WO2020138747A1 - 초소형의 일회용 IoT 서비스 인프라 운용 방법 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to IoT technology, and more particularly, to an infrastructure that connects and services micro IoT terminals.
- IoT technology development and service expansion are accelerating in recent years. Recently, research and development is underway to provide services by connecting a large number of very small IoT terminals.
- the present invention has been devised to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide an extremely small disposable IoT service infrastructure and an optimal method of operating the infrastructure.
- a method for operating a disposable IoT infrastructure comprises: developing a task that is an individual function that a disposable IoT terminal can provide through an IDE; And registering the developed task in the TR (Task Repository) of the infrastructure.
- the method for operating a disposable IoT infrastructure may further include a step in which a service orchestrator (SO) retrieves a task corresponding to a service requirement from the TR.
- SO service orchestrator
- the method for operating a disposable IoT infrastructure may further include generating a service template suitable for a service request based on a task list searched by SO.
- the method of operating a disposable IoT infrastructure according to the present invention may further include distributing a service template generated by SO.
- the method for operating a disposable IoT infrastructure according to the present invention may further include transmitting the received service template-based task configuration information to the disposable IoT terminal.
- the method for operating a disposable IoT infrastructure may further include a step of requesting registration by first operating a disposable IoT terminal receiving task configuration information.
- the method for operating a disposable IoT infrastructure according to the present invention may further include a step in which the disposable IoT terminal changes an adjustable parameter in a task.
- Disposable IoT terminal Disposable IoT infrastructure
- Disposable IoT infrastructure comprises; TR (Task Repository) for registering a task that is an individual function that can be provided by the Disposable IoT terminal.
- an infrastructure for an ultra-small disposable IoT service is configured, and optimal operation of resources is possible in the configured infrey, thereby enabling effective service provision.
- FIG. 1 is a conceptual diagram of an infrastructure for a micro-disposable IoT service according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a configuration diagram of a micro-disposable IoT service infrastructure according to an embodiment of the present invention
- 3 is a diagram provided in the description of the development and registration process of the Disposable IoT terminal task
- Figure 6 is a diagram provided in the description of the service template distribution process
- FIG. 9 is a diagram provided for explaining a setting change process while driving a disposable terminal in an ultra-small disposable IoT service infrastructure.
- FIG. 1 is a conceptual diagram of an infrastructure for a micro-disposable IoT service according to an embodiment of the present invention.
- the ultra-small Disposable IoT infrastructure provides interoperability with an existing heterogeneous cloud/edge/fog network infrastructure as well as an existing IoT platform.
- the ultra-small disposable IoT infrastructure is an automated provisioning-based infrastructure management technique for optimal management of the ultra-small disposable terminal, and information modeling including terminal object definition for optimal ultra-small disposable terminal operation according to service demand Technique, ultra-light messaging technique for resource-constrained ultra-small disposable terminals is applied.
- FIG. 2 is a block diagram of a micro-disposable IoT service infrastructure according to an embodiment of the present invention.
- the ultra-small disposable IoT infrastructure is an optimal task orchestration of a cloud/edge/mini-disposable terminal through autonomous recognition of services and environments, and a resource-constrained mini-disposable terminal and a computational offloading for edge load balancing.
- Zero-touch Management which supports autonomous optimal management of tens of thousands of ultra-small disposable terminals without human intervention, determines geolocation of non-GPS ultra-small disposable terminals.
- the ultra-small disposable IoT service infrastructure is composed of an infrastructure, a terminal SW mounted on an ultra-small disposable IoT terminal, and an ultra-small disposable IoT terminal, and the main components are as follows. .
- Task store that stores information of tasks that can be operated in the cloud/edge/miniature disposable IoT terminal
- SO A service orchestrator that creates a service template and delivers it to the cloud/edge according to service needs based on task information stored in the task store (TR)
- ZTM Zero-touch that is mounted on the cloud or at the edge and receives service templates from the service orchestrator (SO), and transmits task information to be operated as an ultra-small disposable terminal connected to the bottom (in the case of cloud, as the edge's ZTM) Management module
- IDE As a web-based development tool that develops tasks that are mounted on a small-sized disposable terminal, the developed task is registered to the TR of the infrastructure and mounted to suit the terminal use when developing a small-sized disposable terminal.
- IoTWare A terminal SW framework that is mounted on a small-sized disposable terminal to drive various types of tasks to perform terminal specific functions and to provide services in connection with the edge/cloud of the infrastructure.
- FIG. 3 is a view provided in the description of the process of developing and registering a disposable IoT terminal task in an ultra-small disposable IoT service infrastructure. As shown in FIG. 3, the task of developing a task of a disposable IoT terminal through the IDE of the infrastructure and registering it with the TR of the infrastructure.
- the task of the terminal means an individual function that can be provided by the terminal, and must be able to be configured to enable operation of the terminal by combining individual functions.
- Tasks must specify the type of node that can be operated according to the type.
- the SO should be able to determine whether it can be operated in the cloud/edge/terminal through task information, and therefore, an explicit parameter for the type of node is required.
- each task the input and output are specified, that is, what input is received, what work is performed, and what result is produced, so that the service can be configured by combining the tasks.
- either Input or Ouput may not exist.
- Each task has adjustable parameters. It can have parameters that can be changed dynamically according to service demand and terminal status (Zero-touch Management).
- SO is the process of searching for the task registered in the TR to create the service template.
- SO searches for a task corresponding to a service requirement, and when searching for a task, TR provides various options for searching.
- FIG. 5 is a diagram provided in the description of the process of creating a service orchestrator service template in an ultra-small disposable IoT service infrastructure. This is the process of creating a service template that meets the service needs based on the task list retrieved from the SO.
- SO generates a service template by combining the tasks of the cloud/edge/terminal to satisfy the service demand based on the searched task list, and the task is cloud/edge through the node type of the task. / Determine where the terminal can operate. In addition, it is necessary to define a method to determine which node among a number of edges and terminals connected to the cloud to perform the corresponding task.
- FIG. 6 is a diagram provided in the description of the service template distribution process in the ultra-small Disposable IoT service infrastructure. This is the process of distributing templates created in SO to the cloud and edge.
- the SO transmits the generated service template to the cloud and the edge, and the ZTM of each cloud and edge receives the service template from the SO.
- FIG. 7 is a view provided in the description of the terminal task setting process in the ultra-small Disposable IoT service infrastructure. This is the process of transmitting service template-based task configuration information to the edge and terminal connected to the lower part when the service template is received from the cloud and the edge.
- the service template is transmitted from the cloud to the edge
- task configuration information is transmitted from the edge to the terminal
- ZTM requirements (R3) are derived
- task configuration information is transmitted from the edge to the terminal.
- the service template is delivered to the edge connected to the lower part, and each edge delivers task configuration information to the terminal connected to itself when receiving the service template.
- the terminal for performing the corresponding task can be transmitted, and the task execution terminal is identified through the terminal task identification method defined in the template creation.
- FIG. 8 is a view provided for explaining the initial driving process of the disposable IoT terminal in the ultra-small disposable IoT service infrastructure. This is the process of registering as an edge and cloud when the disposable terminal is first driven.
- the Disposable terminal requests registration as an edge.
- Disposable terminal performs the terminal registration request to the edge to which it is connected when it is first driven.
- requesting terminal registration it transmits its own information of disposable terminal and task information that it can perform to the edge.
- the cloud assigns a unique ID to identify the terminal in the system.
- the task management and optimal resource management of the terminal are performed based on the assigned ID, and the ID is unique in the cloud and the system must be able to manage whether or not the change is made even when the edge to which the terminal is connected is changed.
- the terminal In the absence of a service template, the terminal is driven only after a simple registration or a basic function.
- ZTM delivers real-time task configuration information from the terminal.
- the subsequent process is the same as the process in which the edge delivers task configuration information to the terminal.
- FIG. 9 is a diagram provided for explaining a setting change process while driving a disposable terminal in an ultra-small disposable IoT service infrastructure. Disposable This is the process of changing the terminal task parameters according to the service request or terminal resource during terminal operation.
- each task has adjustable parameters, it is possible to dynamically maintain task parameters and maintain optimal terminal resources by dynamically changing task parameters according to service demands and terminal conditions.
- the technical idea of the present invention can be applied to a computer-readable recording medium containing a computer program that performs functions of the apparatus and method according to the present embodiment. Further, the technical idea according to various embodiments of the present invention may be implemented in the form of computer-readable codes recorded on a computer-readable recording medium.
- the computer-readable recording medium can be any data storage device that can be read by a computer and stores data.
- the computer-readable recording medium may be a ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical disk, hard disk drive, or the like.
- computer-readable codes or programs stored in a computer-readable recording medium may be transmitted through a network connected between computers.
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Abstract
초소형 Disposable IoT 서비스 인프라 및 인프라의 최적 운용 방법이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 Disposable IoT 인프라 운용 방법은 IDE를 통해, Disposable IoT 단말이 제공 가능한 개별 기능인 태스크를 개발하는 단계; 및 개발된 태스크를 인프라의 TR(Task Repository)에 등록하는 단계;를 포함한다. 이에 의해,초소형 Disposable IoT 서비스를 위한 인프라를 구성하고, 구성한 인프리에서 자원들의 최적 운용이 가능하며, 이에 의한 효과적인 서비스 제공이 가능해진다.
Description
본 발명은 IoT 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 초소형 IoT 단말들을 연결하여 서비스하는 인프라에 관한 것이다.
IoT 기술 발달과 서비스 확대는 최근 들어 더욱 가속화되고 있다. 최근에는 아주 많은 초소형 IoT 단말들을 연결하여 서비스를 제공하고자 하는 연구개발이 진행되고 있다.
하지만, 수 만개 이상의 초소형 IoT 단말이 복잡하게 운영되는 환경에서, 사람이 개입하여 이들을 직접 구성하고 관리하며 운영하여 서비스를 제공하는 것은 현실적으로 불가능하다.
이에, 서비스 요구에 따라 초소형 IoT 단말들이 스스로 자율 구성하여 서비스를 제공하고 단말 리소스를 최적으로 관리할 수 있도록 하기 위한 방안의 모색이 요청된다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, 초소형 Disposable IoT 서비스 인프라 및 인프라의 최적 운용 방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, Disposable IoT 인프라 운용 방법은 IDE를 통해, Disposable IoT 단말이 제공 가능한 개별 기능인 태스크를 개발하는 단계; 및 개발된 태스크를 인프라의 TR(Task Repository)에 등록하는 단계;를 포함한다.
본 발명에 따른 Disposable IoT 인프라 운용 방법은 SO(Service Orchestrator)가 서비스 요구조건에 해당하는 태스크를 TR에서 검색하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 Disposable IoT 인프라 운용 방법은 SO가 검색한 태스크 리스트를 기반으로, 서비스 요구에 맞는 서비스 템플릿을 생성하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 Disposable IoT 인프라 운용 방법은 SO가 생성한 서비스 템플릿을 배포하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 Disposable IoT 인프라 운용 방법은 수신한 서비스 템플릿 기반 태스크 구성 정보를 Disposable IoT 단말에 전송하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 Disposable IoT 인프라 운용 방법은 태스크 구성 정보를 수신한 Disposable IoT 단말이 최초 구동하여 등록을 요청하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 Disposable IoT 인프라 운용 방법은 Disposable IoT 단말이 태스크에서 조절 가능한 파라미터를 변경하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, Disposable IoT 단말; Disposable IoT 단말이 제공 가능한 개별 기능인 태스크를 등록하는 TR(Task Repository);을 포함하는 것을 특징으로 하는 Disposable IoT 인프라가 제공된다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, 초소형 Disposable IoT 서비스를 위한 인프라를 구성하고, 구성한 인프리에서 자원들의 최적 운용이 가능하며, 이에 의한 효과적인 서비스 제공이 가능해진다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 초소형 Disposable IoT 서비스를 위한 인프라의 개념도,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 초소형 Disposable IoT 서비스 인프라의 구성도,
도 3은 Disposable IoT 단말 태스크 개발 및 등록 과정의 설명에 제공되는 도면,
도 4는 Service Orchestrator 태스크 검색 과정의 설명에 제공되는 도면,
도 5는 Service Orchestrator 서비스 템플릿 생성 과정의 설명에 제공되는 도면,
도 6은 서비스 템플릿 배포 과정의 설명에 제공되는 도면,
도 7은 단말 태스크 설정 과정의 설명에 제공되는 도면,
도 8은 Disposable IoT 단말의 최초 구동 과정의 설명에 제공되는 도면, 그리고,
도 9는 초소형 Disposable IoT 서비스 인프라에서, Disposable 단말 구동 중 설정 변경 과정의 설명에 제공되는 도면이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 초소형 Disposable IoT 서비스를 위한 인프라의 개념도이다.
본 발명의 실시예에 따른 초소형 Disposable IoT 인프라는, 기존 존재하는 이기종 클라우드/엣지/포그 네트워크 인프라 뿐만 아니라, 기존 IoT 플랫폼과의 상호 운용성을 제공한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 초소형 Disposable IoT 인프라는, 초소형 Disposable 단말의 최적 관리를 위한 자동화된 프로비저닝 기반 인프라 관리 기법, 서비스 요구에 따른 최적 초소형 Disposable 단말 운용을 위한 단말객체 정의를 포함하는 정보 모델링 기법, 자원 제약적인 초소형 Disposable 단말을 위한 초경량 메시징 기법이 적용된다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 초소형 Disposable IoT 서비스 인프라의 구성도이다.
본 발명의 실시예에 따른 초소형 Disposable IoT 인프라는, 서비스 및 환경에 대한 자율인지를 통한 클라우드/엣지/초소형 Disposable 단말의 최적 태스크 Orchestration, 자원 제약적인 초소형 Disposable 단말 및 엣지의 부하 분산을 위한 Computation Offloading, 사람 개입 없이 수만 개 이상의 초소형 Disposable 단말의 자율 최적 관리를 지원하는 Zero-touch Management, Non-GPS 초소형 Disposable 단말의 Geolocation 판단을 수행한다.
본 발명의 실시예에 따른 초소형 Disposable IoT 서비스 인프라는, 도 1에 도시된 바와 같이, 인프라, 초소형 Disposable IoT 단말에 탑재되는 단말 SW, 초소형 Disposable IoT 단말의 연계로 구성되며, 주요 구성들은 다음과 같다.
TR(Task Repository) : 클라우드/엣지/초소형 Disposable IoT 단말에서 운용 가능한 태스크의 정보를 저장하는 태스크 저장소
SO : 태스크 저장소(TR)에 저장된 태스크 정보를 기반으로 서비스 요구에 따라 서비스 템플릿을 생성하고 클라우드/엣지로 전달하는 서비스 오케스트레이터
ZTM : 클라우드 혹은 엣지에 탑재되어 서비스 오케스트레이터(SO)로부터 서비스 템플릿을 수신하여 이를 기반으로 하부에 연결된 초소형 Disposable 단말로(클라우드의 경우 엣지의 ZTM으로) 운용되어야 하는 태스크 정보를 전달하는 Zero-touch Management 모듈
IDE : 초소형 Disposable 단말에 탑재되는 태스크를 개발하는 웹 기반 개발도구로서 개발된 태스크는 인프라의 TR에 등록 및 초소형 Disposable 단말 개발 시 단말 용도에 맞도록 탑재됨
IoTWare : 초소형 Disposable 단말에 탑재되어 단말 고유의 기능을 수행할 수 있도록 다양한 종류의 태스크를 구동시키며 인프라의 엣지/클라우드와 연계되어 서비스 제공이 가능한 단말 SW 프레임워크
도 3은 초소형 Disposable IoT 서비스 인프라에서, Disposable IoT 단말 태스크 개발 및 등록 과정의 설명에 제공되는 도면이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 인프라의 IDE를 통해 Disposable IoT 단말의 태스크를 개발하고, 인프라의 TR에 등록하는 과정에 의한다.
단말의 태스크는 단말이 제공 가능한 개별 기능을 의미하여 개별 기능을 조합하여 단말의 동작이 가능하도록 구성할 수 있어야 한다.
ex1) 온도수집 → LoRa 데이터 전송 등
ex2) 온도, 습도, 조도 복합 센서를 지원하는 단말의 경우 서비스 요구에 따라서 온도 정보만 수집하여 엣지로 전송하는 것이 가능
태스크는 종류에 따라 동작 가능한 Node의 종류를 명시해야 한다. SO가 태스크 정보를 통해 클라우드/엣지/단말 중 어느곳에서 동작 가능한지 판단할 수 있어야 하고, 따라서 Node의 종류에 대한 명시 가능한 파라미터가 필요하다.
각각의 태스크는 Input, Output이 명시, 즉, 어떠한 입력을 받아서 어떠한 일을 수행해서 어떠한 결과물을 도출하는지 확실히 명시하여, SO가 태스크를 조합하여 서비스 구성이 가능하다. 태스크의 기능에 따라 Input, Ouput 중 어느 하나가 존재하지 않을 수 있다.
각각의 태스크는 조절 가능한 파라미터를 보유한다. 서비스 요구 및 단말 상태에 따라 동적으로 변경 가능한 파라미터를 보유할 수 있다(Zero-touch Management).
ex) 센싱 주기, 업로드 주기 등
도 4는 초소형 Disposable IoT 서비스 인프라에서, Service Orchestrator 태스크 검색 과정의 설명에 제공되는 도면이다. SO가 서비스 템플릿 생성을 위해 TR에 등록된 태스크를 검색하는 과정이다.
도 4에 도시된 바와 같이, SO는 서비스 요구조건에 해당하는 태스크를 검색하며, 태스크 검색 시 TR은 검색에 대한 다양한 옵션을 제공한다.
ex) 모든 태스크, Node 타입별, 태스크 카테고리, 태스크 이름, 태스크 키워드 등
도 5는 초소형 Disposable IoT 서비스 인프라에서, Service Orchestrator 서비스 템플릿 생성 과정의 설명에 제공되는 도면이다. SO에서 검색된 태스크 리스트를 기반으로, 서비스 요구에 맞는 서비스 템플릿을 생성하는 과정이다.
도 5에 도시된 바와 같이, SO는 검색된 태스크 리스트를 기반으로 서비스 요구를 만족하기 위해 클라우드/엣지/단말의 태스크를 조합하여 서비스 탬플릿을 생성하며, 태스크의 Node 타입을 통해 해당 태스크가 클라우드/엣지/단말 중 어느 곳에서 동작 가능한지 파악한다. 또한, 클라우드에 연결된 수많은 엣지와 단말 중 어떠한 Node에게 해당 태스크를 수행하도록 할지 판단할 방안 정의가 필요하다.
도 6은 초소형 Disposable IoT 서비스 인프라에서, 서비스 템플릿 배포 과정의 설명에 제공되는 도면이다. SO에서 생성된 템플릿을 클라우드 및 엣지로 배포하는 과정이다.
이를 위해, SO는 생성된 서비스 템플릿을 클라우드 및 엣지로 전송하며, 각 클라우드 및 엣지의 ZTM은 SO로부터 서비스 템플릿 수신한다.
도 7은 초소형 Disposable IoT 서비스 인프라에서, 단말 태스크 설정 과정의 설명에 제공되는 도면이다. 클라우드 및 엣지에서 서비스 템플릿 수신 시 하부에 연결된 엣지 및 단말로 서비스 템플릿 기반 태스크 구성 정보를 전송하는 과정이다.
이를 위해, 클라우드에서 엣지로 서비스 템플릿을 전송하며, 엣지에서 단말로 태스크 구성 정보를 전송하고, ZTM 요구사항(R3)을 도출하며 엣지에서 단말로 태스크 구성 정보를 전송한다.
SO로부터 서비스 템플릿을 전달받은 객체가 클라우드라면 하부에 연결된 엣지로 서비스 템플릿을 전달하고, 각각의 엣지는 서비스 템플릿 수신 시 자신에게 연결된 단말로 태스크 구성 정보를 전달한다.
서비스 템플릿 내에서 해당 태스크를 수행하기 위한 단말에게만 전송할 수 있으며, 태스크 수행 단말에 대한 파악은 템플릿 생성에서 정의된 단말 태스크 식별 방안을 통해 파악한다.
도 8은 초소형 Disposable IoT 서비스 인프라에서, Disposable IoT 단말의 최초 구동 과정의 설명에 제공되는 도면이다. Disposable 단말 최초 구동 시, 엣지 및 클라우드로 등록하는 과정이다.
이를 위해, Disposable 단말이 엣지로 등록 요청한다. Disposable 단말은 최초 구동 시 자신이 연결되는 엣지로 단말 등록 요청을 수행한다. 단말 등록 요청시 엣지로 Disposable 단말의 자체 정보 및 자신이 수행가능한 태스크 정보를 전달한다.
그러면, 단말 등록 요청을 수신받은 엣지에서 클라우드로 등록을 요청한다. 단말 등록 시, 클라우드는 시스템 내에서 단말을 식별하기 위한 고유 ID를 할당한다.
할당된 ID를 기반으로 단말의 태스크 관리 및 최적 자원 관리를 수행하며, 해당 ID는 클라우드 내에서 고유하며 단말이 연결되는 엣지가 변경되어도 변경 여부를 시스템에서 관리할 수 있어야 한다.
서비스 템플릿이 없을 경우, 단말은 단순 등록 후 대기상태 혹은 기본 기능만 구동된다.
Disposable 단말이 등록된 이후 서비스 템플릿이 있을 경우 ZTM에서 단말로 실시간 태스크 구성 정보를 전달한다. 이후의 과정은 엣지가 단말로 태스크 구성 정보를 전달하는 과정과 동일하다.
도 9는 초소형 Disposable IoT 서비스 인프라에서, Disposable 단말 구동 중 설정 변경 과정의 설명에 제공되는 도면이다. Disposable 단말 운용 중 서비스 요구 혹은 단말 자원에 따라 단말 태스크 파라미터를 변경하는 과정이다.
각각의 태스크는 조절 가능한 파라미터를 보유하였으므로 서비스 요구 및 단말 상태에 따라 동적으로 태스크 파라미터를 변경하여 최적 서비스 제공 및 최적 단말 자원을 유지할 수 있다.
ex1) 서비스 요구에 따라 단말의 센싱 주기 변경
ex2) 단말의 배터리 자원 상태에 따라 업로드 주기 변경
한편, 본 실시예에 따른 장치와 방법의 기능을 수행하게 하는 컴퓨터 프로그램을 수록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에도 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 기술적 사상은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 형태로 구현될 수도 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터에 의해 읽을 수 있고 데이터를 저장할 수 있는 어떤 데이터 저장 장치이더라도 가능하다. 예를 들어, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광디스크, 하드 디스크 드라이브, 등이 될 수 있음은 물론이다. 또한, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 또는 프로그램은 컴퓨터간에 연결된 네트워크를 통해 전송될 수도 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.
Claims (8)
- IDE를 통해, Disposable IoT 단말이 제공 가능한 개별 기능인 태스크를 개발하는 단계; 및개발된 태스크를 인프라의 TR(Task Repository)에 등록하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 Disposable IoT 인프라 운용 방법.
- 청구항 1에 있어서,SO(Service Orchestrator)가 서비스 요구조건에 해당하는 태스크를 TR에서 검색하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 Disposable IoT 인프라 운용 방법.
- 청구항 2에 있어서,SO가 검색한 태스크 리스트를 기반으로, 서비스 요구에 맞는 서비스 템플릿을 생성하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 Disposable IoT 인프라 운용 방법.
- 청구항 3에 있어서,SO가 생성한 서비스 템플릿을 배포하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 Disposable IoT 인프라 운용 방법.
- 청구항 4에 있어서,수신한 서비스 템플릿 기반 태스크 구성 정보를 Disposable IoT 단말에 전송하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 Disposable IoT 인프라 운용 방법.
- 청구항 5에 있어서,태스크 구성 정보를 수신한 Disposable IoT 단말이 최초 구동하여 등록을 요청하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 Disposable IoT 인프라 운용 방법.
- 청구항 6에 있어서,Disposable IoT 단말이 태스크에서 조절 가능한 파라미터를 변경하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 Disposable IoT 인프라 운용 방법.
- Disposable IoT 단말;Disposable IoT 단말이 제공 가능한 개별 기능인 태스크를 등록하는 TR(Task Repository);을 포함하는 것을 특징으로 하는 Disposable IoT 인프라.
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