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4. クライアント
役割
Clientは、Hostが提供するWorldspaceをユーザーへ提示する実装主体である。WIPのCore Protocolを直接利用しつつ、Objectが参照するInterfaceを解決し、用途に応じたViewやAPIへ投影する。
ClientはHostから得た情報をそのまま一時表示するだけでなく、rootからindexable edgeを辿って構成したエントリツリーと、必要に応じて選択したエントリを保持し、ユーザーから見た既知の空間を構成する。
Known Space
Known Spaceは、Clientが現在保持しているエントリの集合である。過去に発見したすべてのエントリを単調に蓄積する集合ではない。
Known SpaceとDiscoverable SpaceはClientが過去の観測から構築したcacheであり、Host上の現在状態を同期したreplicaではない。HostはClientのcache状態を追跡または更新しない。
次のような経路で得られたエントリをKnown Spaceへ追加できる。
fetchまたはfetch_treeで取得したエントリ- Operation結果の
entry型pathをfetchして取得したエントリ
Operationを通して発見されたpathは、必ずしもKnown Spaceへ追加する必要はない。Clientは現在の結果として一時的に扱うことも、取得後に必要なエントリだけを選択して保持することもできる。
既知エントリ間の移動や参照はClient側で処理できる。既知の空間を辿るたびにHostへ問い合わせる必要はない。
Interface cache
Objectの公開情報はOperation定義を直接含まず、Interface参照を持つ。Clientは未知のInterface参照をfetch_interfaceで解決し、取得したWIP IDL documentを参照ごとにcacheする。
一つのInterface documentに宣言された関数の集合が、そのInterfaceのOperation一覧である。複数のObjectが同じInterfaceを参照する場合、ClientはIDLを一度だけ取得・parseすればよい。
ClientはInterface cacheとObjectのInterface参照を比較し、未知のInterfaceだけを取得する。複数のfetch_interfaceは、Transport Bindingが提供するbatchを利用してまとめてよい。
Discoverable Space
Clientは、Hostからfetch_treeで取得したindexableなエントリツリーをDiscoverable Spaceとして保持する。Discoverable Spaceとして扱う間、Clientはそのtreeの構造を保持する必要がある。
Discoverable SpaceはKnown Spaceの部分集合であり、AI向けdiscoverなどの機械的探索に利用する。Worldspace rootまたはClientが選択した起点からindexable edgeで到達できる、materialize済みの範囲によって構成される。
Clientがfetch_treeを再実行した結果、以前存在した親のindexable edgeが返されなくなった場合、その子エントリをDiscoverable Spaceから除外する。その結果、保持しているどの起点からも到達不能になったsubtreeは、その場で破棄できる。ただし、別の経路から到達できるエントリ、Clientがpinしたエントリ、実行中のOperationが参照しているエントリは引き続き保持してよい。
Operationを通して発見されたpathは、それだけではDiscoverable Spaceへ追加しない。そのエントリを起点としてfetch_treeを取得した場合に、そのindexableな範囲をDiscoverable Spaceへ追加できる。
一時的な発見とpin
Clientは、Operation Resultのentry型として発見したpathを現在の結果として一時的に扱える。標準的なClientはOperationのreturn typeからentry pathを抽出して重複を除去し、Known Spaceと比較して必要なpathだけを取得する。複数のfetchはTransport Bindingが提供するbatchを利用してまとめてよい。
一時的に取得したエントリは、結果の利用が終わった時点で破棄してよい。
後続のInteractionでも必要なエントリは、Client側でpinしてKnown Spaceへ保持できる。PinはClient内部の保持方針であり、Host上のObject lifetimeやCore Protocol上の状態を変更しない。
単純なClientは発見したエントリをすべて保持してもよいが、WIPはそれを必須としない。具体的な容量制限やeviction algorithmはClient実装に委ねる。
Tree取得
Clientは、機械的にエントリを探索する必要がある場合、個別のfetchを多数発行するのではなくfetch_treeを利用する。
fetch_treeでは起点エントリ、探索深度depth、返却エントリ総数の上限limitを指定する。Hostはindex edgeを幅優先探索してTreeを返す。
レスポンスがtruncatedである場合、Clientは取得したTreeが完全ではないことを保持し、完全な空間として扱ってはならない。
件数の非常に多いCollectionの個々の要素は、通常indexableな子エントリとして露出しない。個別要素はCollection Objectのqueryやlist等のOperationを通して発見することを想定する。
Objectの同一性
Objectがrefを公開している場合、Clientはそれを用いて複数のエントリや複数回の観測が同一Objectを指していることを追跡できる。
refはHost内部のIDそのものとは限らず、WIP上でObjectを再参照するための外部Handleとして扱う。
観測整合性
Clientは、エントリを観測した後にOperationを実行するまでの間に、そのエントリが別Objectを指すようになっていないことを検証する責務を持つ。
この検証に必要なopaque token、generation、ETag等はClient / Host間で透過的に扱い、AIやユーザーに直接管理させる必要はない。
対象が変化していた場合、Clientは新しいObjectに対してOperationを自動再試行せず、対象が変化したことを上位インターフェースへ通知して再観測を要求する。
想定実装
Clientは用途に応じて複数の上位インターフェースを提供できる。
- GUI上のWorldspace View
- AI向けTools
- PTC / REPL向けスクリプティングAPI
これらは同一のKnown Space、Discoverable Space、Object identity、観測整合性管理を共有してよい。