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Fターム[5K034SS03]の内容

通信制御 (28,107) | 層間、レベル間インタフェース (375) | ネットワークレベル−トランポートレベル (60)

Fターム[5K034SS03]に分類される特許

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【課題】ネットワークにおけるデータの送信において,アグリゲーションによる通信の効率化を維持しつつ,即時性の要する通信に対してもレスポンスよく送信を行うことのできる送信機およびそのプログラムを提供する。
【解決手段】アプリケーションが設定する送信データの区切りをMAC層にて判断し,区切りがあれば即座に送信する。これにより,即時性の必要のない送信データは通常のアグリゲーションによる送信を行い,即時性の必要なデータは即座に送信することができる。結果として,アグリゲーションによる利点を維持しつつも,アグリゲーションの欠点である,アプリケーションに対するレスポンス低下を抑制することができる。 (もっと読む)


【課題】データの伝送効率を向上するとともに、確実なQoS制御をすること。
【解決手段】この課題を解決するために、空き領域割当部(121)は、MAC−PDUの空き領域のうち、1つのRLC−SDUを分割せずに割り当てることができる領域を優先してRLC−SDUの割り当て領域とする。RLC−PDU作成部(124)は、RLC−SDUバッファ部(122)または再送バッファ部(123)から出力されたRLC−SDUに適切なRLC層のヘッダを付加してRLC−PDUを作成する。無線リソース情報取得部(131)は、MAC−PDUの空き領域情報が未通知のRLC処理部のうち最も優先順位が高いRLC処理部の空き領域割当部(121)へ、空き領域情報を出力する。MAC−PDU作成部(132)は、各RLC処理部(120−1〜120−n)の空き領域割当部(121)から通知された割り当て領域に従ってRLC−PDUを多重化する。 (もっと読む)


【課題】マルチレイヤ構造を使用する無線移動通信システムにおいてQoSを保証し、データを效率的に管理するためのデータ処理方法を実現する。
【解決手段】無線移動通信システムにおける送信端におけるデータ処理方法であって、特定プロトコル層において上位層からデータブロックを受信することと、特定プロトコル層において上位層からデータブロックの削除に関連する情報を受信することと、データブロックのいずれの部分も受信端に送信されていない場合、特定プロトコル層において情報に従ってデータブロックを削除することと、を有し、削除に関連する情報は、データブロックの削除を示す、または、データブロックの削除を指示するのに用いられる、ように構成する。 (もっと読む)


【課題】 既存のネットワークに通信装置が接続される場合に、通信装置が、ネットワークに応じた適切なフレームを送信し得る技術を提供すること。
【解決手段】 多機能機10は、PC100,110が接続されているLAN4に新たに接続される。多機能機10は、PC100とのTCP通信を実行して、PC100から、PC100のMSS値である参考MSS値(4000バイト)を取得する。多機能機10は、多機能機10自身のMSS値を、現行MSS値(1460バイト)から参考MSS値(4000バイト)に変更する。その後、多機能機10は、PC110とのUDP通信によって音声データをPC110に送信すべき場合に、変更後のMSS値(4000バイト)を利用して音声データを含む送信フレームを生成して、送信フレームをPC110に送信する。 (もっと読む)


【課題】受信データ中に即時処理の必要なデータが含まれていた場合であっても,LRO受信処理の利点であるスループットを落とすことなく,即時処理が必要なデータを敏速に処理することができるネットワーク受信装置を提供する。
【解決手段】ネットワーク上の任意の通信における所望の受信データサイズ,および当該通信の識別情報を所定のテーブルに登録するテーブル登録手段と,少なくともトランスポート層よりも下位に位置するデータ受信手段であって,テーブルを参照し,テーブルに登録された識別情報ごとの通信について,受信したデータサイズを計数し,計数された受信データサイズが登録されたデータサイズに達するまで当該受信したデータを上位層に送らないデータ受信手段と,を備えるネットワーク受信装置。 (もっと読む)


【課題】HTTP(HyperText Transfer Protocol)によるデータ通信を高速化することが可能なデータ通信方法を提供する。
【解決手段】サーバ装置300とクライアント装置200との間で複数のTCP(Transmission Control Protocol)コネクションを確立し、所定の単位毎に分割された各データを確立された複数のTCPコネクションを用いて通信する。サーバ装置300は、クライアント装置200との間で確立すべきTCPコネクションの数の上限を示すコネクション上限情報をクライアント装置200に通知し、通知するコネクション上限情報を変更して、クライアント装置200との間でのTCPコネクションの数を動的に変更する。 (もっと読む)


【課題】移動局のアプリケーションが無線通信システムにおいて生のパケット化されたデータを受信および送信するための方法および装置を提供する。
【解決手段】移動局のアプリケーションは少なくとも1つのソケットを生成する。通信プロトコルスタックの移動局のプロトコル層は、カプセル化され、宛先ポートの情報を欠いている生のパケット化されたデータを通信ネットワークから受信する。移動局のプロトコル層は、逆カプセル化された生のパケット化されたデータを、生成されたソケットへ送る。そして、生成されたソケットが、生のパケット化されたデータを移動局のアプリケーションへ送る。別の構成では、生成されたソケットは、移動局のアプリケーションの生のパケット化されたデータを、移動局のプロトコル層へ送る。そして、移動局のプロトコル層が、カプセル化された生のパケット化されたデータを通信ネットワークへ送る。 (もっと読む)


【課題】
通信装置間の通信帯域を,ネットワーク上の中継装置で制御する際,誤り率が高いネットワークにおいて,トランスポートレイヤーの通信速度が,制御した帯域よりも著しく低下することを防ぐ。
【解決手段】
中継装置が,通信装置から受信したデータに含まれるSIDとデータサイズに基づいて,同通信において次に受信を期待するSIDを予測し,予測したSIDと,次に受信したデータが含むSIDとを比較し,予測したSID未満なら該データに対して制御帯域を解除する。また,予測したSIDを超えるデータを一定数以上連続して受信すれば,それらのデータに対しても制御帯域を解除する。 (もっと読む)


【課題】一方の通信装置がデータ転送を中断した場合においても、相手側の通信装置がデータ転送の中断を認識することができる。
【解決手段】第1インタフェース部31は、送信対象データおよび送信対象データの送信のキャンセルに関係するトリガを、上位層の通信プロトコルに従った処理を行う処理部30から入力する。生成部32は、送信対象データに対応するトランスポート層レベルの通信フレームを一つ、または複数生成する。第2インタフェース部33は、生成した通信フレームを送信する。付与部34は、送信対象データに対応する通信フレームを順次送信している間にトリガが入力された場合、送信する通信フレームのうち送信対象データの最後尾に対応する通信フレーム以外の通信フレームに、送信対象データの送信終了を示すフラグを付与する。 (もっと読む)


【課題】不要な受信データの読み出しを抑制する「通信装置および通信チップからの受信データ取得方法」を提供する。
【解決手段】バス制御LSI10からアシンクロナスパケットの受信(501)を通知された(502)、ソフトウエア部110のトランザクション層114は、パケットのヘッダと、ヘッダに後続するデータの先頭の1quadlet(4バイト)を読み出し(503)、ヘッダに基づいて、パケットがFCP宛であるかどうか判定し、FCP宛であれば(504)、データの先頭の1quadletであるCTSが示す制御プロトコル層112が実装されているかどうかを判定し(505)、実装されていれば(506)、パケットの残部を読み出して処理し(507、508)、実装されていなければ(556)バス制御LSI10に、保持しているパケットの残部を廃棄させる(557、558)。 (もっと読む)


【課題】通信チップを複数用いて、単一のノードとして同時に行えるアイソクロナス転送の本数を拡大できる「通信装置」を提供する。
【解決手段】CR/CMP層114は、アイソクロナスチャネルを、転送するデータストリームの本数分確立し、AV機器13のデータストリームに接続されている各バス制御LSI10の各IT処理部108のITパケット処理部1082に確立したアイソクロチャネルのチャネル番号を各々設定し、各バス制御LSI10の各IT処理部108に、設定したチャネル番号のアイソクロナスチャネルを用いたアイソクロナスパケットの送受信を行わせる。各ステルスバス制御LSI10bのIT処理部108のITパケット処理部1082は、送信するアイソクロナスパケットのCIPヘッダの送信元ノードを表すSIDに、自身のノードIDに代えて、代表バス制御LSI10aのノードIDを設定する。 (もっと読む)


【課題】
より使い勝手のよいネットワーク装置、ネットワーク処理装置を提供する。
【解決手段】
ネットワークを介して受信したパケットデータからアプリケーションデータを抽出するネットワーク処理部と、ネットワーク処理部とバスを介して接続され、ネットワーク処理部が抽出したアプリケーションデータからアプリケーションヘッダを抽出するCPUと、を備える。ネットワーク処理部は、アプリケーションにより定まる転送サイズを示す転送サイズ管理テーブルを参照して転送サイズを設定し、アプリケーションデータの先頭から設定された転送サイズ分のデータをCPUへ送信し、CPUは、転送サイズ分のデータからアプリケーションヘッダを抽出する。 (もっと読む)


【課題】上位層の処理の一部を下位層で代行することにより、通信処理を効率化する技術を提供することである。
【解決手段】送信者と受信者には、TCP層で再送処理を行う装置と、IPSecで暗号化通信を行う装置が設けられる。IPSecで動作する装置は、バッファを備えており、送信者から送信されたデータを暗号化したものをバッファに格納し、受信者から再送要求がきたときは、IP層で動作しているにもかかわらず、TCP層での情報を取得して、バッファ内の暗号化されたデータで対応するデータを受信者に返送する。 (もっと読む)


【課題】プロトコルスタックの下位層でフラグメンテーションが発生し、セグメントが分割された場合でもアプリケーション層(IDSやIPS)での内容チェックを可能とする。
【解決手段】下位層において分割されたPDUをバッファリングし、セグメントを順序づけるシーケンス番号をつけてアプリケーション層に渡す。その後、未受信分のフラグメンテーションパケットを受信した時点でこれらを連結可能な固有情報と共にアプリケーション層に渡す。 (もっと読む)


【課題】データ転送中に実行中のコマンドをキャンセルすることなく次のコマンドを受け取れるようにする。
【解決手段】ホスト11に対しデバイス側となるハードディスクコントローラ28においてパケット転送用のリードデータをインターフェース回路部30に対し入力中に、データのエラー訂正が不可能なアンコレクタブル・エラーが発生してデータ入力が停止しても、送信用FIFO60には、エラーによる入力停止前の最後のデータが残っており、エラー転送終了転送制御部184が送信用FIFO60に残留しているデータをエラー検出に基づき最後のデータとしてテール信号と共にリンク層44に出力することで、パケットデータを完結させ、エラー発生までに得られたデータのパケットをホスト11に転送する。 (もっと読む)


【課題】通信回線から受信したデータをアプリケーションにより参照または更新して別の通信回線へ送信する通信制御装置において、バッファ確保処理の回数を削減すること。
【解決手段】通信コントローラ40により通信回線41から受信したデータを参照または更新して通信コントローラ50により通信回線51に送信する通信制御装置100は、通信コントローラ40による通信回線41からのデータ受信時、受信データの格納とこの格納した受信データを参照または更新して通信回線51に送信する送信データの格納とに兼用するバッファをメモリ上に確保する。 (もっと読む)


【課題】 レイヤ間のデータ受け渡しの際の通信処理負荷を軽減することが可能な通信処理装置を提供する。
【解決手段】 データと、第2のレイヤにおいて該データに対する所定の通信処理に用いられる識別情報と、を含む複数の第1のフレームのうち、前記データを相互に結合する第1のフレームを、識別情報の内容に応じて判別する。結合すると判別された第1のフレームのデータを相互に結合することによって、結合データを生成する。結合データに含まれるデータに対して第2のレイヤにおいて行う通信処理の内容を示す結合データ用識別情報を生成する。結合データ用識別情報と結合データとを含む第2のフレームF1を生成する。第2のフレームF1を、第2のレイヤへ受け渡す。 (もっと読む)


【課題】
通信構造を柔軟に形成する方法を提供すること。
【解決手段】
通信構造を柔軟に形成する方法は、少なくとも一つの一般化された通信モデルに、少なくとも一つの通信要素タイプをバスモデルとして設ける。各通信要素タイプは、ターゲット通信媒体の対応するプロトコル層を示すために適応可能なユーザ定義可能構造を有する。ユーザは、特定のターゲットプロトコルを実質的に示すために特定の通信要素タイプを定義することができる。また、ユーザは、正確な方法で定義されたターゲットプロトコルから外れるために通信要素タイプを定義することができる。 (もっと読む)


SOAPメッセージを転送する装置及び方法が提供される。該方法は、アプリケーションプロトコル及びTCP/IPを用いてXMLフォーマットのSOAPメッセージを受信し転送する工程と、バイナリメッセージエレメントを含むバイナリメッセージを受信し転送する工程とを含む。所与のフォーマットの個々のメッセージエレメントを別のフォーマット内のメッセージエレメントで置換することにより、XMLフォーマットメッセージとバイナリメッセージとの間で、変換が実行される。XMLメッセージをバイナリフォーマットに変換する際に、バイナリヘッダ内にアプリケーションプロトコルパケットタイプ及びTCP/IPアクノレッジメントが含められる。バイナリフォーマットメッセージをXMLフォーマットに変換する際に、バイナリフォーマットメッセージのバイナリヘッダ内の情報に基づいて、アプリケーションプロトコルパケットタイプが選択される。
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【課題】データサイズの大きな通信を行う場合においても、データの転送効率を向上することが可能な通信装置を提供すること。
【解決手段】他の通信相手との間で信号の送受信を行う物理層108と、上位のユーザアプリケーション100と物理層108との間を接続するデータ移送部(DTL104)とを備え、DTL104は、ユーザアプリケーション100からの指示に基づいて、送信データファイルに対してデータファイルの種別を表すプロファイルIDを付加するプロファイルID付加部を含み、プロファイルIDが付されたデータファイルを、物理層108を介して連続的に送信する。 (もっと読む)


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