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1. WO2022009122 - HIGHLY SCALABLE, PEER-BASED, REAL-TIME AGENT ARCHITECTURE

Publication Number WO/2022/009122
Publication Date 13.01.2022
International Application No. PCT/IB2021/056105
International Filing Date 07.07.2021
IPC
H04L 12/16 2006.1
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
12Data switching networks
02Details
16Arrangements for providing special services to substations
G06F 9/44 2018.1
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
9Arrangements for program control, e.g. control units
06using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
44Arrangements for executing specific programs
G06F 9/455 2018.1
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
9Arrangements for program control, e.g. control units
06using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
44Arrangements for executing specific programs
455Emulation; Interpretation; Software simulation, e.g. virtualisation or emulation of application or operating system execution engines
H04L 7/00 2006.1
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
7Arrangements for synchronising receiver with transmitter
H04L 9/32 2006.1
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
9Arrangements for secret or secure communication
32including means for verifying the identity or authority of a user of the system
Applicants
  • CALGARY SCIENTIFIC INC [CA]/[CA]
Inventors
  • JARABEK, Christopher James
  • STEPHURE, Matthew James
  • VIGGERS, Kevin
  • VYAS, Ashit Ashvinkumar
  • LOPES, Lucas Amaral
  • WRIGHT, Owen James
  • WIELEBNOWSKI, Jacek
  • CRIST, Matthew James Louis
  • HONG, Joshua Sung-Ryoung
  • LAI, Chung Tai
Priority Data
63/049,06607.07.2020US
63/116,99023.11.2020US
Publication Language English (en)
Filing Language English (EN)
Designated States
Title
(EN) HIGHLY SCALABLE, PEER-BASED, REAL-TIME AGENT ARCHITECTURE
(FR) ARCHITECTURE D'AGENTS EN TEMPS RÉEL, À BASE DE PAIRS ET HAUTEMENT ÉCHELONNABLE
Abstract
(EN) A system architecture that synthesizes agent environments and virtualization environments to provide for a highly scalable, peer-to-peer real-time agent architecture. The agent environment enables agents participating in a shared experience to be peers of one another. Agents can choose which agents they want to peer by meeting in the agent environment and using published information determine which other agents they want to peer with to communicate stream source data therebetween. Virtualization environments are a mechanism for executing applications ("stream sources"). Any one or more of available virtualization environments (e.g., cloud infrastructure) may be selected in accordance with predetermined criteria to execute stream sources. In addition, non- virtualized environments (e.g., physical devices) may be utilized to run the stream sources in accordance with deployment criteria. As such, processes may be run over a large number of possibly different environments to provide novel end-user solutions and greater scaling of resources.
(FR) L'invention concerne une architecture de système qui synthétise des environnements d'agents et des environnements de virtualisation afin de fournir une architecture d'agents en temps réel, à base de pairs et hautement échelonnable. L'environnement d'agents permet à des agents participant à une expérience partagée d'être en pairs les uns avec les autres. Les agents peuvent choisir avec quels agents ils souhaitent s'apparier par réunion dans l'environnement d'agents et, à l'aide d'informations publiées, déterminer avec quels autres agents ils souhaitent s'apparier afin de communiquer des données de source de flux entre eux. Les environnements de virtualisation sont un mécanisme destiné à exécuter des applications ("sources de flux"). Un ou plusieurs environnements de virtualisation disponibles (par exemple, une infrastructure en nuage) peuvent être sélectionnés conformément à des critères prédéterminés afin d'exécuter des sources de flux. De plus, des environnements non virtualisés (par exemple, des dispositifs physiques) peuvent être utilisés pour faire fonctionner les sources de flux conformément à des critères de déploiement. En tant que tels, des processus peuvent être exécutés sur un grand nombre d'environnements éventuellement différents afin de fournir de nouvelles solutions d'utilisateur final et une mise à l'échelle supérieure de ressources.
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