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JP2005168004A - 圧縮画像への低レイテンシーランダムアクセスするための方法及び装置 - Google Patents

圧縮画像への低レイテンシーランダムアクセスするための方法及び装置 Download PDF

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JP2005168004A JP2004332951A JP2004332951A JP2005168004A JP 2005168004 A JP2005168004 A JP 2005168004A JP 2004332951 A JP2004332951 A JP 2004332951A JP 2004332951 A JP2004332951 A JP 2004332951A JP 2005168004 A JP2005168004 A JP 2005168004A
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Sharp Corp
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Abstract

【課題】ビデオデータへのランダムアクセスレイテンシーを最小にする。
【解決手段】送受信ビデオデータのための低レイテンシーかつ短時間で得られる高解像度のアクセス受信を達成するための装置は、ソースビデオストリーム10を2つの下り方向に送ることができるデータストリームへ分割するスプリッタ14を備え、分割される2つのデータストリームは、一方のストリームのための低レイテンシーの低い解像度の特性および他方のストリームのためのより高いレイテンシーのより高い解像度の特性によって区別される。これらストリームのレイテンシーはストリームに挿入されたマーカーのIフレームの間に形成されるフレーム間隔によって決定され、分割されたストリームは多重化されて送信される。受信エンドでは、いずれかのストリームにおける最初に遭遇するマーカーフレームが、ビデオ出力信号のための最初のコンテントを提供するようにそのストリームに命令する。
【選択図】図1

Description

本発明は、圧縮されたビデオデータストリーム(ビットストリーム)へのランダムアクセスに関し、より詳細には、かかるストリームへの低レイテンシーのランダムアクセスを可能とするための方法および装置に関する。
従来の理解に関係する一般的な背景により、時間的な予測に起因し、ビデオデコーダは前のフレームから予測されたフレームにおけるビデオデータストリームの復号をスタートできない。多くのアプリケーションでは任意の時間、例えば放送ストリームの間のチャンネルサーフィングとして知られる行動中、および逆方向または高速順方向(早送り)の“トリック”ビデオモード中にユーザがビットストリームを入力できなければならない。圧縮されたビットストリームにランダムアクセスするための代表的な技術は、いわゆるIフレーム、すなわちイントラフレームを挿入することを求めている。かかるIフレームは画像化され、使用され、本明細書ではビデオマーカーフレームとも称す。
これらIフレームは一般にいわゆるグループオブピクチャ(GOP)構造内に挿入され、他のフレームからの予測もなく符号化される。これらIフレームはインターバルまたはレート(R)で挿入される。デコーダはかかる任意の挿入されたIフレームにおける関連するビデオデータストリームにアクセスできる。かかるGOPにおけるランダムアクセスに関係するレイテンシーはRに反比例するが、圧縮性能はRが大きくなるにつれて低下する。一例として、ランダムアクセスを行うために、IフレームはMPEG−2のフォーマットで一般に周期的に挿入される。
従来技術における別の概念は、クリーンなIフレームではアクセスポイントがスタートしない、いわゆる“ダーティランダムアクセス”の概念に関するものである。むしろこのアプローチでは、デコーダは完全な基準フレームにアクセスしなくても、予測されたフレームの復号およびディスプレイをスタートする。いくらか時間が経過した後、クリーンな画像が得られるように、フレームのブロックはイントラ符号化される。
従来技術では、ランダムアクセスレイテンシーを取り扱う別の方法が既に提案されており、これら方法は一般に当業者にはなじみのあるものである。
本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、“エンゲージされた”ソースビデオデータストリームから若干時間がオフセット(好ましい)しているか、または時間が同期している分割されたビデオデータストリーム(ダウンストリーム方向に送ることができるストリームと呼ばれる)のペアを形成することを提案することにより、従来技術の方法と異なっている。分割されたビデオデータストリームはソースストリームから直接引き出され、それぞれの異なるアクセスレイテンシーおよび解像度を有することを特徴とする。
特に本発明を実施し、実現する好ましい形態によれば、かかるソースデータストリームは互いに若干時間のずれた2つのデータストリームに分割される。この場合、これらストリームの一方は特に比較的低いアクセスレイテンシー(他方のストリームに対して若干時間が遅延しているストリーム)および比較的低い画像解像度を特徴とし、他方のストリームはより大きいアクセスレイテンシー、およびより高いかまたはかなり高い画像解像度を特徴とする。
これら2つのストリームは受信サイトで受信されるように多重化し、送信することが好ましく、受信サイトではこれらストリームは本発明の一部によって実現される所定の基本的ステップによって一定の低いレイテンシーのアクセスをユニークに導入し、その後、高速で達成される高い解像度の画像ディスプレイが続くように、(a)シークし、(b)モニタし、(c)選択することができる。
本発明の第1の技術手段は、1つのアクセスレイテンシーおよび1つの解像度を特徴とする圧縮されたソースビデオデータストリームへのランダムアクセスレイテンシーを最小にすることに関連した方法において、
かかるソースビデオデータストリームにエンゲージする工程と、
前記エンゲージされたデータストリームを、アクセスレイテンシーと解像度が異なることを特徴とする下り方向に送ることができる2つのビデオデータストリームに分割する工程と、を備え、前記下り方向に送ることができるビデオデータストリームの一方は、相対的に低いアクセスレイテンシーおよび低い解像度とし、他方のビデオデータストリームは、比較的により高いアクセスレイテンシーおよびより高い解像度としたことを特徴としたものである。
第2の技術手段は、第1の技術手段において、前記下り方向に送ることができる2つのデータストリームが、時間同期化されていることを特徴としたものである。
第3の技術手段は、1つのアクセスレイテンシーおよび1つの解像度を特徴とする一方のビデオデータストリームと、上記1つのアクセスレイテンシーより大きい別のアクセスレイテンシーおよび上記1つの解像度よりも高い別の解像度を特徴とする他方のビデオデータストリームとからなる一対のビデオデータストリームを特徴とする、受信された圧縮ビデオデータに対するビデオデータ受信ロケーションにおけるランダムアクセスレイテンシーを最小にすることに関連した、ビデオデータ受信ロケーションにおいて実施可能な方法であって、前記アクセスレイテンシーがデータストリーム内にある割り当てられたビデオマーカーフレームの間に存在する異なる時間スペースによって異なっており、かかるマーカーフレームの間のスペースが広いことが、アクセスレイテンシーが大きいことに関連し、かかるスペースが狭いことが、アクセスレイテンシーが小さいことに関連する、ランダムアクセスレイテンシーを最小にすることに関連する方法において、
2つのビデオデータストリームを特徴とする前記受信されたビデオデータへのアクセスをシークする工程と、
前記シークに関連し、いずれかのストリームにおけるマーカーフレームの最初の発生を検出するように、関連する2つのビデオデータストリームをモニタする工程と、
前記マーカーフレームの発生を検出した際に、関連するデータストリームを、見ることのできる出力ストリームのためのソースとして選択する工程と、
(a)最初の検出が上記他方のビデオデータストリーム内のマーカーフレームに関係する場合、モニタおよび選択プロセスを終了する工程と、
(b)最初の検出が上記一方のビデオデータストリーム内のマーカーフレームに関係する場合、マーカーフレームの次の最初の発生を検出するように、他方のビデオデータストリームをモニタし続け、その検出が生じたときに、他方のビデオデータストリームに切り替え、その他方のビデオデータストリームを、見ることのできる出力ストリームのためのソースとして選択し、次にモニタおよび選択プロセスを終了する工程と、を備えていることを特徴としたものである。
第4の技術手段は、1つのアクセスレイテンシーおよび1つの解像度を特徴とする圧縮されたソースビデオデータストリームへのランダムアクセスレイテンシーを最小にすることに関連した装置において、
かかるソースビデオデータストリームにエンゲージするためのエンゲージ手段と、
前記エンゲージ手段に作動的に接続されており、前記エンゲージされたソースデータストリームを、アクセスレイテンシーと解像度が異なることを特徴とする下り方向に送ることができる2つのビデオデータストリームに分割する手段と、を備え、前記下り方向に送ることができるビデオデータストリームの一方は、相対的に低いアクセスレイテンシーおよび低い解像度とし、他方のビデオデータストリームは、比較的により高いアクセスレイテンシーおよびより高い解像度としたことを特徴としたものである。
第5の技術手段は、1つのアクセスレイテンシーおよび1つの解像度を特徴とする一方のビデオデータストリームと、上記1つのアクセスレイテンシーよりも大きい別のアクセスレイテンシーおよび上記1つの解像度よりも高い別の解像度を特徴とする他方のビデオデータストリームとからなる一対の予め分割されたビデオデータストリームを特徴とする、受信された圧縮ビデオデータに対するビデオデータ受信ロケーションにおけるランダムアクセスレイテンシーを最小にすることに関連して使用するための、ビデオデータ受信ロケーションで実現可能な方法を実施する装置であって、前記アクセスレイテンシーがデータストリーム内にある指定されたビデオマーカーフレームの間に存在する異なる時間スペースによって異なっており、かかるマーカーフレームの間のスペースが広いことが、アクセスレイテンシーの大きいことに関連し、かかるマーカーフレームの間のスペースが狭いことが、アクセスレイテンシーの小さいことに関連する装置において、
かかる受信されたビデオデータへのアクセスを上記ロケーションで行うようになっているシーク手段と、
いずれかのストリームにおけるマーカーフレームの最初の発生を検出するために、かかるアクセスされたビデオデータに関連する2つのビデオデータストリームをモニタするように、前記シーク手段に作動的に接続されたモニタ手段と、
かかるマーカーフレームの発生の検出時に、関連するデータストリームを、見ることのできるビデオデータ出力ストリームのためのソースとして選択するようになっている、前記モニタ手段に作動的に接続された選択手段と、を備え、該選択手段が特に、
(a)マーカーフレームの最初の検出が上記他方のビデオデータストリームに関連する場合、前記選択手段がモニタおよび選択プロセスの終了を実行し、
(b)最初に検出されたマーカーフレームが上記一方のビデオデータストリームに関連する場合、前記選択手段はマーカーフレームの次の最初の発生を検出するように、他方のビデオデータストリームのモニタ手段によるモニタの続行を実行し、他方のビデオデータストリームにおいてかかる検出がなされた時に、見ることのできる出力ビデオデータストリームのためのソースとして、他方のビデオデータストリームに切り替え、これを選択し、更に前記選択手段が前記モニタおよび該選択手段の作動の終了も実行することを特徴としたものである。
本発明は、装置および方法の双方の分野において、特に低レイテンシー及び迅速に達成される高品質(高解像度)のランダムアクセスのための従来のビデオデータストリームの作成と、こうして作成されたデータストリームの最終的な受信および利用(すなわち視聴)の双方に関係するものである。本明細書における説明のために、テレビチャンネルサーフィング、すなわち本発明が特別な有用性を提供できると判っている代表的な設定をコンテクストとして、本発明の好ましい最良の形態の実施例および本発明を実施する態様を開示し、説明する。このコンテクストはビデオ放送およびビデオストリーミングの分野における本発明の有用な適用可能性を一般に示している
以下、添付図面を参照しながら、次の詳細な説明を読めば、本発明のシステム、装置および方法によって提供され、得ることができる、上記およびそれ以外の種々の特徴および利点についてより完全に理解できよう。
上記のように、ビデオ放送およびビデオストリームの双方のコンテクストにおける本発明の有用性に関連して、本発明について説明する。ビデオデータの送受信のこれら2つの特定の分野における本発明の有用性を明らかにするような態様で説明がなされていると理解しながら、次の説明を読むべきである。更に、図1は本発明のシステムおよび方法の特徴の双方を示した図として見るべきである。
図1において、ブロック10は圧縮されていない出力ビデオデータストリーム12(矢印として図示)を供給するためのソースを示し、このデータストリームは以下、ソースバンド幅と称す特定の選択されたバンド幅を有する。かかるデータストリームは任意の適当なビデオソースから発生できる。
本発明の実施に従ったデータストリーム12はスプリッタ(またはデバイダ、または分割手段)14へ送られる。このスプリッタの入力側(本明細書ではエンゲージ手段と称す、図1における左側)は、ソースストリームにエンゲージしている。かかるエンゲージされたソースストリームに関し、スプリッタはソースデータストリームを2つの放送可能な誘導ビデオデータストリーム(下り方向に送ることができるデータストリーム)に分割するように作動し、これらビデオデータストリームは矢印16、18で示されている。矢印16、18は従来の適当なビデオデータバッファ構造を示すブロック20を有効に囲むように示されている。これら下り方向に送ることができるビデオデータストリームはストリーム16が比較的低いレイテンシー、低解像度のストリームであり、ストリーム18が比較的高いレイテンシー、より高い解像度のストリームとなっている点で異なっている。
次に、より完全に説明するように、これら2つのデータストリームの各々は一連のフレームから構成されており、これらフレームは本明細書ではIフレームあるいはマーカーフレームと、予測フレームとして当技術分野で知られているPフレームと称す。各ストリーム内のIフレームの間の分離距離はアクセスレイテンシーの目安となっており、密に離間したIフレームは比較的低いレイテンシーを有するデータストリームを特徴付け、より広く分離されたIフレームはより高いレイテンシーアクセス特性を示す。
ソース10から矢印16、18まで広がる図1に示された領域では、本発明の実施およびこの実施を実現する装置によって、対応する下り方向に送ることができる別々にされたビデオデータストリームが形成され、これらビデオデータストリームにより本発明はソースビデオデータストリームへの、効果的で、高速で、高解像度のビューア(視聴者)のアクセスをエンハンスできる。図1において全体がMでマークされた領域では、図1において全体がLで表示されているようなユーザロケーションで受信ができるように、データストリーム16、18は適当な態様で多重化され、好ましくは互いに若干時間がずらされて送信される。時間オフセットに関し、低レイテンシーストリームは約1/4秒だけ遅延されることが好ましく、所望すれば、これらストリームは同期状態でもよい。
データストリーム16、18は送信前に適当に圧縮することが好ましく、この目的のために適当な従来の圧縮技術(単数または複数)を利用できる。送信のためにデータストリーム16、18が必要とする組み合わされたバンド幅リソースは、比較的高速のアクセスおよび比較的高い解像度を特徴とする、従来の単一のビデオデータストリームを送信するのに必要とされたバンド幅リソースとほぼ同じにすることが好ましい。データストリーム16、18に対して選択された特定の解像度およびIフレームの配置(spacing)は、この組み合わされたデータストリームのバンド幅の条件を決定する。これら条件は、ユーザの選択する事項であり、本発明を実施する上で特に重要なことではない。
本ケースのように、分割および圧縮を実行し、上記好ましいバンド幅の利用特性を確立することを保証するために、ソースデータストリーム12に関して使用される特定の方法は、完全に従来のものであるので、本明細書ではこれ以上、または更に詳細には説明しないが、レイテンシーおよび解像度を別々にした下り方向に送ることができる上記2つのビデオデータストリームを形成するための分割自体の行為はユニークであり、本発明の重要な部分および本発明に寄与する部分を形成する。図1に関してこれまで説明した記述に関して一般的に述べたように、基本的にはビデオデータをビューアにブロードキャストすべきロケーションにおいて、ソースデータストリームからのこのような分離(製法)を行うことが好ましい。
図1を更に参照すると、本発明の作動により、これまで概略を述べたデータストリームの分離が生じる場所から、および好ましくはビューアのテレビ受像機の場所、例えば図1におけるロケーションLにおいてダウンストリームが発生し、図1におけるブロック22が示すサーチ(シーク)機能が実行される。従って、ブロック22を本明細書でサーチ(シーク)手段と称す。本発明の実施に従って行われるこのようなサーチ/シーク機能は、例えばビューアがランダムアクセスチャンネルサーフィング活動(この活動は図1において「スタート」と表示されたブロック24で示される)を行うことによって開始される。より詳細には、(本発明に従った)サーチまたはシーク機能の開始に関し、ブロック22で生じることについて簡潔に、より完全に説明するが、この機能はビューアのテレビ受像機のスクリーン上の圧縮されていないビデオデータの迅速な(極めて低レイテンシーの)表示を開始すると述べるだけで十分である。更により完全に説明するように、ブロック24によって開始され、ブロック22によって実行されるサーチ/シーク機能も所定のモニタおよび選択機能を実現し、これら機能は図1に示されたダウンストリームのスイッチブロック26と協働してブロック22によって実行される。本明細書ではブロック22をモニタ手段と称し、ブロック26を選択手段と称する。
図1におけるブロック22と26との中間には、これらブロック22と26との間の従来の適当なデータバッファリング活動を実現するブロック28が配置されている。
開始、シーク、モニタ、選択およびスイッチ機能を奏する結果、サイトLにあるユーザのテレビ受像機には、図1における太い矢印30によって示されるような圧縮されていない適当な出力ビデオ表示(または出力ビデオデータストリーム)が提供される。
次に図2を参照すると、この図はデータストリーム16および18を略図で示している。より詳細には、図2はこれら2つのデータストリームの代表的なセグメントまたは長さを示しており、これら2つのビデオデータストリームの差を明瞭にするのに、記号およびグラフ技術が使用されている。従って、前に述べたように、低レイテンシーおよび比較的低い解像度を特徴とするように構成されたデータストリーム16は、一連の、PフレームとIフレームとが交互に配置されるように示されている。例えば16a、16b、16c、16dと示された4つのPフレームと、これに1対1に対応するように、16e、16f、16g、16hで示されたIフレームが交互に配置されている。従って、データストリーム16におけるIフレームは極端に密な間隔で離間されており、これらフレームをこのように配置したことにより、データストリーム16はアクセスレイテンシーが極めて低くなっていることを特徴とする。
データストリーム16内の個々のIフレームおよびPフレームは、図2では小さい影付き平行四辺形で示されており、(まだ説明すべき)データストリーム18内にある同様な平行四辺形のサイズに対するこれら平行四辺形のサイズはデータストリーム16が比較的低い解像度を特徴とすることを示すようになっている。
これと対照的に、データストリーム18は次に隣接する2つのIフレームの間にかなりの数(この数は図2では特に示されていない)のPフレームが存在するように配置されたIフレームおよびPフレームの双方を含み、図2では1つのIフレームしか示されていない。従って、図2におけるデータストリーム18に対してはPフレーム18a、18b、18c、18d、18e、18f、18gのストリングが示されており、これらPフレームは1つしか示されていないIフレーム18hの右側に配置されている。更に3つのPフレーム18i、18j、18kが図2におけるフレーム18hの左側まで延びている。上記のように、データストリーム18内の種々のIフレームおよびPフレームは、ストリーム16内のフレームを示す平行四辺形よりも大きい影付き平行四辺形によって表示されている。これらより大きい矩形は、データストリーム16を特徴づけている解像度よりも、データストリーム18を特徴づける解像度のほうが高いことを示すのに使用されている。Iフレームの次に隣接するペアの間には、かなり多数の(未知の数の)Pフレームが存在するので、データストリーム18を特徴づけるアクセスレイテンシーのほうがかなり高くなっている。
図2では、この図において左側から右に測定された一般的な同じ時間インターバルにわたり、時間的にデータストリームが互いにどのように関連するかを示すように2つの図示されたデータストリームの左側から右への全長が表示されている。既に述べたように、ストリーム16は約1/4秒のインターバルだけストリーム18に対して遅延(時間オフセット)していることが好ましい。所望する場合、これらストリームは同期していてもよい。図2は、これらアプローチの双方を一般的に示すものとして見るべきである。図2の右側には一点鎖線のラベルの付いたTDが表示されているが、このTDは本明細書で時間データとして称すものを表示するようになっており、この時間データに対し、2つのデータストリーム内の個々のフレームが時間の経過と共に通過することを送信中にイメージできる。すなわち、データストリーム16に含まれるフレームに対し、この時間データを通過するための最初のフレームはフレーム16a、次はフレーム16e、次は16bなどとなる。同様に、時間データラインを通過するデータストリーム18内の最初のフレームは、フレーム18aであり、次にフレーム18bが続き、次にフレーム18c等々が続く。
従って、図2は本発明の実施に従って生じ、多重化され、分割された2つのデータストリームがビューアのサイト、例えば図1におけるサイトLに向かう下り方向に送ることができるデータストリーム16、18として流れる態様を表示したものである。
本発明の実施によれば、ユーザはデータストリーム16、18に含まれる画像情報へアクセスしたい時、ユーザはブロック24が示すシークまたはスタート機能を実現することによってこれを行い、このとき、ブロック22には時間データマーク、例えば図2における一点鎖線TDを効果的に通過する2つのデータストリームのいずれかにおける最初のIフレームを検出するために、受信したデータストリーム16、18のモニタおよび検査を開始する。図2から判るように、この図に示されたデータストリーム16、18の一部に対し、遭遇する最初のIフレームは低レイテンシーデータストリーム16内のフレーム16eとなる。
発生するIフレームをこのように検出すると、ブロック26はデータストリーム16内に含まれ、このデータストリームによって表示される低レイテンシー、低解像度の画像データをビューアの受像スクリーンに表示するように効果的に出力信号30へ向ける。低レイテンシーデータストリーム内で最初のIフレームが生じる限り、ブロック22、26によって実現できるサーチ、モニタおよびスイッチ機能はアクティブなままであり、ブロック22はより高いレイテンシーのより高い解像度のデータストリーム18に現れる次のIフレームを捜し続ける。図2に示されるものに従って生じる、この“次のフレーム”、フレーム18hは、フレーム16a、16e、16b、16f、16c、16g、16dが時間データラインを通過した後に現れる。ブロック22がより高いレイテンシーの、より高い解像度のデータストリーム内のIフレーム18hの到着を検出すると、このブロックはブロック26内のスイッチ機能を効果的に呼び出し、この機能によって矢印30が示す出力信号をより高い解像度のデータストリーム18のフルコンテントを示すことに切り替える。このような時間におけるポイントでは、サーチ、モニタおよびスイッチ機能が終了され、ビューアにはフル解像度の画像が与えられる。
図3は、これまで説明したサーチおよびスイッチ動作の結果として存在する出力信号30のコンテントをグラフで表示したものである。ここにおいて、サイトLにおけるスクリーンへのフレーム提供順序は16a、16e、16b、16f、16c、16g、16d、18h、18i、17j、18kとなることが判る。フレームを与えるこのようなシーケンスは、本発明の実施によって提供されるビデオデータへのパワフルな低レイテンシーアクセスおよびその後すぐに続くフル解像度の画像の表示を明らかに示す。
最初に遭遇するIフレームがデータストリーム18内のかかるフレームであると仮定した場合、出力信号30は、このようなより高い解像度のストリームから即座に誘導されたはずであり、シーク、モニタおよび選択に関与する活動は即座に終了させられたはずである。
従って、上記説明のフォローアップとして、本発明の実施に関連する(従来のプラクティスのコンテクストにおける)種々の検討事項を検討すると、イントラフレーム(Iフレーム)およびPフレームのような予測フレームから構成されたビデオビットストリームは、Iフレームのみにおいてアクセスすることができる。アクセスレイテンシーを制御するために、Iフレームが周期的に挿入されており、このIフレームの周期がアクセスレイテンシーを決定する。TがIフレーム間の時間である場合、アクセスレイテンシーはインターバル[O,T]において均一に分散するランダム変数に対応する。図4に示された表には、この状況を説明する統計値が示されている。
1秒のIフレームは1秒の最大アクセスレイテンシーおよび500msの平均アクセスレイテンシーを与える。0.1秒のIフレームの周期はこの数を10分の1に低減する。妥協できるのはビットレートである。Iフレームの周期を短くすると、同じ視覚的な出力画質を得るのに必要なビットレートは増加する。実際にIフレームの周期は約1秒となるように選択することが好ましい。
本明細書に提案する下り方向に送ることができる2つのビデオデータストリームの構造に関し、アクセスレイテンシーを低減するのに、2つのかかるビデオストリームが効果的に使用されている。各ストリームを符号化する際に、4つのパラメータ、すなわち(a)解像度、(b)フレームレート、(c)信号対ノイズ比(ビットレート)および(d)アクセスレイテンシーが使用されている。低レイテンシーストリームは大きく改良された(短縮された)アクセスレイテンシーと引き換えに、解像度、フレームレートおよび信号対ノイズ比と妥協を図るように符号化される。より高い解像度のストリームに対して選択されるパラメータは、そのストリームに“アクセスされ”、送られるビデオ信号の画質が優れるように選択される。図5および図6に示された表には、適当な“デュアルストリーム”のパラメータおよび関連する代表的なアクセスレイテンシーのサンプル値が示されている。
従って、本発明は高解像度のビデオデータストリームへのアクセスレイテンシーを最小にすることにより、アクセスレイテンシーを改善するための、効率的で有効、かつ比較的簡単な方法および装置を提案するものである。本発明の方法および装置は、送信のためにソースデータストリームをレイテンシーおよび解像度が異なる2つのデータストリームに分割する方法を利用することにより、ビューアのサイトにおける最大遅延時間(レイテンシー)が低レイテンシー、低解像度のストリームにおけるIフレーム間の時間距離よりも長くなることが決してないような低レイテンシーのアクセス時間を提供する。より高いレイテンシーのより高い解像度のストリームが、次にIフレームを提供するとすぐに(ビューアがアクセスをリクエストした後に)、いずれのケースにおいてもビューアに高解像度の画像が提供される。提案される分割された2つのビデオデータストリームの送信は、利用できるバンド幅リソースに負担をかけることなく、かつ特にこれら2つのデータストリームが代表的な高解像度の適度なアクセスレイテンシーの単一データストリームが必要とするバンド幅とほぼ同じバンド幅しか必要としないようにこれら2つのデータストリームを構成することによって達成できる。
当業者であれば、本明細書には本発明の好ましい最良の形態の実施例が示され、これら実施例について記載されており、提案した分割された2つのストリームを同期して送信することに関連して、一変形例が記載されているが、本発明の範囲内でその他の変形および変更が可能であると理解できよう。
本発明の好ましく、かつ最良の形態の実施例の方法および装置、ならびに本発明を実施する態様のハイレベルの“図”を示すブロック略図である。 本発明の実施に従って、多重化された送信のために形成された2つの異なる特徴を有する下り方向に送ることができるビデオデータストリームの特徴を示す略図である。 本発明を実施することにより形成された、図2に示されているようなデュアルデータストリームビデオ送信が、ソースビデオデータストリームへの一定の低レイテンシーの迅速に確立される高解像度のアクセスを効果的にするように、本発明に従って構成される受像装置によるビューアの受信ロケーションでどのように利用されるかを示す略図である。 従来技術の状態に関連し、本発明の種々の特徴を明瞭に示すのに使用されている情報のそれぞれの異なるテーブル(表)の1つを示す図である。 従来技術の状態に関連し、本発明の種々の特徴を明瞭に示すのに使用されている情報のそれぞれの異なるテーブル(表)の1つを示す図である。 従来技術の状態に関連し、本発明の種々の特徴を明瞭に示すのに使用されている情報のそれぞれの異なるテーブル(表)の1つを示す図である。
符号の説明
10…ビデオデータストリーム供給ソース、12…出力ビデオデータストリーム、14…スプリッタ(分割手段)、16,18…分割されたビデオデータストリーム、20,28…ビデオデータバッファ、22…サーチ(シーク)手段(モニタ手段)、24…スタート、26…スイッチ(選択手段)、30…出力信号。

Claims (5)

  1. 1つのアクセスレイテンシーおよび1つの解像度を特徴とする圧縮されたソースビデオデータストリームへのランダムアクセスレイテンシーを最小にすることに関連した方法において、
    かかるソースビデオデータストリームにエンゲージする工程と、
    前記エンゲージされたデータストリームを、アクセスレイテンシーと解像度が異なることを特徴とする下り方向に送ることができる2つのビデオデータストリームに分割する工程と、を備え、前記下り方向に送ることができるビデオデータストリームの一方は、相対的に低いアクセスレイテンシーおよび低い解像度とし、他方のビデオデータストリームは、比較的により高いアクセスレイテンシーおよびより高い解像度としたことを特徴とする方法。
  2. 前記下り方向に送ることができる2つのデータストリームが、時間同期化されていることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 1つのアクセスレイテンシーおよび1つの解像度を特徴とする一方のビデオデータストリームと、上記1つのアクセスレイテンシーより大きい別のアクセスレイテンシーおよび上記1つの解像度よりも高い別の解像度を特徴とする他方のビデオデータストリームとからなる一対のビデオデータストリームを特徴とする、受信された圧縮ビデオデータに対するビデオデータ受信ロケーションにおけるランダムアクセスレイテンシーを最小にすることに関連した、ビデオデータ受信ロケーションにおいて実施可能な方法であって、前記アクセスレイテンシーがデータストリーム内にある割り当てられたビデオマーカーフレームの間に存在する異なる時間スペースによって異なっており、かかるマーカーフレームの間のスペースが広いことが、アクセスレイテンシーが大きいことに関連し、かかるスペースが狭いことが、アクセスレイテンシーが小さいことに関連する、ランダムアクセスレイテンシーを最小にすることに関連する方法において、
    2つのビデオデータストリームを特徴とする前記受信されたビデオデータへのアクセスをシークする工程と、
    前記シークに関連し、いずれかのストリームにおけるマーカーフレームの最初の発生を検出するように、関連する2つのビデオデータストリームをモニタする工程と、
    前記マーカーフレームの発生を検出した際に、関連するデータストリームを、見ることのできる出力ストリームのためのソースとして選択する工程と、
    (a)最初の検出が上記他方のビデオデータストリーム内のマーカーフレームに関係する場合、モニタおよび選択プロセスを終了する工程と、
    (b)最初の検出が上記一方のビデオデータストリーム内のマーカーフレームに関係する場合、マーカーフレームの次の最初の発生を検出するように、他方のビデオデータストリームをモニタし続け、その検出が生じたときに、他方のビデオデータストリームに切り替え、その他方のビデオデータストリームを、見ることのできる出力ストリームのためのソースとして選択し、次にモニタおよび選択プロセスを終了する工程と、を備えていることを特徴とする方法。
  4. 1つのアクセスレイテンシーおよび1つの解像度を特徴とする圧縮されたソースビデオデータストリームへのランダムアクセスレイテンシーを最小にすることに関連した装置において、
    かかるソースビデオデータストリームにエンゲージするためのエンゲージ手段と、
    前記エンゲージ手段に作動的に接続されており、前記エンゲージされたソースデータストリームを、アクセスレイテンシーと解像度が異なることを特徴とする下り方向に送ることができる2つのビデオデータストリームに分割する手段と、を備え、前記下り方向に送ることができるビデオデータストリームの一方は、相対的に低いアクセスレイテンシーおよび低い解像度とし、他方のビデオデータストリームは、比較的により高いアクセスレイテンシーおよびより高い解像度としたことを特徴とする装置。
  5. 1つのアクセスレイテンシーおよび1つの解像度を特徴とする一方のビデオデータストリームと、上記1つのアクセスレイテンシーよりも大きい別のアクセスレイテンシーおよび上記1つの解像度よりも高い別の解像度を特徴とする他方のビデオデータストリームとからなる一対の予め分割されたビデオデータストリームを特徴とする、受信された圧縮ビデオデータに対するビデオデータ受信ロケーションにおけるランダムアクセスレイテンシーを最小にすることに関連して使用するための、ビデオデータ受信ロケーションで実現可能な方法を実施する装置であって、前記アクセスレイテンシーがデータストリーム内にある指定されたビデオマーカーフレームの間に存在する異なる時間スペースによって異なっており、かかるマーカーフレームの間のスペースが広いことが、アクセスレイテンシーの大きいことに関連し、かかるマーカーフレームの間のスペースが狭いことが、アクセスレイテンシーの小さいことに関連する装置において、
    かかる受信されたビデオデータへのアクセスを上記ロケーションで行うようになっているシーク手段と、
    いずれかのストリームにおけるマーカーフレームの最初の発生を検出するために、かかるアクセスされたビデオデータに関連する2つのビデオデータストリームをモニタするように、前記シーク手段に作動的に接続されたモニタ手段と、
    かかるマーカーフレームの発生の検出時に、関連するデータストリームを、見ることのできるビデオデータ出力ストリームのためのソースとして選択するようになっている、前記モニタ手段に作動的に接続された選択手段と、を備え、該選択手段が特に、
    (a)マーカーフレームの最初の検出が上記他方のビデオデータストリームに関連する場合、前記選択手段がモニタおよび選択プロセスの終了を実行し、
    (b)最初に検出されたマーカーフレームが上記一方のビデオデータストリームに関連する場合、前記選択手段はマーカーフレームの次の最初の発生を検出するように、他方のビデオデータストリームのモニタ手段によるモニタの続行を実行し、他方のビデオデータストリームにおいてかかる検出がなされた時に、見ることのできる出力ビデオデータストリームのためのソースとして、他方のビデオデータストリームに切り替え、これを選択し、更に前記選択手段が前記モニタおよび該選択手段の作動の終了も実行することを特徴とする装置。
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