WO2016136813A1 - 通信装置、末端装置、中央サーバ装置、情報処理システム、電文処理方法及び電文生成方法 - Google Patents

通信装置、末端装置、中央サーバ装置、情報処理システム、電文処理方法及び電文生成方法 Download PDF

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飛鷹 洋一
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    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/32Flow control; Congestion control by discarding or delaying data units, e.g. packets or frames

Definitions

  • the present invention relates to a communication device, a terminal device, a central server device, an information processing system, a message processing method, and a message generation method.
  • IoT Internet of Things
  • various devices such as sensors are connected to a network, and data is transmitted and received by these devices.
  • real-time processing is often required for data transmitted and received from these devices.
  • the device and the server apparatus that processes data transmitted from the device are physically separated, and real-time processing may be difficult in consideration of the transmission time of the network.
  • the number of devices connected to the network is enormous, and the data transmitted from these devices is enormous.
  • a relay device is provided between various devices provided at the end of the network and the server device, and the relay device bears a part of the processing performed by the server device. .
  • the processing load on the server device can be distributed, and the problem of processing delay can be reduced.
  • communication of data transmitted from the device is kept between the device and the relay device, so that the network transmission time can be shortened and the compression of the network band can be suppressed.
  • Patent Literature 1 image data captured by an image sensor is transmitted to a relay device in a LAN (Local Area Network) instead of being transmitted to a server device via a network, and the relay device performs processing of the server device.
  • LAN Local Area Network
  • the relay device performs processing of the server device.
  • an object of the present invention is to provide a communication device, a terminal device, a central server device, an information processing system, a message processing method, and a message generation method that solve the above-described problem.
  • the present invention has been made to solve the above-described problem, and a forwarding processing unit that distributes the message based on the processing content identification information included in the header information of the message, and the processing content identification information is processed in the own device.
  • a message processing unit that performs processing based on the processing content identification information for the payload of the message is provided.
  • the present invention also includes a terminal device including a header changing unit that adds processing content identification information indicating processing in the communication device for the message to header information of the message when transmitting the message to the communication device. provide.
  • the present invention also provides a central server device that transmits information including processing contents in the communication device for the message contained in the header information of the message transmitted from the terminal device to the terminal device.
  • the present invention also includes the above-described central server device, the above-described communication device, and the above-described end device, wherein the central server device transmits information including processing contents in the communication device to the end device,
  • the terminal device adds processing content identification information based on information including processing content in the communication device to the header information of the electronic message including detected data, and transmits the message to the communication device.
  • the processing content identification information indicates a predetermined value
  • information that extracts the payload of the message without transferring the message to the central server device, and performs processing based on the processing content identification information for the extracted payload A processing system is also provided.
  • the present invention also distributes the message based on the processing content identification information included in the header information of the message, and when the processing content identification information indicates transfer to another device, transfers the message to the other device, There is also provided a message processing method for performing processing based on the processing content identification information for the payload of the message when the processing content identification information indicates processing in the own device.
  • the present invention also includes an information processing system including a central server device, a terminal device, and a communication device that is located between the central server device and the terminal device and relays communication from the terminal device to the central server device.
  • an information processing system including a central server device, a terminal device, and a communication device that is located between the central server device and the terminal device and relays communication from the terminal device to the central server device.
  • a message generation method of adding processing content identification information indicating processing of the message in the communication device to header information of the message transmitted by the terminal device.
  • the present invention it is possible to perform processing on a payload without going through OS (Operating System) processing or network protocol processing, so that the processing overhead is reduced and high-speed processing is possible. It is done.
  • OS Operating System
  • FIG. 1st embodiment shows the minimum structure of the edge GW apparatus by 1st embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of the information processing system containing the specific structure of the edge GW apparatus by the embodiment. It is a figure which shows an example of the transmission data by the first embodiment. It is a figure used for description of the data processing by said 1st embodiment, and is a schematic diagram of a structure of a general relay apparatus. Similarly, it is a figure used for description of the data processing by said 1st embodiment, and is a schematic diagram of the structure of the relay apparatus in this embodiment. It is an example of a structure of the packet transfer table by the first embodiment. It is a flowchart of the information processing by the information system of the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing a minimum configuration of an edge GW apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • reference numeral 10 represents an edge GW.
  • the edge GW apparatus 10 includes at least a forwarding processing unit 11A and a message processing unit 12A.
  • the forwarding processing unit 11A distributes the message based on the processing content identification information included in the header information of the message.
  • the message processing unit 12A performs processing based on the processing content identification information for the payload of the message.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an information processing system including a specific configuration of the edge GW apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the information processing system 1 includes an edge GW device 10, a plurality of sensor devices 20 (20 ⁇ / b> A, 20 ⁇ / b> B, and 20 ⁇ / b> C), and a cloud server device 30.
  • the edge GW apparatus 10 is connected to the cloud server apparatus 30 via a network (NW).
  • the edge GW device 10 is connected to a plurality of sensor devices 20A to 20C.
  • the cloud server device 30 is connected to a plurality of sensor devices 20A to 20C via a network NW.
  • the edge GW device 10 is connected to the communication network NW located between the cloud server device 30 and the sensor device 20. It is a relay device that relays communication to the cloud server device 30.
  • the edge GW apparatus 10 includes a forwarding engine 11, a packet data processing circuit 12, a network interface circuit 13 (13A, 13B, 13C, 13D), a memory 14, a CPU (Central Processing Unit) 15, a PCI Express Root Complex 16, and a PCI Express End. Point 17 and packet forwarding table 18 are provided.
  • the forwarding engine 11, the packet data processing circuit 12, and the network interface circuit 13 are configured as an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field-Programmable Gate Array).
  • the forwarding engine 11 corresponds to the forwarding processing unit 11A of FIG. 1 and includes a packet analysis processing unit 111, a table search circuit 112, and a switching circuit 113.
  • the packet analysis processing unit 111 acquires and analyzes the packets received by the network interface circuits 13A to 13C.
  • the packet analysis processing unit 111 acquires processing content identification information included in the header of the packet by analyzing the packet, and outputs the processing content identification information to the table search circuit 112.
  • the table search circuit 112 searches the packet transfer table 18 using the processing content identification information acquired from the packet analysis processing unit 111, and acquires information indicating the processing content corresponding to the processing content identification information.
  • the switching circuit 113 distributes the packets based on the information indicating the processing contents acquired from the packet forwarding table 18 by the table search circuit 112. For example, when the information indicating the processing content indicates “no processing”, the switching circuit 113 transmits the packet to the cloud server device 30 via the network interface circuit 13D. When the information indicating the processing content is other than “no processing”, the switching circuit 113 outputs the information indicating the processing content to the packet data processing circuit 12.
  • the packet data processing circuit 12 corresponds to the message processing unit 12A of FIG.
  • the packet data processing circuit 12 includes a data analysis circuit 121, a data discard circuit 122, and a data processing circuit 123.
  • the data analysis circuit 121 acquires information indicating the processing content output from the switching circuit 113 and instructs the data discard circuit 122 or the data processing circuit 123 to perform processing according to the information indicating the processing content.
  • the data analysis circuit 121 extracts data of the payload of the packet and instructs data processing on the extracted data.
  • the data discard circuit 122 discards the packet when the information indicating the processing content is “discard”.
  • the data processing circuit 123 performs data processing based on information indicating the processing content.
  • the network interface circuit 13 transmits and receives packets.
  • the network interface circuits 13A to 13C receive the packets transmitted by the sensor devices 20A to 20C. Further, the network interface circuits 13A to 13C transmit the processing results of the data processing by the data processing circuit 123 to the sensor devices 20A to 20C.
  • the network interface circuit 13D transmits the packets received from the sensor devices 20A to 20C to the cloud server device 30.
  • the memory 14 includes a storage medium such as a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Random Only Memory).
  • the memory 14 stores various programs, a packet transfer table 18, and the like.
  • the CPU 15 reads a program for setting the operation of the forwarding engine 11 from the memory 14 and executes it.
  • the PCI Express Root Complex 16 is provided in the CPU 15 and outputs operation setting information to a PCI Express End Point 17 provided in the forwarding engine 11 in accordance with an instruction of an operation setting program of the forwarding engine 11 executed by the CPU 15.
  • the forwarding engine 11 acquires operation setting information via the PCI Express End Point 17 and sets the operation of the forwarding function.
  • the packet transfer table 18 is a data table that stores processing content identification information and processing content corresponding to the processing content identification information.
  • the sensor devices 20A to 20C are, for example, a temperature sensor, a vibration sensor, an image sensor (camera), a sound sensor (microphone), and the like.
  • the sensor devices 20A to 20C transmit the detected data to the edge GW device 10.
  • the sensor device 20A includes a header changing circuit 21A.
  • the sensor device 20B includes a header changing circuit 21B.
  • the sensor device 20C includes a header change circuit 21C (the header change circuits 21A, 21B, and 21C are collectively referred to as a header change circuit 21).
  • the header changing circuit 21 adds processing content identification information to header information of a packet including data (detection data) detected by the corresponding sensor device.
  • the processing content identification information is a flag indicating how the edge GW apparatus 10 processes a packet including detected data.
  • the cloud server device 30 determines how the detection data is processed by the edge GW device 10. For example, when the detection data is image data and the image data is used for a service that requires real-time property, if the image data is transmitted to the cloud server device 30, it takes time to transmit the packet, etc. For this reason, the real-time property may be lost. In such a case, the cloud server device 30 determines that the edge GW device 10 does not transmit the image data to the self-device, but the image data is processed. In that case, the cloud server device 30 transmits to the sensor device 20 instruction information instructing to add processing content identification information indicating processing performed on the detection data by the edge GW device 10. Based on this instruction information, the header change circuit 21 adds processing content identification information to the header information of the packet.
  • the cloud server device 30 processes the detection data transferred via the edge GW device 10 among the detection data transmitted by the sensor devices 20A to 20C.
  • the process performed in the cloud server device 30 is a process that does not require real-time performance, for example.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of transmission data according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a data configuration of a packet transmitted by the sensor device according to the present embodiment.
  • the header information 41 is header information in a general packet.
  • the header information includes data link layer protocol information such as a MAC address, information regarding a network layer protocol such as IP, and information regarding a transport layer protocol such as TCP.
  • the header information 42 is header information in the packet of this embodiment. As shown in the figure, the header information 42 includes processing content identification information in addition to general header information.
  • the payload 43 includes data detected by the sensor devices 20A to 20C.
  • FIG. 4A is a schematic diagram of a configuration of a general relay device.
  • a network interface receives a packet transmitted from a sensor device, and an OS processes the received packet.
  • a network driver provided in the OS buffers packets received by the network interface in a memory.
  • the OS refers to the header information of each packet, identifies the network protocol used for communication, and causes the protocol processing module corresponding to the network protocol to execute the protocol processing of each packet.
  • the OS assembles a packet that has undergone protocol processing, and generates data that can be used by application software in the application service.
  • the application software analyzes data generated by the OS and executes processing according to the data.
  • various processes are required before the application software executes the processes. Processing overhead increases.
  • the operation of the network driver and protocol processing in the OS places a heavy load on the CPU.
  • IOT since many sensor devices are connected to a relay device and a large amount of data is transmitted, it is necessary to repeat the above processing process every time a packet is received. Load is applied. As a result, processing delay may occur even in processing that requires real-time performance.
  • FIG. 4B is a schematic diagram of a configuration of the relay device according to the present embodiment.
  • the edge GW apparatus 10 (relay apparatus) in this embodiment has a configuration closer to network devices such as routers, switches, and network processors than information processing apparatuses such as server apparatuses.
  • the edge GW apparatus 10 includes a network interface circuit 13, a forwarding engine 11, and a packet data processing circuit 12.
  • the forwarding engine 11 refers to the processing content identification information stored in the header information of the packet received by the network interface circuit 13 and determines whether the packet includes data that requires data processing by the application.
  • the forwarding engine 11 may access a predetermined data position of the header information and directly refer to the processing content identification information, and the processing by the network driver or the protocol processing as in the case of a general server device. Does not need to be executed.
  • the forwarding engine 11 determines that the packet includes data that requires data processing, the forwarding engine 11 outputs information including the processing content to the packet data processing circuit 12.
  • the packet data processing circuit 12 performs processing according to information including the acquired processing content. Also in this case, the packet data processing circuit 12 directly accesses the payload of the packet without executing the processing of the network driver, the protocol processing, etc., and extracts the payload data.
  • the packet data processing circuit 12 performs necessary data processing using the extracted data.
  • edge GW device 10 of the present embodiment when data processing is performed by an application after receiving a packet, as in data processing in a general server device, various layers loaded on the packet. Therefore, it is not necessary to perform processing that is conscious of the network protocol and the processing of the device driver and OS associated therewith, and processing overhead can be reduced.
  • FIG. 5 is an example of the configuration of the packet forwarding table 18 according to the first embodiment.
  • processing content identification information and data processing content are recorded in association with each other.
  • the record in the first line of the packet transfer table 18 performs video analysis on the detection data (video data) included in the packet when the value of the processing content identification information of the packet header information is “A”, It shows that data is converted into analysis results.
  • the packet includes failure data and indicates that the packet should be discarded.
  • the value of the processing content identification information is “N”, it indicates that the packet is a packet to be transmitted to the cloud server device 30 without being processed.
  • the forwarding engine 11 determines whether to transfer the packet acquired from the sensor device 20 to the cloud server device 30 or to perform data processing without performing the transfer.
  • the packet data processing circuit 12 performs data processing on the detection data included in the packet based on the packet transfer table 18.
  • FIG. 6 is a flowchart of information processing by the information system of the first embodiment.
  • the sensor device 20 is an image sensor (camera).
  • the cloud server device 30 transmits information indicating the processing content in the edge GW device 10 to the sensor device 20 (step S11).
  • the information indicating the processing content may be, for example, the value of the processing content identification information in the packet transfer table 18 illustrated in FIG.
  • the sensor device 20 receives the instruction information, and the header change circuit 21 stores the received instruction information.
  • the sensor device 20 transmits the captured video data to the edge GW device 10 at a predetermined time interval, for example.
  • the header changing circuit 21 generates a packet in which the processing content identification information is added to the header information (step S12).
  • the sensor device 20 transmits the generated packet to the edge GW device 10 (step S13).
  • the network interface circuit 13 receives the packet added with the processing content identification information described above (step S14). Then, the network interface circuit 13 outputs the received packet to the forwarding engine 11. In the forwarding engine 11, the packet analysis processing unit 111 extracts the processing content identification information from the packet, and outputs the processing content identification information to the table search circuit 112. As described above, since the packet analysis processing unit 111 directly accesses the processing content identification information, there is no processing cost required for the conventional apparatus.
  • the table search circuit 112 searches the packet transfer table 18 and acquires information (processing instruction information) indicating the data processing content corresponding to the extracted processing content identification information.
  • the switching circuit 113 determines the processing content based on the acquired processing instruction information (step S15).
  • step S16 No
  • the switching circuit 113 outputs the processing instruction information to the packet data processing circuit 12.
  • the data analysis circuit 121 acquires the processing instruction information output from the switching circuit 113.
  • the data analysis circuit 121 determines whether or not the processing instruction information is “discard” (step S18).
  • step S18 Yes
  • the data analysis circuit 121 instructs the data discard circuit 122 to discard the packet.
  • the data discard circuit 122 acquires the packet from the forwarding engine 11 and discards the packet (step S19).
  • step S18 No
  • the data analysis circuit 121 performs data processing on the packet without performing protocol processing or the like (step S20). That is, the data analysis circuit 121 acquires a packet from the forwarding engine 11, directly accesses the data of the payload, and extracts it. The data analysis circuit 121 outputs the extracted payload data and processing instruction information to the data processing circuit 123. The data processing circuit 123 performs processing (for example, video analysis) indicated by the processing instruction information on the acquired payload data. The data processing circuit 123 transmits the processing result to the sensor device 20 via the network interface circuit 13 (step S21). The sensor device 20 receives the processing result (step S22).
  • processing for example, video analysis
  • the processing for the packet can be immediately determined based on the processing content identification information included in the header information of the packet, so that the processing overhead in the edge GW apparatus 10 can be reduced. .
  • the data processing for the payload included in the packet is necessary as a result of the determination, the payload data can be acquired without intervening protocol processing or OS processing, thereby reducing the data processing overhead. Therefore, it is possible to increase the data processing speed and reduce the processing load.
  • the edge GW apparatus 10 includes the instruction information related to network control such as packet transfer and discard and the instruction information related to data processing related to services such as video analysis in the processing content identification information. The network control or service processing can be switched and executed.
  • the header change circuit 21 sends the data to be transmitted (video data). Etc.).
  • the header changing circuit 21 adds the same processing content identification information to the header information of the divided data and information used by the edge GW apparatus 10 for data construction based on the divided data.
  • the information used for data construction may be, for example, serial numbers such as 1, 2, 3, etc. in the order of constituting the data before division.
  • the sensor device 20 generates a plurality of packets including the divided data and transmits it to the edge GW device 10.
  • the data analysis circuit 121 uses the information used for constructing the data added together with the processing content identification information to be included in the plurality of packets. Assemble the payload and build the data.
  • the data processing circuit 123 performs data processing on the constructed data.
  • the edge GW apparatus 1 is an example of a communication apparatus.
  • the sensor device 20 is an example of a terminal device.
  • the cloud server device 30 is an example of a central server device.
  • the header change circuit 21 is an example of a header change unit.
  • processing on a payload can be performed without going through OS processing or network protocol processing, processing overhead is reduced and high-speed processing is possible.

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Abstract

 電文のヘッダ情報に含まれた処理内容識別情報に基づいて当該電文を振り分けるフォワーディング処理部と、前記処理内容識別情報が自装置における処理を示す場合、前記電文のペイロードについて前記処理内容識別情報に基づく処理を行う電文処理部とを備える通信装置。前記電文処理部は、前記電文についてプロトコル処理を行うことなく直接前記電文のペイロードを抽出し、前記ペイロードを用いた処理を行うことができる。

Description

通信装置、末端装置、中央サーバ装置、情報処理システム、電文処理方法及び電文生成方法
 本発明は、通信装置、末端装置、中央サーバ装置、情報処理システム、電文処理方法及び電文生成方法に関する。
 IoT(Internet of Things)の普及により、センサ等のさまざまなデバイスがネットワークに接続され、それらのデバイスによりデータが送受信されるようになった。また、これらのデバイスから送受信されたデータについては、リアルタイムな処理を求められることも多い。
 しかし、デバイスと、デバイスから送信されるデータを処理するサーバ装置とは物理的に離れていることが多く、ネットワークの伝送時間を考えるとリアルタイムな処理が困難である場合がある。また、ネットワークに接続されているデバイスの数は膨大であり、それらのデバイスから送信されるデータも膨大である。これらの膨大なデータにより、ネットワーク帯域の圧迫や、大量なデータを処理することによる処理の遅延が問題となる。
 このような問題に対し、ネットワークの末端に備えられた様々なデバイスと、サーバ装置との間に中継装置を設け、サーバ装置で行っていた処理の一部を中継装置に負担させるシステムが存在する。これによって、サーバ装置の処理負担を分散させることができ、処理遅延の問題を低減できる。また、デバイスから送信されるデータの通信を、デバイスと中継装置との間に留めることでネットワーク伝送時間を短縮し、ネットワーク帯域の圧迫を抑制することができる。
 例えば、特許文献1には、画像センサが撮影した画像データを、ネットワークを介してサーバ装置へ送信する代わりにLAN(Local Area Network)内の中継装置へ送信し、中継装置がサーバ装置の処理を代行して行うシステムについて記載がある。また、このシステムによれば、画像データの転送をLAN内に留めることで、ネットワークのトラフィック及びサーバ装置の負荷を低減することが可能になることが記載されている。
再公表WO2011/099320号公報
 しかし、上記のような構成では、中継装置の処理負荷が高くなった場合に、処理の遅延が発生し、リアルタイム性が失われるという課題があった。
 そこで本発明は、上述した解題を解決する通信装置、末端装置、中央サーバ装置、情報処理システム、電文処理方法及び電文生成方法を提供することを目的としている。
 本発明は、上述の課題を解決すべくなされたもので、電文のヘッダ情報に含まれた処理内容識別情報に基づいて当該電文を振り分けるフォワーディング処理部と、前記処理内容識別情報が自装置における処理を示す場合、前記電文のペイロードについて前記処理内容識別情報に基づく処理を行う電文処理部と、を備える通信装置を提供する。
 本発明はまた、上述の通信装置へ電文を送信する場合に、前記電文のヘッダ情報にその電文についての前記通信装置における処理を示す処理内容識別情報を追加するヘッダ変更部、を備える末端装置も提供する。
 本発明はまた、上述の末端装置から送信される電文のヘッダ情報に含まれる、当該電文に対する前記通信装置における処理内容を含む情報を前記末端装置へ送信する、中央サーバ装置も提供する。
 本発明はまた、上述の中央サーバ装置と、上述の通信装置と、上述の末端装置と、を備え、前記中央サーバ装置は、前記通信装置における処理内容を含む情報を前記末端装置へ送信し、前記末端装置は、検出したデータを含む電文のヘッダ情報に、前記通信装置における処理内容を含む情報に基づく処理内容識別情報を追加して当該電文を前記通信装置へ送信し、前記通信装置は、前記処理内容識別情報が所定の値を示す場合、当該電文を前記中央サーバ装置へ転送せずに、前記電文のペイロードを抽出し、抽出したペイロードについて前記処理内容識別情報に基づく処理を行う、情報処理システムも提供する。
 本発明はまた、電文のヘッダ情報に含まれた処理内容識別情報に基づいて当該電文を振り分け、前記処理内容識別情報が他装置への転送を示す場合、当該電文を他装置へ転送し、前記処理内容識別情報が自装置における処理を示す場合、前記電文のペイロードについて前記処理内容識別情報に基づく処理を行う、電文処理方法も提供する。
 本発明はまた、中央サーバ装置と、末端装置と、前記中央サーバ装置と前記末端装置との間に位置し、前記末端装置から前記中央サーバ装置への通信を中継する通信装置とを含む情報処理システムにおいて、前記末端装置が送信する電文のヘッダ情報に、当該電文の前記通信装置における処理を示す処理内容識別情報を追加する、電文生成方法も提供する。
 本発明によれば、OS(Operating System)の処理やネットワークプロトコルの処理を介することなくペイロードについての処理を行うことができるため、処理オーバーヘッドを削減し、高速な処理が可能になるという効果が得られる。
本発明の第一実施形態によるエッジGW装置の最小構成を示す図である。 同実施形態によるエッジGW装置の具体的な構成を含む情報処理システムの一例を示す図である。 同第一実施形態による送信データの一例を示す図である。 同第一実施形態によるデータ処理の説明に用いる図であり、一般的な中継装置の構成の概要図である。 同様に、同第一実施形態によるデータ処理の説明に用いる図であり、本実施形態における中継装置の構成の概要図である。 同第一実施形態によるパケット転送テーブルの構成の一例である。 同第一実施形態の情報システムによる情報処理のフロー図である。
<第一実施形態>
 以下、本発明の第一実施形態によるエッジゲートウェイ装置(以下、エッジGW装置)を、図1~図6を参照して説明する。
 図1は、本発明の第一実施形態によるエッジGW装置の最小構成を示す図である。
 この図において、符号10はエッジGWを表している。図1に示す通り、エッジGW装置10は、フォワーディング処理部11A、電文処理部12Aを少なくとも備えている。
 フォワーディング処理部11Aは、電文のヘッダ情報に含まれた処理内容識別情報に基づいて、当該電文を振り分ける。
 電文処理部12Aは、処理内容識別情報が自装置における処理を示す場合、電文のペイロードについて、処理内容識別情報に基づく処理を行う。
 図2は、本発明の一実施形態によるエッジGW装置の具体的な構成を含む情報処理システムの一例を示す図である。
 図2に示す通り、情報処理システム1は、エッジGW装置10と、複数のセンサ装置20(20A、20B、20C)と、クラウドサーバ装置30とを含んで構成される。エッジGW装置10は、クラウドサーバ装置30と、ネットワーク(NW)を介して接続されている。
 エッジGW装置10は、複数のセンサ装置20A~20Cと接続されている。 また、クラウドサーバ装置30は、複数のセンサ装置20A~20Cと、ネットワークNWを介して接続されている。
 エッジGW装置10は、クラウドサーバ装置30とセンサ装置20を含む情報処理システム1において、クラウドサーバ装置30とセンサ装置20との間に位置する通信ネットワークNWの経路上に接続され、センサ装置20からクラウドサーバ装置30への通信を中継する中継装置である。
 エッジGW装置10は、フォワーディングエンジン11、パケットデータ処理回路12、ネットワークインタフェース回路13(13A、13B、13C、13D)、メモリ14、CPU(Central Processing Unit)15、PCI Express Root Complex 16、PCI Express End Point 17、パケット転送テーブル18を備えている。
 フォワーディングエンジン11及びパケットデータ処理回路12及びネットワークインタフェース回路13は、例えばASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)などの集積回路として構成される。
 フォワーディングエンジン11は、図1のフォワーディング処理部11Aに相当し、パケット解析処理部111と、テーブル検索回路112と、スイッチング回路113と、を備えている。
 パケット解析処理部111は、ネットワークインタフェース回路13A~13Cが受信したパケットを取得し、解析する。パケット解析処理部111は、このパケットの解析によって、パケットのヘッダに含まれる処理内容識別情報を取得し、テーブル検索回路112へ出力する。
 テーブル検索回路112は、パケット解析処理部111から取得した処理内容識別情報を用いて、パケット転送テーブル18を検索し、処理内容識別情報に対応する処理内容を示す情報を取得する。
 スイッチング回路113は、テーブル検索回路112がパケット転送テーブル18から取得した処理内容を示す情報に基づいて、パケットを振り分ける。
 例えば、処理内容を示す情報が「処理なし」を示す場合、スイッチング回路113は、ネットワークインタフェース回路13Dを介して、パケットをクラウドサーバ装置30へ送信する。処理内容を示す情報が「処理なし」以外の場合、スイッチング回路113は、処理内容を示す情報をパケットデータ処理回路12へ出力する。
 パケットデータ処理回路12は、図1の電文処理部12Aに相当する。パケットデータ処理回路12は、データ解析回路121と、データ破棄回路122と、データ処理回路123と、を備えている。
 データ解析回路121は、スイッチング回路113が出力した処理内容を示す情報を取得し、データ破棄回路122またはデータ処理回路123に処理内容を示す情報に応じた処理を指示する。特に、データ処理回路123に処理を指示する場合、データ解析回路121は、パケットのペイロードのデータを抽出し、抽出したデータについてデータ処理を指示する。
 データ破棄回路122は、処理内容を示す情報が「破棄」の場合、パケットを破棄する。
 データ処理回路123は、処理内容を示す情報に基づいてデータ処理を行う。
 ネットワークインタフェース回路13は、パケットの送受信を行う。
 ネットワークインタフェース回路13A~13Cは、センサ装置20A~20Cが送信したパケットを受信する。また、ネットワークインタフェース回路13A~13Cは、データ処理回路123によるデータ処理の処理結果をセンサ装置20A~20Cへ送信する。
 ネットワークインタフェース回路13Dは、センサ装置20A~20Cから受信したパケットをクラウドサーバ装置30へ送信する。
 メモリ14は、RAM(Random Access Memory)やROM(Random Only Memory)などの記憶媒体で構成される。メモリ14は、各種プログラムやパケット転送テーブル18などを記憶する。
 CPU15は、フォワーディングエンジン11の動作設定を行うプログラムをメモリ14から読み出して実行する。
 PCI Express Root Complex 16はCPU15内に設けられ、CPU15によって実行されるフォワーディングエンジン11の動作設定プログラムの指示に従って、動作設定情報を、フォワーディングエンジン11内に設けられたPCI Express End Point 17へ出力する。
 フォワーディングエンジン11は、PCI Express End Point17を介して動作設定情報を取得し、フォワーディング機能の動作設定を行う。
 パケット転送テーブル18は、処理内容識別情報とそれに対応する処理内容とを記憶するデータテーブルである。
 センサ装置20A~20Cは、例えば、温度センサ、振動センサ、画像センサ(カメラ)、音声センサ(マイク)などである。センサ装置20A~20Cは、検出したデータをエッジGW装置10へ送信する。
 センサ装置20Aは、ヘッダ変更回路21Aを備えている。センサ装置20Bは、ヘッダ変更回路21Bを備えている。センサ装置20Cは、ヘッダ変更回路21Cを備えている(ヘッダ変更回路21A、21B、21Cを総称して、ヘッダ変更回路21と呼ぶ)。
 ヘッダ変更回路21は、対応するセンサ装置で検出したデータ(検出データ)を含むパケットのヘッダ情報に、処理内容識別情報を追加する。処理内容識別情報とは、エッジGW装置10において、検出したデータを含むパケットをどのように処理するかを示すフラグである。
 検出データをエッジGW装置10でどのように処理するかは、クラウドサーバ装置30が決定する。
 例えば、検出データが画像データであって、その画像データが、リアルタイム性を要求されるサービスに用いられる場合、画像データをクラウドサーバ装置30まで送信していると、パケットの伝送に時間を要する等の理由でリアルタイム性が失われてしまうこともある。そのような場合、クラウドサーバ装置30は、画像データを自装置まで送信させず、エッジGW装置10で処理させることを決定する。その場合、クラウドサーバ装置30は、センサ装置20に、エッジGW装置10で検出データについて行う処理を示す処理内容識別情報を追加することを指示する指示情報を送信する。ヘッダ変更回路21は、この指示情報に基づいて、パケットのヘッダ情報に処理内容識別情報を追加する。
 クラウドサーバ装置30は、センサ装置20A~20Cが送信した検出データのうち、エッジGW装置10を介して転送されてきた検出データについて処理を行う。クラウドサーバ装置30で行われる処理は、例えば、リアルタイム性が要求されない処理である。
 図3は、本第一実施形態による送信データの一例を示す図である。
 図3は、本実施形態におけるセンサ装置が送信するパケットのデータ構成を示す模式図である。
 ヘッダ情報41は、一般的なパケットにおけるヘッダ情報である。一般的なパケットにおいて、ヘッダ情報は、MACアドレスなどのデータリンク層のプロトコル情報、IPなどのネットワーク層のプロトコルに関する情報、TCPなどのトランスポート層のプロトコルに関する情報を含む。
 一方、ヘッダ情報42は、本実施形態のパケットにおけるヘッダ情報である。図示するように、ヘッダ情報42は、一般的なヘッダ情報に加え、処理内容識別情報を有している。
 ペイロード43は、センサ装置20A~20Cによる検出データを含んでいる。
 図4A~4Bは、本第一実施形態によるデータ処理の説明に用いる図である。
 図4Aは、一般的な中継装置の構成の概要図である。一般的な中継装置では、例えば、PCサーバ等の情報処理装置が用いられることが多い。
 一般的なサーバ装置においては、センサ装置が送信するパケットを、ネットワークインタフェースが受信し、受信したパケットをOSが処理する。
 例えば、OSが備えるネットワークドライバは、ネットワークインタフェースが受信したパケットをメモリにバッファする。
 また、OSは、各パケットのヘッダ情報を参照して、通信に用いられるネットワークプロトコルを識別し、各パケットのプロトコル処理をネットワークプロトコルに応じたプロトコル処理モジュールに実行させる。また、OSは、プロトコル処理を行ったパケットを組み立てて、アプリケーションサービス中のアプリケーション・ソフトウェアで使用できるデータを生成する。アプリケーション・ソフトウェアは、OSが生成したデータを解析して、データに応じた処理を実行する。
 このように、一般的なサーバ装置等を用いた中継装置の場合、アプリケーション・ソフトウェアが処理を実行するまでに、様々な処理が必要となり。処理オーバーヘッドが大きくなる。また、OSにおけるネットワークドライバの動作やプロトコル処理は、CPUに大きな負荷を与える。
 特に、IOTにおいては、センサ装置が中継装置に数多く接続され、大量のデータが送信される為、パケットを受信する度に上記のような処理過程を繰り返す必要があり、中継装置のCPUには大きな負荷がかかる。それによって、リアルタイム性が要求される処理においても処理遅延が発生する場合がある。
 図4Bは、本実施形態における中継装置の構成の概要図である。
 本実施形態におけるエッジGW装置10(中継装置)は、サーバ装置等の情報処理装置よりも、ルータ、スイッチ、ネットワークプロセッサといったネットワーク機器に近い構成を有している。
 エッジGW装置10は、ネットワークインタフェース回路13と、フォワーディングエンジン11と、パケットデータ処理回路12を備えている。
 フォワーディングエンジン11は、ネットワークインタフェース回路13が受信したパケットのヘッダ情報に格納された処理内容識別情報を参照し、アプリケーションによるデータ処理が必要なデータを含んだパケットかどうかを判定する。このとき、フォワーディングエンジン11は、ヘッダ情報の所定のデータ位置にアクセスし、直接的に処理内容識別情報を参照すればよく、一般的なサーバ装置の場合のように、ネットワークドライバによる処理やプロトコル処理の実行を必要としない。フォワーディングエンジン11は、データ処理が必要なデータを含んだパケットであると判定すると、その処理内容を含んだ情報をパケットデータ処理回路12へ出力する。
 パケットデータ処理回路12では、取得した処理内容を含んだ情報に応じた処理を行う。この場合も、パケットデータ処理回路12は、ネットワークドライバの処理、プロトコル処理などを実行することなく、直接パケットのペイロードへアクセスし、ペイロードのデータを抽出する。パケットデータ処理回路12は、抽出したデータを用いて必要なデータ処理を行う。
 このように本実施形態のエッジGW装置10によれば、一般的なサーバ装置におけるデータ処理のように、パケットを受信してからアプリケーションによるデータ処理を行う場合に、パケットに負荷されたさまざまな層のネットワークプロトコルを意識した処理や、それに付随するデバイスドライバやOSの処理を行う必要が無く、処理のオーバーヘッドを削減することができる。
 図5は、本第一実施形態によるパケット転送テーブル18の構成の一例である。パケット転送テーブル18には、処理内容識別情報とデータ処理内容とが対応付けて記録されている。
 例えば、パケット転送テーブル18の1行目のレコードは、パケットのヘッダ情報の処理内容識別情報の値が「A」の場合、そのパケットに含まれる検出データ(映像データ)について映像解析を行い、当該データを解析結果に変換することを示している。
 また、内容識別情報の値が「D」の場合、そのパケットに含まれるのは失敗データであって、廃棄すべきパケットであることを示している。
 また、処理内容識別情報の値が「N」の場合、そのパケットについては処理を行わず、クラウドサーバ装置30へ送信すべきパケットであることを示している。
 フォワーディングエンジン11は、このパケット転送テーブル18に基づいて、センサ装置20から取得したパケットをクラウドサーバ装置30に転送するか、当該転送を行わずにデータ処理を行うかを判定する。
 当該データ処理が行われる場合、パケットデータ処理回路12は、このパケット転送テーブル18に基づいて、パケットに含まれる検出データについてのデータ処理を行う。
 図6は、本第一実施形態の情報システムによる情報処理のフロー図である。
 なお、一例として、センサ装置20は、画像センサ(カメラ)であるとする。
 まず、クラウドサーバ装置30が、エッジGW装置10における処理内容を指示する情報をセンサ装置20へ送信する(ステップS11)。処理内容を指示する情報は、例えば、図5で例示したパケット転送テーブル18の処理内容識別情報の値であってもよい。
 センサ装置20は、その指示情報を受信し、ヘッダ変更回路21が、受信した指示情報を記憶する。そしてセンサ装置20は、撮像した映像データを、例えば所定の時間間隔でエッジGW装置10へ送信する。その際、ヘッダ変更回路21は、ヘッダ情報に上記処理内容識別情報を追加したパケットを生成する(ステップS12)。センサ装置20は、生成したパケットをエッジGW装置10へ送信する(ステップS13)。
 エッジGW装置10では、ネットワークインタフェース回路13が、上述の、処理内容識別情報を追加したパケットを受信する(ステップS14)。そしてネットワークインタフェース回路13は、受信したパケットをフォワーディングエンジン11へ出力する。
 フォワーディングエンジン11では、パケット解析処理部111が、パケットから処理内容識別情報を抽出し、処理内容識別情報をテーブル検索回路112へ出力する。上述のとおり、パケット解析処理部111は、処理内容識別情報に直接アクセスするため、従来装置で必要とされるような処理コストはかからない。
 テーブル検索回路112は、パケット転送テーブル18を検索し、抽出した処理内容識別情報に応じたデータ処理内容を示す情報(処理指示情報)を取得する。
 スイッチング回路113は、取得した処理指示情報に基づいて、処理内容を判定する(ステップS15)。例えば、スイッチング回路113は、処理指示情報(処理内容)が「処理なし」かどうかを判定する(ステップS16)。処理指示情報が「処理なし」であると判定した場合(ステップS16=Yes)、スイッチング回路113は、パケットのヘッダ情報のIPアドレスが示す送信先へ、パケットをそのまま転送する(ステップS17)。
 一方、処理指示情報が「処理なし」ではないと判定した場合(ステップS16=No)、スイッチング回路113は、処理指示情報をパケットデータ処理回路12へ出力する。パケットデータ処理回路12では、データ解析回路121が、スイッチング回路113の出力した処理指示情報を取得する。
 次に、データ解析回路121は、処理指示情報が「破棄」かどうかを判定する(ステップS18)。処理指示情報が「破棄」と判定した場合(ステップS18=Yes)、データ解析回路121は、データ破棄回路122にパケットの破棄を指示する。データ破棄回路122は、フォワーディングエンジン11からの当該パケットを取得し、そのパケットを破棄する(ステップS19)。
 一方、処理指示情報が「破棄」ではないと判定した場合(ステップS18=No)、データ解析回路121は、パケットについて、プロトコル処理などを介さずにデータ処理を行う(ステップS20)。即ち、データ解析回路121は、フォワーディングエンジン11からパケットを取得し、直接ペイロードのデータにアクセスし、これを抽出する。データ解析回路121は、抽出したペイロードのデータと処理指示情報とを、データ処理回路123に出力する。
 データ処理回路123は、取得したペイロードのデータに対して、処理指示情報が示す処理(例えば、映像解析など)を実行する。データ処理回路123は、処理結果を、ネットワークインタフェース回路13を介してセンサ装置20へ送信する(ステップS21)。センサ装置20は、処理結果を受信する(ステップS22)。
 本実施形態によれば、パケットのヘッダ情報に含まれる処理内容識別情報に基づいて、即座にそのパケットに対する処理を判定することができる為、エッジGW装置10における処理のオーバーヘッドを低減することができる。
 また、判定の結果、当該パケットに含まれるペイロードに対するデータ処理が必要であった場合、ペイロードのデータをプロトコル処理やOS処理を介在させることなく取得することができる為、データ処理のオーバーヘッドを低減し、データ処理の高速化や処理負荷の低減を図ることができる。
 また、クラウドサーバ装置30で行うデータ処理を、エッジGW装置10で代行して実行することができるので、クラウドサーバ装置30へ伝送されるデータ量を削減し、ネットワークの利用帯域を低減することができる。
 また、本実施形態によれば、パケットの転送及び破棄のようなネットワーク制御に関する指示情報や、映像解析のようなサービスに関するデータ処理に関する指示情報を処理内容識別情報に含めることで、エッジGW装置10にネットワーク制御またはサービス処理を、切り替えて実行させることができる。
 なお、センサ装置20において、撮像した映像データのデータサイズが大きいなどの理由により、映像データなどを分割してエッジGW装置10に送信する場合、ヘッダ変更回路21は、送信すべきデータ(映像データなど)を分割する。この場合、ヘッダ変更回路21は、分割後のデータのヘッダ情報に同一の処理内容識別情報と、分割後データに基づいてエッジGW装置10がデータの構築に用いる情報を追加する。データの構築に用いる情報とは、例えば、分割前のデータを構成する順番に1、2、3などの連番であってもよい。
 センサ装置20は、分割後のデータを含む複数のパケットを生成し、エッジGW装置10へ送信する。エッジGW装置10では、分割後のデータが含まれる複数のパケットを受信すると、データ解析回路121が、処理内容識別情報とともに付加されたデータの構築に用いる情報を用いて、複数のパケットに含まれるペイロードを組み立てて、データの構築を行う。また、データ処理回路123は、構築後のデータに対してデータ処理を行う。
 その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記した実施の形態における構成要素を周知の構成要素に置き換えることは適宜可能である。例えば、上述の映像データは、音声データや静止画像の画像データとしてもよい。
 また、この発明の技術範囲は上記の実施形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
 エッジGW装置1は、通信装置の一例である。センサ装置20は、末端装置の一例である。クラウドサーバ装置30は、中央サーバ装置の一例である。ヘッダ変更回路21は、ヘッダ変更部の一例である。
 この出願は、2015年2月27日に出願された日本出願特願2015-037654号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。
本発明によれば、OSの処理やネットワークプロトコルの処理を介することなくペイロードについての処理を行うことができるため、処理オーバーヘッドを削減し、高速な処理が可能になる。
1・・・情報処理システム
10・・・エッジGW装置
11・・・フォワーディングエンジン
111・・・パケット解析処理部
112・・・テーブル検索回路
113・・・スイッチング回路
12・・・パケットデータ処理回路
121・・・データ解析回路
122・・・データ破棄回路
123・・・データ処理回路
13、13A、13B、13C、13D・・・ネットワークインタフェース回路
14・・・メモリ
15・・・CPU
16・・・PCI Express Root Complex
17・・・PCI Express End Point
18・・・パケット転送テーブル
20、20A、20B、20C・・・センサ装置
21、21A、21B、21C・・・ヘッダ変更回路
30・・・クラウドサーバ装置

Claims (14)

  1.  電文のヘッダ情報に含まれた処理内容識別情報に基づいて当該電文を振り分けるフォワーディング処理部と、
     前記処理内容識別情報が自装置における処理を示す場合、前記電文のペイロードについて前記処理内容識別情報に基づく処理を行う電文処理部と、
     を備える通信装置。
  2.  前記電文処理部は、前記電文についてプロトコル処理を行うことなく直接前記電文のペイロードを抽出し、前記ペイロードを用いた処理を行う、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  中央サーバ装置と末端装置を含む情報処理システムにおいて、前記中央サーバ装置と前記末端装置との間に位置する通信ネットワークの経路上に接続され、前記末端装置から前記中央サーバ装置への通信を中継する、
     請求項1または請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記電文処理部は、前記処理内容識別情報に基づいてデータ処理を行い、その処理結果を前記末端装置へ送信する
     請求項3に記載の通信装置。
  5.  前記フォワーディング処理部は、前記処理内容識別情報に基づいて前記電文を前記中央サーバ装置へ転送する
     請求項3または請求項4に記載の通信装置。
  6.  前記電文処理部は、前記処理内容識別情報に基づいて前記電文を破棄する処理を行う、
     請求項3から請求項5の何れか1項に記載の通信装置。
  7.  請求項1から請求項6の何れか1項に記載の通信装置へ電文を送信する場合に、前記電文のヘッダ情報にその電文についての前記通信装置における処理を示す処理内容識別情報を追加するヘッダ変更部、
     を備える末端装置。
  8.  中央サーバ装置と接続された前記末端装置であって、
     前記ヘッダ変更部は、前記中央サーバ装置から取得した前記通信装置における処理内容を含む情報に基づいて、前記処理内容識別情報を前記ヘッダ情報に追加する、
     請求項7に記載の末端装置。
  9.  前記末端装置は、センサ装置であって、
     前記センサ装置は、自装置で検出したデータを含む電文を、前記通信装置へ送信する、
     請求項8に記載の末端装置。
  10.  請求項7から請求項9の何れか1項に記載の末端装置から送信される電文のヘッダ情報に含まれる、当該電文に対する前記通信装置における処理内容を含む情報を前記末端装置へ送信する、
     中央サーバ装置。
  11.  請求項10に記載の中央サーバ装置と、
     請求項1から請求項6の何れか1項に記載の通信装置と、
     請求項7から請求項9の何れか1項に記載の末端装置と、
     を備え、
     前記中央サーバ装置は、前記通信装置における処理内容を含む情報を前記末端装置へ送信し、
     前記末端装置は、検出したデータを含む電文のヘッダ情報に、前記通信装置における処理内容を含む情報に基づく処理内容識別情報を追加して当該電文を前記通信装置へ送信し、
     前記通信装置は、前記処理内容識別情報が所定の値を示す場合、当該電文を前記中央サーバ装置へ転送せずに、前記電文のペイロードを抽出し、抽出したペイロードについて前記処理内容識別情報に基づく処理を行う、
     情報処理システム。
  12.  前記末端装置は、送信すべきデータを分割し、分割後のデータに同一の処理内容識別情報と、分割後のデータに基づいてデータの構築に用いる構築情報とを追加し、
     前記通信装置では、前記電文処理部が、前記構築情報に基づいて前記分割後のデータを構築して前記処理内容識別情報に基づく処理を行う、
     請求項11に記載の情報処理システム。
  13.  電文のヘッダ情報に含まれた処理内容識別情報に基づいて当該電文を振り分け、
     前記処理内容識別情報が他装置への転送を示す場合、当該電文を他装置へ転送し、
     前記処理内容識別情報が自装置における処理を示す場合、前記電文のペイロードについて前記処理内容識別情報に基づく処理を行う、
     電文処理方法。
  14.  中央サーバ装置と、末端装置と、前記中央サーバ装置と前記末端装置との間に位置し、前記末端装置から前記中央サーバ装置への通信を中継する通信装置とを含む情報処理システムにおいて、
     前記末端装置が送信する電文のヘッダ情報に、当該電文の前記通信装置における処理を示す処理内容識別情報を追加する、
     電文生成方法。
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