せから決定されることを特徴とする付記13~16のいずれか1項に記載の制御プログラムを格納する記録媒体。
 但し、本発明は、上述の実施の形態に限定されず、要旨を逸脱しない範囲で当業者により適宜変更され得る。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2014年7月23日に出願された日本出願特願2014-150041を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 1000  端末
 1010  通信部
 1020  ネットワーク制御部
 1030  受信処理部
 1040  送信処理部
 1050  制御情報格納部
 1060  蓄積処理部
 1070  転送処理部
 1080  データ格納部
 1090  データ処理部
 2000  端末
 2010  通信部
 2030  受信処理部
 2040  送信処理部
 2050  制御情報格納部
 2060  蓄積処理部
 2070  転送処理部
 2080  データ格納部
 2090  データ処理部
 2100  制御情報解析部
 2200  制御情報生成部

Claims (9)

  1.  ストア・アンド・フォワード方式にてデータを複製・転送する端末装置であって、
     データと共に、ネットワーク制御のためのネットワーク制御情報とデータアクセス制御のためのデータアクセス制御情報を同時に管理することで、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれへの参加を判断することを特徴とする端末装置。
  2.  前記ネットワーク制御情報と前記データアクセス制御情報とを1対のペアとして予め記憶する制御情報格納手段と、
     データと、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報とを対応付けて格納するデータ格納手段と、
     他端末から受信したデータにそのネットワーク制御情報を付加して出力する通信手段と、
     前記制御情報格納手段に記録された前記ネットワーク制御情報と前記通信手段から出力された前記ネットワーク制御情報に基づいて前記データを蓄積するか否かを判定する蓄積手段と、
     前記制御情報格納手段から、前記通信手段から受信した前記ネットワーク制御情報に対応する前記データアクセス制御情報を取得し、取得した前記データアクセス制御情報に基づいて、他端末が属するネットワークのデータを、前記データ格納手段から抽出する転送手段と、
     前記転送手段によって抽出された前記データを他端末に向けて送信する送信手段と、
     前記データ格納手段から読み取りデータを読み出す際、前記データアクセス制御情報に基づいて前記読み取りデータを読み出し、前記データ格納手段に書き込みデータを書き込む際、前記書き込みデータに、前記制御情報格納手段に格納されているいずれかの前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報のペアを付与するデータ処理手段と、
     前記ネットワーク制御情報に基づいて前記通信手段の設定を変更するネットワーク制御手段と、
     を備えることを特徴とする請求項1記載の端末装置。
  3.  前記ネットワーク制御情報と前記データアクセス制御情報とを1対のペアとして予め記憶する制御情報格納手段と、
     データと、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報とを対応付けて格納するデータ格納手段と、
     他端末から、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報が付与された受信データを受信する通信手段と、
     前記通信手段から受信した前記ネットワーク制御情報と前記制御情報格納手段に格納された前記ネットワーク制御情報とを比較し、比較結果に応じて前記受信データを出力するか否かを判定する制御情報解析手段と、
     前記制御情報格納手段に記録された前記ネットワーク制御情報と前記制御情報解析手段から出力された前記ネットワーク制御情報に基づいて前記受信データを蓄積するか否かを判定する蓄積手段と、
     前記制御情報格納手段から、前記制御情報解析手段から受信した前記ネットワーク制御情報に対応する前記データアクセス制御情報を取得し、取得した前記データアクセス制御情報に基づいて、他端末が属するネットワークのデータを、前記データ格納手段から抽出する転送手段と、
     前記転送手段によって抽出された前記データに、前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報を付加して送信データの形式を作成する制御情報生成手段と、
     前記制御情報生成手段によって作成された前記送信データを他端末に向けて送信する送信手段と、
     前記データ格納手段から読み取りデータを読み出す際、前記データアクセス制御情報に基づいて前記読み取りデータを読み出し、前記データ格納手段に書き込みデータを書き込む際、前記書き込みデータに、前記制御情報格納手段に格納されているいずれかの前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報のペアを付与するデータ処理手段と、
     を備えることを特徴とする請求項1記載の端末装置。
  4.  前記ネットワーク制御情報は、ネットワーク識別子、無線LANのSSID、ZigbeeのPAN識別子、ルータやスイッチのポート番号、端末の位置、電源残量、記憶残量、記憶容量、および通信状態のいずれか、またはこれらの情報の組合せから決定されることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の端末装置。
  5.  前記データアクセス制御情報は、データ読み込み権限、データ書き込み権限、データの転送権限、データの受信権限、データの送信権限、端末の位置、電源残量、記憶残量、記憶容量、および通信状態のいずれか、またはこれらの情報の組合せから決定されることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の端末装置。
  6.  請求項1~5のいずれか1項に記載の前記端末装置と、
     ユーザ情報とサービス情報に基づいて前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報を作成する制御情報作成手段と、作成された前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報を格納する制御情報格納手段と、前記制御情報格納手段に格納された前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報を読み出して前記端末装置へ配布する制御情報配布手段とを備える制御情報配布サーバと、
     を備えることを特徴とする通信システム。
  7.  前記制御情報配布サーバは、作成された前記ネットワーク制御情報および前記データアクセス制御情報から加工された所定情報を表示する表示手段をさらに備えることを特徴とする請求項6記載の通信システム。
  8.  ストア・アンド・フォワード方式にてデータを複製・転送する端末装置を制御する制御方法であって、
     データと共に、ネットワーク制御のためのネットワーク制御情報とデータアクセス制御のためのデータアクセス制御情報を同時に管理することで、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれへの参加を判断することを特徴とする制御方法。
  9.  ストア・アンド・フォワード方式にてデータを複製・転送する端末装置のコンピュータに、
     データと共に、ネットワーク制御のためのネットワーク制御情報とデータアクセス制御のためのデータアクセス制御情報を同時に管理することで、データ転送ネットワークおよびデータ利用ネットワークのそれぞれへの参加を判断する処理を実行させるための制御プログラムを格納する記録媒体。
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