CN105519122A - 发送设备、中继设备和接收设备 - Google Patents
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Abstract
[问题]为了提出一种能够提高与内容的处理相关的快速响应的新的改进的发送设备、中继设备和接收设备。[解决方案]根据本公开,提供一种发送设备,所述发送设备包括:存储单元,存储针对具有时间连续性的相同内容的将要用于按照第一质量的再现的第一编码数据和将要用于按照比第一质量高的第二质量的再现的第二编码数据;和通信单元,将第一编码数据发送给接收设备,其后从接收设备接收与数据位置相关的第一位置信息,并且向接收设备发送第二编码数据的与第一位置信息对应的部分。
Description
技术领域
本公开涉及一种发送设备、中继设备和接收设备。
背景技术
近年来,存在对从发送设备向能够执行重放和编辑中的至少一种操作的接收设备分发内容(诸如,视频、音频等)的数据的增加的需求。
例如,专利文献1公开了:通过在没有用户的操作的情况下自动地预先向用户传送开始块(诸如,前几十秒的视频内容等),能够减少在流式重放开始之前的等待时间。
引用列表
专利文献
专利文献1:JP2006-109480A
发明内容
技术问题
然而,当在接收设备中重放视频时,用户希望开始重放的位置可能不是视频内容的开始。在这种情况下,例如,用户反复地执行查找以移动重放位置以便找到接收设备的重放位置。用户检查在移动的重放位置处的视频,以确定当前重放位置是否是想要的重放位置,或者想要的重放位置位于当前重放位置之前或之后多远处。此外,类似地,当在接收设备中编辑分发的视频时,用户执行查找以便找到想要的重放位置。
当通过以这种方式查找来选择多个重放位置(这种操作也被称为快速移动(zapping))时,由用户任意地选择将要选择的重放位置。因此,例如,在专利文献1的技术中,当选择未被包括在前几十秒中的重放位置时,发生在流式重放开始之前的等待时间,导致快速响应性能的降低。
考虑到以上情况,本公开提出一种具有提高的内容处理中涉及的快速响应性能的新的改进的发送设备、中继设备和接收设备。
问题的解决方案
根据本公开,提供了一种发送设备,所述发送设备包括:存储单元,被配置为存储针对相同时间连续内容的用于按照第一质量的重放的第一编码数据和用于按照比第一质量高的第二质量的重放的第二编码数据;和通信单元,被配置为将第一编码数据发送给接收设备,并且其后,从接收设备接收与数据位置相关的第一位置信息,并且将第二编码数据的与第一位置信息对应的部分发送给接收设备。
根据本公开,提供一种中继设备,所述中继设备包括:通信单元,被配置为中继针对从发送设备向接收设备发送的相同时间连续内容的用于按照第一质量的重放的第一编码数据和用于按照比第一质量高的第二质量的重放的第二编码数据,并且中继从接收设备向发送设备发送的与数据位置相关的第一位置信息。通信单元中继第一编码数据,并且其后,中继第一位置信息,并且中继第二编码数据的与第一位置信息对应的部分。
根据本公开,提供一种接收设备,所述接收设备包括:控制单元,被配置为产生与数据位置相关的第一位置信息;通信单元,被配置为接收针对从发送设备发送的相同时间连续内容的用于按照第一质量的重放的第一编码数据和用于按照比第一质量高的第二质量的重放的第二编码数据,并且将第一位置信息发送给发送设备;和存储单元,被配置为存储包括接收的第一编码数据和接收的第二编码数据的编码数据。通信单元接收第一编码数据,并且其后,发送第一位置信息,并且接收第二编码数据的与第一位置信息对应的部分。
根据本公开,第一编码数据被从发送设备发送给接收设备,并且其后,第二编码数据的与第一位置信息对应的部分被从发送设备发送给接收设备。因此,在用于按照第一质量的重放的第一编码数据被存储在接收设备中的同时,仅用于按照第二质量的重放的第二编码数据的用户需要的部分被发送给接收设备。
发明的有益效果
如上所述,根据本公开,提供一种具有提高的内容处理中涉及的快速响应性能的新的改进的发送设备、中继设备和接收设备。
需要注意的是,上述效果不必受到限制,并且与该效果一起,或者替代于该效果,可表现出希望在本说明书中介绍的任何效果或能够从本说明书预期的其它效果。
附图说明
图1是显示根据本公开的第一实施例的数据传送系统的结构的说明性示图。
图2是显示根据第一实施例的发送设备、中继设备和接收设备的结构的功能框图。
图3是根据第一实施例的接收设备的显示单元上的显示例子的说明性示图。
图4是显示在根据第一实施例的数据传送系统中编辑视频并且将视频发送给不同于LAN的网络的操作的说明性示图。
图5A是显示第一实施例中的低频分量数据和中频分量数据的发送的序列的序列图。
图5B是显示这个实施例中的高频分量数据的发送的序列以及产生视频并且将视频发送给不同于LAN的网络的序列的序列图。
图6是显示根据第一实施例的中继设备的获取中频分量的处理的流程图。
图7是显示在根据本公开的第二实施例的数据传送系统中编辑视频并且将中分辨率数据发送给不同于LAN的网络的操作的说明性示图。
图8A是显示第二实施例中的低分辨率数据和中分辨率数据的发送的序列的序列图。
图8B是显示第二实施例中的产生中分辨率视频并且将中分辨率视频发送给不同于LAN的网络的序列的序列图。
图9是显示根据第二实施例的中继设备的数据中继操作的流程图。
图10是显示在根据第二实施例的数据传送系统中编辑视频并且将高分辨率数据发送给不同于LAN的网络的操作的说明性示图。
图11A是显示第二实施例中的低分辨率数据和中分辨率数据的发送的序列的序列图。
图11B是显示第二实施例中的高分辨率数据的发送的序列以及产生高分辨率视频并且将高分辨率视频发送给不同于LAN的网络的序列的序列图。
图12是显示根据本公开的第三实施例的数据传送系统的说明性示图。
图13是显示根据第三实施例的发送设备、中继设备和接收设备的结构的功能框图。
图14是用于描述根据本公开的实施例的发送设备的硬件结构的方框图。
具体实施方式
以下,将参照附图详细描述本公开的优选实施例。在本说明书和附图中,具有基本上相同的功能和结构的元素由相同的标号表示,并且省略重复的解释。
需要注意的是,将按照下面的次序进行描述。
1.第一实施例(数据具有SVC格式的例子)
1-1.数据传送系统的概述
1-2.编辑数据并且将数据发送给不同于LAN的网络的操作的例子
2.第二实施例(数据具有压缩格式的例子)
2-1.数据传送系统的概述
2-2.编辑中分辨率数据并且将中分辨率数据发送给不同于LAN的网络的操作的例子
2-3.编辑高分辨率数据并且将高分辨率数据发送给不同于LAN的网络的操作的例子
3.第三实施例(其它数据传送系统)
4.硬件结构
5.结论
<1.第一实施例(数据具有SVC格式的例子)>
[1-1.数据传送系统的概述]
首先,将参照图1至图3描述根据本公开的第一实施例的数据传送系统的示意性结构。
图1是显示根据本公开的第一实施例的数据传送系统的结构的说明性示图。图1中示出的数据传送系统包括发送设备100、中继设备200和接收设备300。
在图1中示出的例子中,发送设备100和接收设备300经中继设备200针对彼此发送和接收数据。通过例如连接到采用无线通信的局域网(LAN),发送设备100、中继设备200和接收设备300针对彼此发送和接收数据。中继设备200能够连接到与发送设备100和接收设备300连接到的LAN不同的网络400,并且向连接到该不同的网络400的另一数据存储设备发送数据以及从所述另一数据存储设备接收数据。
在根据这个实施例的数据传送系统中,存储在发送设备100中的内容(诸如,在时间上连续的视频或音频等)的数据经中继设备200被发送给接收设备300。发送的数据在接收设备300中被编辑,并且经中继设备200被发送给连接到不同于LAN的网络400的另一数据存储设备。
图2是显示根据这个实施例的发送设备100、中继设备200和接收设备300的结构的功能框图。
(发送设备100)
发送设备100是例如捕获视频的图像捕获装置(诸如,数字视频照相机等)。在图2的例子中,发送设备100包括例如控制单元110、存储单元120、通信单元130、输入单元140和图像捕获单元150。
控制单元110控制发送设备100中所包括的每个部件。例如,如图2中所示,控制单元110向每个部件输出与从输入单元140输出的操作信号对应的控制信号,以执行图像捕获控制、图像处理控制、记录控制等。控制单元110还用作控制通信单元130的通信控制单元。
存储单元120是存储介质(诸如,存储卡、硬盘驱动器(HDD)、固态驱动器(SSD)等)。存储单元120存储从控制单元110发送的以预定格式编码的数据和由外部设备(诸如,中继设备200等)发送的数据。将在以下描述这些数据。
通信单元130是在控制单元110的控制下以无线方式与其附近的外部设备(诸如,中继设备200等)通信的接口。例如,通信单元130连接到采用中继设备200作为接入点的Wi-Fi无线LAN,以便以无线方式向接收设备300和中继设备200发送数据以及从接收设备300和中继设备200接收数据,接收设备300经中继设备200连接到同一LAN。
输入单元140检测用户的操作输入,并且将指示操作输入的操作信号输出给控制单元110。输入单元140可以是例如以物理方式构成的按钮(诸如,用于输入图像捕获的开始和结束的图像捕获按钮等)或用于检测操作画面上的触摸操作的触摸屏幕。
图像捕获单元150包括例如:光学系统,诸如透镜等;和信号转换单元,包括图像传感器,诸如电荷耦合装置(CDD)、互补金属氧化物半导体(CMOS)等。图像捕获单元150在控制单元110的控制下使用信号转换单元将由光学系统形成的被摄体的图像转换成电图像信号。该图像信号由控制单元110以预定格式编码,并且被发送给存储单元120。
(中继设备200)
中继设备200是例如移动Wi-Fi路由器、具有网络共享(tethering)功能的智能电话等。中继设备200包括例如控制单元210、存储单元220和通信单元230。
控制单元210控制中继设备200中所包括的每个部件。例如,控制单元210执行记录控制、图像处理控制等。控制单元210还用作控制通信单元230的通信控制单元。
存储单元220是存储介质(诸如,存储卡、HDD、SSD等)。存储单元220在控制单元210的控制下存储例如从发送设备100发送给通信单元230的编码数据和从接收设备300发送给通信单元230的数据。
通信单元230是在控制单元210的控制下以无线方式与例如发送设备100和接收设备300通信的接口。例如,通信单元230用作接入点以形成发送设备100和接收设备300连接到的Wi-Fi无线LAN。通信单元230还能够连接到与发送设备100和接收设备300连接到的LAN不同的网络400,并且能够与连接到该不同的网络的数据存储设备执行数据通信。此外,通信单元230能够用作网关以与不同于该LAN的互联网等执行数据通信。
(接收设备300)
接收设备300是信息处理设备(诸如,可穿戴装置、平板计算机终端等)。接收设备300包括例如控制单元310、存储单元320、通信单元330、输入单元340和显示单元360。
控制单元310控制接收设备300中所包括的每个部件。例如,如图2中所示,控制单元310向每个部件输出与从输入单元340输出的操作信号对应的控制信号,以执行图像处理控制、记录控制、数据产生控制等。控制单元310还响应于从连接到同一LAN的设备发送数据而执行记录控制等。此外,控制单元310还用作控制通信单元330的通信控制单元。
存储单元320是存储介质(诸如,存储卡、HDD、SSD等)。存储单元320存储经中继设备200从发送设备100发送的数据。存储单元320还存储由控制单元310产生的数据。
通信单元330是在控制单元310的控制下以无线方式与例如发送设备100和中继设备200通信的接口。例如,通信单元330连接到采用中继设备200作为接入点的Wi-Fi无线LAN,并且由此向经中继设备200连接到同一LAN的发送设备100和中继设备200发送数据以及从发送设备100和中继设备200接收数据。
输入单元340检测用户的操作输入,并且将指示操作输入的操作信号输出给控制单元310。输入单元340可以是以物理方式构成的按钮(诸如,用于输入例如选择操作或移动操作的图像捕获按钮等),或者可以是用于检测针对以下描述的显示单元360的触摸操作的触摸屏幕。
显示单元360是显示设备,诸如液晶显示器(LCD)、有机电致发光(EL)显示器等。显示单元360在控制单元310的控制下向用户显示和提供例如存储在存储单元320中的内容(诸如,视频等)。
图3是根据这个实施例的接收设备300的显示单元360上的显示例子的说明性示图。在图3的例子中,显示单元360包括触摸屏幕,并且用作感测用户的触摸操作的输入单元340。
显示单元360显示例如内容显示区域361、拖动条362、重放位置363、重放时间364和总重放时间365。
在内容显示区域361中,例如,显示存储在存储单元320中的视频。拖动条362指示重放位置363相对于总重放时间365的相对位置。拖动条362上显示的重放位置363指示正在内容显示区域361中重放的视频的相对重放位置。重放时间364指示在重放位置363处的重放时间。总重放时间365指示内容显示区域361中显示的视频的总重放时间。
例如,通过用户执行触摸操作并且由此将重放位置363移动到拖动条362上的任何位置,在任何重放位置处的视频能够被显示在内容显示区域361中。在前面,已描述根据本公开的第一实施例的数据传送系统的示意性结构。
[1-2.编辑数据并且将数据发送给不同于LAN的网络的操作的例子]
接下来,将参照图4–6描述在根据这个实施例的数据传送系统中编辑视频并且将视频发送给不同于该LAN的网络400的操作的例子。在这个实施例的编辑技术中,从存储在发送设备100中的高分辨率质量的视频中提取具有用户想要的任何重放时间范围的视频(这种处理也被称为修剪)。修剪的视频被发送给连接到不同于该LAN的网络400的数据存储设备。
图4是显示在根据这个实施例的数据传送系统中编辑视频并且将视频发送给不同于该LAN的网络400的操作的说明性示图。图5A是显示这个实施例中的低频分量数据D1和中频分量数据D2的发送的序列的序列图。图5B是显示这个实施例中的发送高频分量数据D3的序列以及产生视频并且将视频发送给不同于LAN的网络的序列的序列图。
在这个实施例中,视频是例如由发送设备100捕获的视频的数据。由发送设备100捕获的视频由控制单元110以可伸缩视频编码(SVC)格式编码,并且被存储在存储单元120中。SVC格式是具有多层数据结构的视频编码格式,并且允许通过使用层的组合来按照多种质量重放。
在这个实施例中,如图4中所示,以SVC格式编码的数据具有包括三种编码数据(即,低频分量数据D1、中频分量数据D2和高频分量数据D3)的层。能够按照三种质量(即,低分辨率、中分辨率和高分辨率)重放以SVC格式编码的数据。在这种情况下,对于按照低分辨率质量的重放,使用低频分量数据D1。此外,对于按照中分辨率质量的重放,使用两种编码数据,即低频分量数据D1和中频分量数据D2。此外,对于按照高分辨率质量的重放,使用三种编码数据,即低频分量数据D1、中频分量数据D2和高频分量数据D3。
换句话说,通过除了低频分量数据D1之外另外提供具有比低频分量数据D1的频率高的频率的分量数据作为差值来获得用于按照高分辨率的重放的数据。
(低频分量数据的发送的序列)
首先,将描述低频分量数据D1的发送的序列。当一个或多个内容的编码数据被存储在发送设备100的存储单元120中时,控制单元110选择将要被发送给接收设备300的编码数据。在这种情况下,控制单元110确定例如数据是否具有SVC格式,并且选择具有SVC格式的编码数据(S110)。
接下来,通信单元130在控制单元110的控制下将选择的具有SVC格式的编码数据的低频分量数据D1发送给中继设备200(S112)。
此外,中继设备200的控制单元210使存储单元220保存发送的低频分量数据D1(S114)。在步骤S114之后,通信单元230在控制单元210的控制下将发送的低频分量数据D1发送给接收设备300(S116)。在这个实施例中,保存数据意味着:数据被存储在存储单元220中,以使得数据能够在中继之后被处理,而非数据被暂时地存储以便中继。
其后,接收设备300的控制单元310使存储单元320存储发送的低频分量数据D1(S118)。图4中示出的状态(i)是步骤S118的处理已被执行的状态,即从发送设备100发送的低频分量数据D1被存储在中继设备200和接收设备300中的状态。
在状态(i)下,例如,接收设备300能够使用发送的低频分量数据D1按照低分辨率质量重放内容。作为结果,用户能够检查低分辨率质量的视频并且由此大体上了解该视频。在这种情况下,低频分量数据D1被预先存储在接收设备300中并且被显示,而不会影响通信环境,导致快速响应性能的提高。
此外,当以下描述的接收设备300按照中分辨率质量执行流式重放时,在流式重放开始之前,能够按照低分辨率质量显示在由用户选择的重放位置处的视频或图像。作为结果,允许用户在流式重放开始之前知道将要显示什么视频并且由此容易地找到想要的视频。
可由控制单元110自动地开始低频分量数据D1的发送的序列,或者可根据用户的操作开始低频分量数据D1的发送的序列。当自动地开始该序列时,控制单元110可例如按照预定时间间隔从存储在存储单元120中的编码数据中选择尚未发送的具有SVC格式的编码数据。替代地,控制单元110可在新的编码数据被存储在存储单元120中的定时从存储在存储单元120中的编码数据中选择尚未发送的具有SVC格式的编码数据。
(中频分量数据的发送的序列)
接下来,将描述中频分量数据D2的发送的序列。例如,在步骤S118之后,通过用户操作接收设备300并且由此基于低频分量数据D1选择重放位置,开始中频分量数据D2的发送的序列。当中频分量数据D2的发送的序列开始时,接收设备300的控制单元310产生作为指示选择的重放位置的第一位置信息的重放位置信息(S120)。该重放位置信息包含例如指示选择的重放位置的重放时间。
此外,通信单元330在控制单元310的控制下将产生的重放位置信息发送给中继设备200(S122)。在步骤S122之后,中继设备200的通信单元230在控制单元210的控制下将接收的重放位置信息发送给发送设备100(S124)。
其后,发送设备100的控制单元110选择中频分量数据D2的与接收的重放位置信息对应的至少一部分(S126)。在步骤S126之后,通信单元130在控制单元110的控制下将选择的中频分量数据D2发送给中继设备200(S128)。
接下来,中继设备200的控制单元210使存储单元220保存接收的中频分量数据D2(S130)。在步骤S130之后,通信单元230在控制单元210的控制下将接收的中频分量数据D2发送给接收设备300(S132)。
此外,接收设备300的控制单元310使存储单元320存储接收的中频分量数据D2(S134)。图4中示出的状态(ii)显示步骤S134的处理已被执行的状态,即选择的中频分量数据D2被存储在中继设备200和接收设备300中的状态。
在中频分量数据的发送的序列开始之后,接收设备300使用接收的中频分量数据D2和预先存储的低频分量数据D1按照中分辨率质量重放内容。在这种情况下,控制单元310根据帧率改变重放位置P1。例如,当帧率是30帧/秒时,控制单元310使重放位置前进33毫秒。在重放位置P1已被改变之后,产生与由控制单元310改变的重放位置P1对应的重放位置信息,并且重复S120至S134的处理。
需要注意的是,在这个实施例中,在步骤S126中,作为与重放位置信息对应的中频分量数据D2,可选择中频分量数据D2的包含重放位置P1的部分,以及此外,中频分量数据D2的与重放位置P1后面的重放位置对应的另一部分。在这种情况下,例如,控制单元110可较早发送中频分量数据D2的包含重放位置P1的部分,并且其后,发送中频分量数据D2的与重放位置P1后面的重放位置对应的另一部分。在这种情况下,将要选择的后面的重放位置比重放位置P1晚多少可根据通信环境而被自动地设置,或者可由用户任意设置。
图4中示出的状态(iii)是中频分量数据D2的包含重放位置P1的部分和中频分量数据D2的与重放位置P1后面的重放位置对应的另一部分被存储在中继设备200和接收设备300中的状态。在接收设备300中,在内容的重放期间执行的这种处理允许按照中分辨率质量的流式重放。
将参照图6详细地描述获取中频分量数据D2的处理。图6是显示根据这个实施例的中继设备200的获取中频分量的处理的流程图。
最初,当中频分量数据D2的发送的序列开始时,接收设备300的控制单元310选择重放位置P1(S170)。接下来,控制单元310基于重放位置P1更新存储中频分量数据的存储单元320的中频分量数据表(S172)。在图4的接收设备300的数据表中,中频分量数据表是中频分量数据D2的集合。用于由控制单元310执行的更新的算法取决于应用。最简单的算法被示出在表1中。
[表1]
1 | typedef State=enum{NONE,WILL_FETCH,FETCHING,FILLED}; |
2 | State state=table[currentTime]; |
3 | if(state==NONE){table[currentTime]=WILL_FETCH; |
4 | State nextState=table[currentTime+TABLE_SLOT_DURATION]; |
5 | if(nextState==NONE){table[currentTime+TABLE_SLOT_DURATION]=WILL_FETCH; |
参照表1的第一行,该表的每个元素具有下面四种状态。
NONE:不存在中频分量数据D2,并且将不会获取中频分量数据D2。
WILL_FETCH:不存在中频分量数据D2,并且将会获取中频分量数据D2。
FETCHING:不存在中频分量数据D2,并且正在获取中频分量数据D2。
FILLED:存在中频分量数据。
此外,参照表1的第二和第三行,当与重放位置对应的元素是NONE时,发生WILL_FETCH,并且尝试获取中频分量数据D2。此外,参照表1的第四和第五行,与重放位置对应的元素的下一个元素是NONE,发生WILL_FETCH,并且尝试获取中频分量数据D2。
在图6的步骤S172之后,控制单元310确定中频分量数据表是否包含项“WILL_FETCH”(S174)。
如果步骤S174中的确定的结果显示不存在项“WILL_FETCH”,则控制单元310结束获取中频分量数据D2的操作。
替代地,如果步骤S174中的确定的结果显示存在项“WILL_EARN”,则控制单元310确定通信频带是否负担得起中频分量数据D2的发送(S176)。
如果步骤S176中的确定的结果显示通信频带负担不起,则控制单元310结束获取中频分量的操作。
替代地,如果步骤S176中的确定的结果显示通信频带负担得起,则控制单元310产生包括“将被获取”的中频分量数据D2的重放位置信息,并且将重放位置信息发送给中继设备200。此外,控制单元310利用“FETCHING”更新项“WILL_FETCH”(S178)。作为结果,“将被获取”的中频分量数据D2被从发送设备100经中继设备200发送给接收设备300。
需要注意的是,当诸如在视频的重放期间等自动地改变重放位置时,或者当通过用户的操作来改变重放位置时,也执行图6中示出的处理。图4的状态(iv)显示在状态(iii)之后已通过用户的操作将重放位置P1移动到后面的重放位置的状态。在重放位置已被移动之后,执行步骤S120–S134的处理,以使得与移动的重放位置P1对应的中频分量数据D2被存储在存储单元320中。
此外,在这种情况下,在步骤S126中,例如,作为与重放位置信息对应的中频分量数据D2,可选择中频分量数据D2的包含重放位置P1的部分,以及此外,中频分量数据D2的与重放位置P1后面的重放位置对应的另一部分。在这种情况下,例如,控制单元110可较早发送中频分量数据D2的包含重放位置P1的部分,并且其后,发送中频分量数据D2的与重放位置P1后面的重放位置对应的另一部分。因为发送了与重放位置P1后面的重放位置对应的中频分量数据D2,所以对应中频分量数据D2被存储在中继设备200和接收设备300中,如图4的状态(v)中所示。
(高频分量数据发送和高质量视频产生的序列)
接下来,将描述高频分量数据发送和高质量视频产生的序列。例如,在步骤S134之后,通过用户操作接收设备300并且由此选择修剪范围,开始高频分量数据发送和高质量视频产生的序列。
最初,控制单元310根据用户的选择任何重放位置范围的操作产生修剪范围信息(S140)。修剪范围信息包含例如指示开始修剪的重放位置的位置信息和指示结束修剪的重放位置的位置信息。用户的选择操作是例如在图3中示出的拖动条362上选择修剪的开始位置和结束位置的操作,并且由输入单元340检测。图4的状态(v)指示已根据用户的选择操作选择重放位置范围P2的状态。
接下来,通信单元330在控制单元310的控制下将修剪范围信息发送给中继设备200(S142)。在S142之后,中继设备200的通信单元230在控制单元210的控制下将接收的修剪范围信息发送给发送设备100(S144)。
此外,发送设备100的控制单元110选择高频分量数据D3的与接收的修剪范围信息对应的至少一部分(S146)。在这种情况下,控制单元110选择例如高频分量数据D3的与由修剪范围信息指示的重放位置范围对应的部分。
其后,通信单元130在控制单元110的控制下将选择的高频分量数据D3发送给中继设备200(S148)。
接下来,中继设备200的控制单元210使存储单元220存储接收的高频分量数据D3(S150)。图4的状态(vi)是在步骤S150之后与由修剪范围信息指示的重放位置范围P2对应的高频分量数据D3被存储在存储单元220中的状态。
此外,控制单元210使用存储在存储单元220中的低频分量数据D1、中频分量数据D2和高频分量数据D3产生(也被称为“呈现”)与修剪范围信息对应的范围内的高分辨率质量的视频(S152)。图4的状态(vii)指示在步骤S152之后已产生与由修剪范围信息指示的重放位置范围P2对应的范围内的高分辨率质量的视频的状态。
(到不同于LAN的网络的发送的序列)
接下来,将描述将由中继设备200呈现的视频发送给不同于LAN的网络400的序列。例如,在步骤S152之后,通过用户操作接收设备并且由此选择发送操作,可开始将呈现的视频发送给不同于LAN的网络400的序列。替代地,可例如在步骤S152之后在控制单元210的控制下自动地开始将呈现的视频发送给不同于LAN的网络400的序列。在这个实施例中,呈现的视频被发送给例如连接到不同于LAN的网络400的服务器、信息处理设备等的数据存储设备。
(中继设备200的中继操作)
需要注意的是,在这个实施例中,中继设备200的控制单元210可基于编码数据(诸如,低频分量数据D1、中频分量数据D2等)的格式在中继编码数据时确定从发送设备发送的编码数据是否将要被保存在存储单元220中。
例如,在接收到将要被中继的编码数据之后,控制单元210确定接收的编码数据是否具有SVC格式。如果确定的结果指示接收的编码数据具有SVC格式,则控制单元210使存储单元220保存接收的编码数据,并且中继编码数据。同时,如果接收的编码数据不具有SVC格式,则控制单元210仅中继接收的编码数据,而不使存储单元220保存该编码数据。此外,如果接收的编码数据不具有SVC格式,则还可基于以下描述的另一格式执行确定,并且例如可保存该编码数据。
在前面,已描述在根据这个实施例的数据传送系统中编辑视频并且将视频发送给不同于该LAN的网络400的操作的例子。在根据这个实施例的数据传送系统中,对于以SVC格式存储的视频,低频分量数据D1被预先从发送设备100发送,并且被存储在中继设备200和接收设备300中。作为结果,用户能够检查低分辨率质量的视频并且由此大体上了解该视频。在这种情况下,低频分量数据D1被预先存储在接收设备300中并且被显示,而不受通信环境的影响,导致快速响应性能的提高。
另外,在根据这个实施例的数据传送系统中,与重放位置信息对应的中频分量数据D2被从发送设备100发送给接收设备300,并且被存储在中继设备200和接收设备300中。在这种情况下,仅发送中频分量数据D2的与由用户选择的任何位置对应的部分,并且因此,与发送所有中频分量数据D2的情况相比,能够减少传送的数据的总量。作为结果,能够减少整个系统的功耗。
此外,在根据这个实施例的数据传送系统中,在正在按照中分辨率质量执行视频的流式重放的同时,用户查找想要的重放位置或范围。在这种情况下,在根据这个实施例的数据传送系统中,与正在按照高分辨率质量执行视频的流式重放的同时执行查找的情况相比,能够减少传送的数据的总量,导致快速响应性能的提高。
此外,在根据这个实施例的数据传送系统中,中继设备200保存中继的低频分量数据D1或中频分量数据D2的编码数据。例如,在这个实施例中,如果从中继设备200到接收设备300的传送失败,则当再一次尝试将编码数据传送给接收设备300时,执行将存储在中继设备200中的编码数据发送给接收设备300的处理。因此,在根据这个实施例的数据传送系统中,即使在这种情况下,也不发生从发送设备100到接收设备300的数据的传送,并且因此,能够减少传送的数据的总量,以使得能够减少整个系统的功耗。
此外,在根据这个实施例的数据传送系统中,与修剪范围信息对应的高频分量数据D3被从发送设备100发送给中继设备200,在中继设备200中,呈现与修剪范围信息对应的高分辨率质量的视频。在这种情况下,高频分量数据D3不被发送给接收设备300,并且仅高频分量数据D3的呈现所需的部分被发送给中继设备200,并且因此,减少了传送的数据的总量。作为结果,在根据这个实施例的数据传送系统中,能够减少整个系统的功耗。
此外,在根据这个实施例的数据传送系统中,使用存储在中继设备200中的低频分量数据D1、中频分量数据D2和高频分量数据D3执行呈现,并且呈现的视频被发送给不同于该LAN的网络400。因此,与每个编码数据未被存储在中继设备200中的情况相比,当呈现的视频被发送给不同于该LAN的网络400时,能够减少发送设备100或接收设备300和中继设备200之间的传送的数据的量。作为结果,在根据这个实施例的数据传送系统中,能够减少整个系统的功耗。
<2.第二实施例(数据具有压缩格式)>
[2-1.数据传送系统的概述]
接下来,将描述根据本公开的第二实施例的数据传送系统。这个实施例是编辑存储在发送设备100中的视频并且按照预定分辨率质量将该视频发送给不同于LAN的网络400的示例性处理。
这个实施例不同于第一实施例,因为视频的编码数据被以压缩格式存储在发送设备100中。例如,存储在发送设备100中的编码数据被沿空间方向压缩。存储单元120存储以不同压缩比压缩的指示相同内容的多种编码数据。此外,这个实施例不同于第一实施例,因为视频被按照预定分辨率质量发送给不同于该LAN的网络400。需要注意的是,假设根据这个实施例的数据传送系统、发送设备100、中继设备200和接收设备300具有与第一实施例的结构类似的结构。
[2-2.编辑中分辨率数据并且将中分辨率数据发送给不同于LAN的网络的操作的例子]
将参照图7–9描述产生中分辨率质量的视频并且将产生的视频发送给不同于该LAN的网络400的操作的例子。图7是显示在根据本公开的第二实施例的数据传送系统中编辑视频并且将中分辨率数据发送给不同于该LAN的网络400的操作的说明性示图。图8A是显示这个实施例中的低分辨率数据D1和中分辨率数据D2的发送的序列的序列图。图8B是显示这个实施例中的产生中分辨率视频并且将中分辨率视频发送给不同于LAN的网络的序列的序列图。
如图7中所示,在这个实施例中,发送设备100的存储单元120存储指示相同内容的三种编码数据,即低分辨率数据D1、中分辨率数据D2和高分辨率数据D3。这三种编码数据具有不同的压缩比。低分辨率数据D1具有最高压缩比,并且高分辨率数据D3具有最低压缩比。因此,在这三种编码数据的量之中,低分辨率数据D1具有最小的量,并且高分辨率数据D3具有最大的量。此外,这三种编码数据被分开地使用,即低分辨率数据D1被用于按照低分辨率质量的重放,中分辨率数据D2被用于按照中分辨率质量的重放,并且高分辨率数据D3被用于按照高分辨率质量的重放。
(低分辨率数据的发送的序列)
首先,将描述低分辨率数据D1的发送的序列。当一个或多个内容的编码数据被存储在发送设备100的存储单元120中时,控制单元110选择将要被发送给接收设备300的数据。在这种情况下,例如,控制单元110确定指示相同内容的多种编码数据是否具有使用多个压缩比的压缩格式,以选择具有使用三个压缩比(即,低分辨率、中分辨率和高分辨率)的压缩格式的编码数据(S210)。
接下来,通信单元130在控制单元110的控制下将选择的低分辨率数据D1发送给中继设备200(S212)。在步骤S212之后,通信单元230在控制单元210的控制下将发送的低分辨率数据D1发送给接收设备300(S214)。
此外,接收设备300的控制单元310使存储单元320存储发送的低分辨率数据D1(S216)。图7中示出的状态(i)指示步骤S118的处理已被执行的状态,即从发送设备100发送的低分辨率数据D1被存储在接收设备300中的状态。在状态(i)下,例如,接收设备300能够使用发送的低分辨率数据D1按照低分辨率质量重放内容。
与第一实施例中的低频分量数据D1的发送的序列一样,可由控制单元110自动地开始低分辨率数据D1的发送的序列或根据用户的操作开始低分辨率数据D1的发送的序列。
(中分辨率数据的发送的序列)
接下来,将描述中分辨率数据D2的发送的序列。例如,在步骤S216之后,通过用户操作接收设备300并且由此基于低分辨率D1选择重放位置,开始中分辨率数据D2的发送的序列。最初,当中分辨率数据D2的发送的序列开始时,接收设备300的控制单元310产生作为指示选择的重放位置的第一位置信息的重放位置信息(S220)。该重放位置信息包含例如选择的重放位置的重放时间。
接下来,通信单元330在控制单元310的控制下将产生的重放位置信息发送给中继设备200(S222)。在步骤S222之后,中继设备200的通信单元230在控制单元210的控制下将接收的重放位置信息发送给发送设备100(S224)。
此外,发送设备100的控制单元110选择中分辨率数据D2的与接收的重放位置信息对应的至少一部分(S226)。在步骤S126之后,通信单元130在控制单元110的控制下将选择的中分辨率数据D2发送给中继设备200(S228)。
其后,中继设备200的控制单元210使存储单元220保存接收的中分辨率数据D2(S230)。在步骤S230之后,通信单元230在控制单元210的控制下将接收的中分辨率数据D2发送给接收设备300(S232)。
接下来,接收设备300的控制单元310使存储单元320存储接收的中分辨率数据D2(S234)。图7中示出的状态(ii)指示步骤S234的处理已被处理的状态,即选择的中分辨率数据D2被存储在发送设备100和中继设备200中的状态。
在中分辨率数据的发送的序列开始之后,接收设备300使用接收的中分辨率数据D2按照中分辨率质量重放内容。在这种情况下,像第一实施例中一样,控制单元310根据帧率改变重放位置P1。
(中分辨率视频的产生的序列)
接下来,将描述中分辨率视频的产生的序列。在步骤S234之后,通过用户操作接收设备300并且由此选择修剪范围,开始中分辨率视频的产生的序列。
最初,控制单元310根据用户的针对任何重放位置范围的选择操作产生作为第二位置信息的修剪范围信息(S240)。修剪范围信息包含例如指示开始修剪的重放位置的位置信息和指示结束修剪的重放位置的位置信息。以与第一实施例的方式类似的方式检测用户的选择操作。图7的状态(v)指示已根据用户的选择操作选择重放位置范围P2的状态。
接下来,通信单元330在控制单元310的控制下将修剪范围信息发送给中继设备200(S242)。
此外,控制单元210使用存储在存储单元220中的中分辨率数据D2产生与修剪范围信息对应的范围内的中分辨率质量的视频(S244)。图7的状态(vii)指示在步骤S244之后已产生与由修剪范围信息指示的重放位置范围P2对应的范围内的中分辨率质量的视频的状态。
(到不同于LAN的网络的发送的序列)
接下来,将描述将产生的视频发送给不同于该LAN的网络400的序列。例如,在步骤S244之后,通过用户操作并且由此选择发送操作,可开始将产生的视频发送给不同于该LAN的网络400的序列。替代地,可例如在步骤S244之后在控制单元210的控制下自动地开始将产生的视频发送给不同于该LAN的网络400的序列。在这个实施例中,产生的视频被发送给例如连接到不同于该LAN的网络400的服务器、信息处理设备等的数据存储设备。
(中继设备200的中继操作)
需要注意的是,在这个实施例中,当中继从发送设备发送的低分辨率数据D1、中分辨率数据D2等的编码数据时,中继设备200的控制单元210确定编码数据是否将要被保存和存储在存储单元220中。图9是显示根据这个实施例的中继设备200的数据中继操作的流程图。
最初,中继设备200的通信单元230接收将要被中继的数据(S280)。将要被中继的数据是例如从发送设备100发送的低分辨率数据D1、中分辨率数据D2、高分辨率数据D3等的编码数据。
接下来,控制单元210基于质量信息确定是否保存接收的数据(S282)。质量信息指示在由中继设备200执行的处理中使用的内容的质量。例如,质量信息指示在步骤S244或步骤S250中使用的内容的质量。当接收的数据是在对由质量信息指示的内容的质量的处理中使用的数据时,控制单元210保存接收的数据。例如,在执行低频分量数据序列之前预先设置质量信息,并且自动地或者由用户任意设置质量信息。
如果步骤S282中的确定的结果指示将要保存该数据,则控制单元210使存储单元220保存接收的数据(S284)。在步骤S284之后,通信单元230在控制单元210的控制下将接收的数据发送给接收设备300(S286)。
替代地,如果步骤S282中的确定的结果指示将不会保存该数据,则执行步骤S286的处理。在步骤S286之后,控制单元210结束中继操作。
例如,在图8A和图8B的例子中,中继设备200产生中分辨率质量的视频,并且将呈现的视频发送给不同于该LAN的网络400。因此,控制单元210使存储单元220仅保存中分辨率数据D2。例如,在步骤S212–S214期间,从发送设备100接收的数据是低分辨率数据D1,并且因此,控制单元210仅中继该数据,而不保存该数据。此外,例如,在步骤S230中,从发送设备100接收的数据是中分辨率数据D2,并且因此,控制单元210保存该数据。
在前面,已描述在根据这个实施例的数据传送系统中产生中分辨率质量的视频并且将产生的视频发送给不同于该LAN的网络400的操作的例子。在操作的这个例子中,低分辨率数据D1被预先从发送设备100发送,并且被存储在接收设备300中。作为结果,用户能够检查低分辨率质量的视频并且由此大体上了解该视频。在这种情况下,低分辨率数据D1被预先存储在接收设备300中并且被显示,而不受通信环境的影响,从而导致快速响应性能的提高。
另外,在根据操作的这个例子的数据传送系统中,与重放位置信息对应的中频分量数据D2被从发送设备100发送给接收设备300。在这种情况下,仅发送中频分量数据D2的与由用户选择的任何位置对应的部分,并且因此,与发送所有中频分量数据D2的情况相比,能够减少传送的数据的总量。作为结果,能够减少整个系统的功耗。
此外,在根据操作的这个例子的数据传送系统中,在正在按照中分辨率质量执行视频的流式重放的同时,用户查找想要的重放位置或范围。在这种情况下,在根据操作的这个例子的数据传送系统中,与正在按照高分辨率质量执行视频的流式重放的同时执行查找的情况相比,能够减少传送的数据的总量,导致快速响应性能的提高。
此外,在根据操作的这个例子的数据传送系统中,使用存储在中继设备200中的中分辨率数据D2执行呈现,并且呈现的视频被发送给不同于该LAN的网络400。因此,与中分辨率数据D2未被存储在中继设备200中的情况相比,当呈现的视频被发送给不同于该LAN的网络400时,能够减少发送设备100或接收设备300和中继设备200之间的传送的数据的量。作为结果,在根据操作的这个例子的数据传送系统中,能够减少整个系统的功耗。
[2-3.编辑高分辨率数据并且将高分辨率数据发送给不同于LAN的网络的操作的例子]
接下来,将参照图10、图11A和图11B描述产生高分辨率质量的视频并且将产生的视频发送给不同于该LAN的网络400的操作的例子。图10是显示在根据这个实施例的数据传送系统中编辑视频并且将高分辨率数据发送给不同于该LAN的网络400的操作的说明性示图。图11是显示这个实施例中的低分辨率数据D1和中分辨率数据D2的发送的序列的序列图。图11B是显示这个实施例中的高分辨率数据D3的发送的序列以及产生高分辨率视频并且将高分辨率视频发送给不同于LAN的网络的序列的序列图。
(低分辨率数据的发送的序列)
首先,将描述低分辨率数据D1的发送的序列。低分辨率数据的发送的序列中的步骤S310–S316的处理类似于参照图8A描述的步骤S210–S216的处理。
(中分辨率数据的发送的序列)
接下来,将描述中分辨率数据D2的发送的序列。例如,在步骤S316之后,通过用户操作接收设备300并且由此基于低分辨率D1选择重放位置,开始中分辨率数据D2的发送的序列。当中分辨率数据D2的发送的序列开始时,接收设备300的控制单元310产生作为指示选择的重放位置的第一位置信息的重放位置信息(S320)。该重放位置信息包含指示选择的重放位置的数据。
此外,通信单元330在控制单元310的控制下将产生的重放位置信息发送给中继设备200(S322)。在步骤S322之后,中继设备200的通信单元230在控制单元210的控制下将接收的重放位置信息发送给发送设备100(S224)。
其后,发送设备100的控制单元110选择中分辨率数据D2的与接收的重放位置信息对应的至少一部分(S326)。在步骤S326之后,通信单元130在控制单元110的控制下将选择的中分辨率数据D2发送给中继设备200(S328)。
接下来,中继设备200的通信单元230在控制单元210的控制下将接收的中分辨率数据D2发送给接收设备300(S330)。
此外,接收设备300的控制单元310使存储单元320存储接收的中分辨率数据D2(S332)。图10中示出的状态(ii)指示步骤S332的处理已被执行的状态,即选择的中分辨率数据D2被存储在发送设备100和接收设备300中的状态。
在中分辨率数据的发送的序列开始之后,接收设备300使用接收的中分辨率数据D2按照中分辨率质量重放内容。在这种情况下,像第一实施例中一样,控制单元310根据帧率改变重放位置P1。
(高分辨率数据的发送和高分辨率视频的产生的序列)
接下来,将描述高分辨率数据的发送和高分辨率视频的产生的序列。在步骤S332之后,通过用户操作接收设备300并且由此选择修剪范围,开始高分辨率数据的发送和高分辨率视频的产生的序列。
最初,控制单元310根据用户的针对任何重放位置范围的选择操作产生修剪范围信息(S340)。修剪范围信息包含例如指示开始修剪的重放位置的位置信息和指示结束修剪的重放位置的位置信息。以与第一实施例的方式类似的方式检测用户的选择操作。图10的状态(v)指示已根据用户的选择操作选择重放位置范围P2的状态。
接下来,通信单元330在控制单元310的控制下将修剪范围信息发送给中继设备200(S342)。在S342之后,中继设备200的通信单元230在控制单元210的控制下将接收的修剪范围信息发送给发送设备100(S344)。
此外,发送设备100的控制单元110选择高分辨率数据D3的与接收的修剪范围信息对应的至少一部分(S346)。在这种情况下,控制单元110选择例如高分辨率数据D3的与由修剪范围信息指示的重放位置范围对应的部分。
其后,通信单元130在控制单元110的控制下将选择的高分辨率数据D3发送给中继设备200(S348)。
接下来,中继设备200的控制单元210使存储单元220存储接收的高分辨率数据D3(S350)。图10的状态(vi)指示在步骤S350之后与由修剪范围信息指示的重放位置范围P2对应的高分辨率数据D3被存储在存储单元220中的状态。
此外,控制单元210使用存储在存储单元220中的高分辨率数据D3产生与修剪范围信息对应的范围内的高分辨率质量的视频(S352)。图10的状态(vii)指示在步骤S352之后与由修剪范围信息指示的重放位置范围P2对应的范围内的高分辨率质量的视频被生成的状态。
(到LAN外部的发送的序列)
接下来,将描述将产生的视频发送给LAN外部的序列。将产生的视频发送给LAN外部的序列中的步骤S350的处理与参照图8B描述的步骤S250的处理相同。
(中继设备200的中继操作)
需要注意的是,即使在高分辨率质量的视频被编辑并且发送给LAN外部的情况下,也按照与图9中示出的例子中的方式类似的方式执行中继设备200的数据中继操作。
因此,控制单元210不使存储单元220保存在高分辨率质量的视频中不使用的低分辨率数据D1和中分辨率数据D2。例如,在步骤S312–S314期间,从发送设备100接收的数据是低分辨率数据D1,并且因此,仅被中继,而不被保存。此外,例如,在步骤S328–S330期间,从发送设备100接收的数据是中分辨率数据D2,并且因此,仅被中继,而不被保存。
在前面,已描述在根据这个实施例的数据传送系统中产生高分辨率质量的视频并且将产生的视频发送给不同于该LAN的网络400的操作的例子。在操作的这个例子中,低分辨率数据D1被预先从发送设备100发送,并且被存储在接收设备300中。作为结果,用户能够检查低分辨率质量的视频并且由此大体上了解该视频。在这种情况下,低频分量数据D1被预先存储在接收设备300中并且被显示,而不受通信环境的影响,从而导致快速响应性能的提高。
此外,在根据操作的这个例子的数据传送系统中,与重放位置信息对应的中频分量数据D2被从发送设备100发送给接收设备300。在这种情况下,仅发送中频分量数据D2的与由用户选择的任何位置对应的部分,并且因此,与发送所有中频分量数据D2的情况相比,能够减少传送的数据的总量。作为结果,能够减少整个系统的功耗。
此外,在根据操作的这个例子的数据传送系统中,在正在按照中分辨率质量执行视频的流式重放的同时,用户查找想要的重放位置或范围。在这种情况下,在根据操作的这个例子的数据传送系统中,与正在按照高分辨率质量执行视频的流式重放的同时执行查找的情况相比,能够减少传送的数据的总量,导致快速响应性能的提高。
此外,在根据操作的这个例子的数据传送系统中,与修剪范围信息对应的高频分量数据D3被从发送设备100发送给中继设备200,在中继设备200中,呈现与修剪范围信息对应的高分辨率质量的视频。在这种情况下,高频分量数据D3不被发送给接收设备300,并且仅高频分量数据D3的呈现所需的部分被发送给中继设备200,并且因此,减少了传送的数据的总量。作为结果,在根据操作的这个例子的数据传送系统中,能够减少整个系统的功耗。
此外,在根据操作的这个例子的数据传送系统中,使用存储在中继设备200中的高分辨率数据D3执行呈现,并且呈现的视频被发送给不同于该LAN的网络400。因此,与高分辨率数据D3未被存储在中继设备200中的情况相比,当呈现的视频被发送给不同于该LAN的网络400时,能够减少发送设备100或接收设备300和中继设备200之间的传送的数据的量。作为结果,在根据操作的这个例子的数据传送系统中,能够减少整个系统的功耗。
<3.第三实施例(另一数据传送系统)>
接下来,将参照图12和图13描述根据本公开的数据传送系统的第三实施例。图12是显示根据本公开的第三实施例的数据传送系统的说明性示图。
如图12中所示,根据这个实施例的数据传送系统包括发送设备100和接收设备300,并且因此,具有与第一实施例和第二实施例的设备结构不同的设备结构,并且具有与第一实施例和第二实施例的用于编码数据的编辑、发送等的处理技术类似的处理技术。发送设备100和接收设备300例如使用无线通信连接到LAN以针对彼此发送和接收数据。接收设备300能够连接到与发送设备100连接到的LAN不同的网络400,并且向连接到该不同的网络的另一数据存储设备发送数据以及从所述另一数据存储设备接收数据。
图13是显示根据这个实施例的发送设备、中继设备和接收设备的结构的功能框图。需要注意的是,假设根据这个实施例的发送设备100的设备结构类似于第一实施例和第二实施例的设备结构。
根据这个实施例的接收设备300具有组合根据第一实施例的中继设备200和接收设备300的设备结构。例如,除了根据第一实施例的通信单元330的操作之外,根据这个实施例的接收设备300的通信单元330还执行根据第一实施例的通信单元230的操作。例如,根据这个实施例的通信单元330用作接入点以形成发送设备100连接到的Wi-Fi无线LAN。此外,通信单元330能够连接到发送设备100连接到的LAN外部的网络400,以与该LAN外部的数据存储设备执行数据通信。此外,通信单元330能够用作网关以与该LAN外部的互联网执行数据通信。
在前面,已描述根据这个实施例的数据传送系统。在根据这个实施例的数据传送系统中,接收设备300执行与第一实施例和第二实施例中的中继设备200和接收设备300的操作类似的操作。作为结果,第一实施例和第二实施例的数据传送系统能够由图13中示出的设备结构实现。
<4.硬件结构>
(发送设备100)
将参照图14描述根据本公开的实施例的发送设备100的硬件结构。图14是用于描述发送设备100的硬件结构的方框图。示出的发送设备100能够例如用作以上实施例的发送设备100。
发送设备100具有图像捕获装置900、驱动装置901、模数(AD)转换装置902、定时产生器(TG)904和中央处理单元(CPU)906。发送设备100还具有操作装置908、传感器910、只读存储器(ROM)912、随机存取存储器(RAM)914、压缩编码电路916、图像处理电路918和显示设备920。发送设备100还具有连接接口922、存储介质924和通信装置926。
具有透镜9001和图像传感器9003的图像捕获装置900用作图像捕获单元150。透镜9001包括多个透镜(诸如,变焦透镜、聚焦透镜等)。图像传感器9003例如由电荷耦合装置(CCD)或互补金属氧化物半导体(CMOS)实现。图像传感器9003接收由透镜9001捕获的被摄体光(入射光),并且将被摄体光转换成信号电荷。图像传感器9003输出取决于通过该转换获得的信号电荷的电压,作为每个像素的像素信号。需要注意的是,所有像素的像素信号的组合是图像信号。
AD转换装置902将输入模拟信号转换成数字信号。具体地讲,AD转换装置902将作为模拟信号的从图像传感器9003输出的图像信号转换成数字信号,并且将该数字信号写到RAM914中。
这里,在第一实施例至第三实施例中,AD转换装置902用作控制单元110的功能。具体地讲,在第一实施例至第三实施例中,AD转换装置902将由从图像捕获单元150输出的模拟信号形成的图像数字化,并且将数字化图像写到RAM914中。
RAM914是用于暂时地存储数据的存储区域。RAM914存储由AD转换装置902获得的数字化图像信号或由以下描述的图像处理电路918产生的图像数据。RAM914还暂时地存储在以下描述的CPU906的执行中使用的程序、在该执行中视情况改变的参数等。
驱动装置901沿光轴方向移动透镜9001的每个透镜以聚焦对象。
TG904将脉冲信号输出给图像传感器9003和AD转换装置902,以使得图像传感器9003和AD转换装置902的操作定时彼此同步。
图像处理电路918执行图像处理(诸如,白平衡处理、颜色内插处理、轮廓补偿处理、灰度转换处理等)。具体地讲,图像处理电路918对写在RAM914中的图像信号执行这些图像处理以产生图像数据。其后,图像处理电路918暂时地将产生的图像数据存储在RAM914中。图像处理电路918用作第一实施例至第三实施例中的控制单元110的功能。
压缩编码电路916对暂时地存储在RAM914中并且已由图像处理电路918对其执行图像处理的图像数据执行压缩编码处理。例如,当图像数据基于运动图像时,压缩编码电路916使用压缩编码处理产生具有运动图像专家组(MPEG)格式或H.261格式的编码数据。压缩编码电路916将编码数据及其伴随信息(包括拍摄条件、拍摄日期、基本照相机信息等)写到连接到连接接口922的存储介质924。压缩编码电路916用作第一实施例至第三实施例中的控制单元110的功能。
连接接口922以电气方式将发送设备100和存储介质924连接在一起。作为结果,发送设备100能够将数据写到存储介质924,并且能够读取存储在存储介质924中的数据。
存储介质924用作用于存储图像数据的存储单元120。存储介质924例如由记录介质(诸如,闪存(例如,卡式存储器等)、数字通用盘(DVD)等)实现。
显示设备920显示用于图像捕获的设置和通信状态。显示设备920例如由液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)等实现。
通信装置926是例如包括用于连接到通信网络的通信装置的通信接口等。通信装置926例如由用于有线或无线局域网(LAN)、Bluetooth(注册商标)或无线USB(WUSB)的通信卡等实现。
ROM存储由CPU906使用的程序、计算参数等。
CPU906用作计算处理装置和控制装置,并且根据各种程序控制发送设备100中的所有操作。需要注意的是,CPU906可包括:ROM,存储使用的程序、计算参数等;和RAM,暂时地存储视情况改变的参数。根据本公开的实施例的CPU906读出存储在RAM914中的控制程序并且执行该控制程序,以控制发送设备100中的所有操作。CPU906用作第一实施例至第三实施例中的控制单元110的功能,并且执行图像捕获控制、记录控制和通信控制。
操作装置908从用户接收图像捕获命令、初始设置、在图像捕获和重放期间的设置、输出图像的宽高比设置等。操作装置908例如被实现为按钮、触摸传感器或与显示设备920一体地形成的触摸屏幕。操作装置908用作第一实施例至第三实施例中的输入单元140。
传感器910是例如各种传感器,诸如加速度传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器、光学传感器、声传感器、气压传感器等。传感器910获取例如与发送设备100自身的状态相关的信息(诸如,发送设备100的壳体的朝向等)和与发送设备100的周围环境相关的信息(诸如,在发送设备100周围的亮度、噪声等)。传感器910还可包括GPS传感器,GPS传感器接收全球定位系统(GPS)信号并且测量该设备的纬度、经度、高度。
(中继设备200)
接下来,将描述根据本公开的实施例的中继设备200的硬件结构。根据这个实施例的中继设备200能够例如用作以上实施例中的中继设备200。
中继设备200具有图14中示出的发送设备100的硬件结构的CPU906、ROM912、RAM914、图像处理电路918、连接接口922、存储介质924和通信装置926。需要注意的是,具有与发送设备100的功能部件类似的功能部件的组成元件将不会被重复地描述。
图像处理电路918从存储在存储介质924中的图像数据产生由修剪范围信息指示的重放范围内的预定重放质量的图像数据,并且将该图像数据写到连接到连接接口922的存储介质924。
(接收设备300)
接下来,将描述根据本公开的实施例的接收设备300的硬件结构。根据这个实施例的接收设备300能够例如用作以上实施例的接收设备300。
接收设备300具有图14中示出的发送设备100的硬件结构的CPU906、操作装置908、ROM912、RAM914、显示设备920、连接接口922、存储介质924和通信装置926。需要注意的是,具有与发送设备100的功能部件类似的功能部件的组成元件将不会被重复地描述。
显示设备920用作显示图像数据的显示单元360。显示设备920可例如由LCD、OLED等实现。除了捕获的视频之外,显示设备920还在设置期间显示用于设置的图像。
操作装置908从用户接收重放命令、重放位置选择命令、用于重放的设置等。操作装置908可例如被实现为按钮、触摸传感器或与显示设备920一体地形成的触摸屏幕。操作装置908用作第一实施例至第三实施例中的输入单元140。
在前面,已描述发送设备100、中继设备200和接收设备300的硬件结构的例子。可使用通用构件或专门用于以上组成元件中的每个组成元件的功能的硬件来构造以上组成元件。可在将会使用以上结构时根据技术水平视情况改变该结构。
<5.结论>
在前面,已参照附图详细描述本公开的优选实施例。对于根据本公开的发送设备100、中继设备200和接收设备300,存储在发送设备100中的用于第一质量的第一编码数据被发送给接收设备300。其后,用于比第一质量高的第二质量的第二编码数据的与重放位置信息对应的部分被从发送设备100发送给接收设备300。作为结果,用户能够使用第一质量的视频提高大体上了解该视频的操作的快速响应性能。此外,仅第二编码数据的与由用户选择的重放位置信息对应的部分被从发送设备100发送给接收设备300,并且因此,减少了传送的数据的量,以使得能够提高该操作的快速响应性能。
以上参照附图描述了本公开的优选实施例,但本公开不限于以上例子。本领域技术人员可在所附权利要求的范围内发现各种改变和修改,并且应该理解,它们将会自然落在本公开的技术范围内。
例如,在以上实施例中,发送设备100、中继设备200和接收设备由作为采用无线通信的网络的Wi-Fi无线LAN连接在一起。本技术不限于这种例子。例如,这些设备可由采用Bluetooth(注册商标)的网络连接在一起。在这种情况下,例如,在第一实施例和第二实施例中,中继设备200是中心设备。替代地,例如,在第三实施例中,接收设备300是中心设备。
此外,在以上实施例中,发送设备100、中继设备200和接收设备由采用无线通信的网络连接在一起。本技术不限于这种例子。例如,至少任何设备可通过有线方式连接在一起。
此外,在以上实施例中,中继设备200或接收设备300通过无线通信连接到与不同于LAN的网络连接的数据存储设备。本技术不限于这种例子。例如,中继设备200或接收设备300可通过有线方式连接到数据存储设备。
例如,在第一实施例中,呈现高分辨率质量的视频,并且呈现的视频被发送给不同于LAN的网络。本技术不限于这种例子。例如,可呈现中分辨率质量的视频,并且呈现的视频可被发送给不同于LAN的网络。在这种情况下,不执行图5A中示出的步骤S144–S150的处理。此外,在步骤S152中,控制单元210可使用存储在存储单元220中的低频分量数据D1和中频分量数据D2呈现与修剪范围信息对应的中分辨率质量的视频。
此外,在以上实施例中,发送设备100基于编码数据的格式预先将将要在按照低分辨率质量的重放中使用的编码数据发送给接收设备300。本公开不限于这种例子。例如,发送设备100的控制单元110可基于存储在编码数据中的头信息等确定是否发送将要在按照低分辨率质量的重放中使用的编码数据。在这种情况下,头信息可通过用户的操作而被添加到编码数据。
此外,在第二实施例中,中继设备200基于质量信息确定是否保存将要被中继的编码数据。本公开不限于这种例子。例如,像第一实施例中一样,中继设备200的控制单元210可保存将要被中继的所有编码数据。作为结果,例如,如果从中继设备200到接收设备300的传送失败,则当再一次尝试将编码数据传送给接收设备300时,不从发送设备100向接收设备300传送编码数据。因此,能够减少传送的数据的总量,并且因此,能够减少整个系统的功耗。
此外,在第二实施例中,沿空间方向压缩编码数据。本公开不限于这种例子。例如,可沿时间方向或者沿空间方向和时间方向两者压缩编码数据。例如,当沿时间方向压缩编码数据时,帧率可减小(例如,对于低分辨率数据D1,每秒一帧,对于中分辨率数据D2,每秒15帧,以及对于高分辨率数据D3,每秒30帧)。
此外,在以上实施例中,发送设备100、中继设备200和接收设备300发送和接收编码数据。本公开不限于这种例子。例如,编码数据以及与编码数据相关的时间连续相关数据可被一起发送和接收。例如,当内容是捕获的视频时,该相关数据是在图像捕获期间获得的信息。例如,该相关数据是从焦距获得的在拍摄期间与被摄体的图像的距离等。
此外,在以上实施例中,发送设备100是例如用于捕获视频的图像捕获装置(诸如,数字视频照相机等)。本公开不限于这种例子。例如,发送设备100可以是存储内容(诸如,视频、音频等)的存储设备。
另外,在本说明书中描述的效果仅是说明性的并且示意性的,而非限制性的。换句话说,与基于本说明书的效果一起,或替代于基于本说明书的效果,根据本公开的技术能够表现出对于本领域技术人员而言明显的其它效果。
另外,本技术也可如下构造。
(1)一种发送设备,包括:存储单元,被配置为存储针对相同时间连续内容的用于按照第一质量的重放的第一编码数据和用于按照比第一质量高的第二质量的重放的第二编码数据;和通信单元,被配置为将第一编码数据发送给接收设备,并且其后,从接收设备接收与数据位置相关的第一位置信息,并且将第二编码数据的与第一位置信息对应的部分发送给接收设备。
(2)如(1)所述的发送设备,还包括:控制单元,被配置为从存储在存储单元中的数据中选择具有预定数据格式的第一编码数据,并且使通信单元发送选择的第一编码数据。
(3)如(1)或(2)所述的发送设备,其中所述第一编码数据被用于按照第一质量的重放,并且其中第一编码数据和第二编码数据都被用于按照第二质量的重放。
(4)如(1)或(2)所述的发送设备,其中所述第一编码数据具有比第二编码数据的压缩比高的压缩比。
(5)如(1)至(4)中任何一项所述的接收设备,其中所述存储单元存储用于按照比第二质量高的第三质量的重放的第三编码数据,并且其中通信单元将第二编码数据发送给接收设备,并且其后,从接收设备接收与数据位置相关的第二位置信息,并且发送第三编码数据的与第二位置信息对应的部分。
(6)如(1)至(5)中任何一项所述的发送设备,其中所述通信单元接收第一位置信息,并且其后,还向接收设备发送第二编码数据的与在与第一位置信息对应的重放位置后面的重放位置对应的部分。
(7)如(1)至(6)中任何一项所述的发送设备,其中所述存储单元存储与和第一编码数据相同的内容相关的时间连续相关数据,并且其中通信单元将该相关数据发送给接收设备。
(8)一种中继设备,包括:通信单元,被配置为中继针对从发送设备向接收设备发送的相同时间连续内容的用于按照第一质量的重放的第一编码数据和用于按照比第一质量高的第二质量的重放的第二编码数据,并且中继从接收设备向发送设备发送的与数据位置相关的第一位置信息,其中通信单元中继第一编码数据,并且其后,中继第一位置信息,并且中继第二编码数据的与第一位置信息对应的部分。
(9)如(8)所述的中继设备,还包括:存储单元;和控制单元,被配置为基于从通信单元中继的第一编码数据的格式确定是否使存储单元保存第一编码数据。
(10)如(9)所述的中继设备,其中所述控制单元使存储单元保存具有用于按照第一质量的重放和按照第二质量的重放两者的格式的第一编码数据,并且使存储单元不保存具有不用于按照第二质量的重放的格式的第一编码数据。
(11)如(9)或(10)所述的中继设备,其中所述第一编码数据、第二编码数据和其它编码数据具有不同压缩比,并且其中中继设备还包括控制单元,该控制单元被配置为基于指示在中继设备中的处理中使用的内容的质量的质量信息确定是否使存储单元存储第一编码数据、第二编码数据或其它编码数据中的至少一种。
(12)如(9)至(11)中任何一项所述的中继设备,其中所述通信单元接收作为从发送设备发送的编码数据的第三编码数据,第三编码数据用于按照比第二质量高的第三质量的重放,并且其中存储单元存储第三编码数据。
(13)如(9)至(12)中任何一项所述的中继设备,其中所述通信单元接收从接收设备发送的与数据位置相关的第二位置信息,或者将第二位置信息中继给发送设备。
(14)如(13)所述的中继设备,包括:控制单元,被配置为选择第一编码数据、第二编码数据和其它编码数据中的至少一种编码数据的一部分,该部分对应于第二位置信息。
(15)如(14)所述的中继设备,其中所述通信单元与数据存储设备通信以向数据存储设备发送编码数据的与第二位置信息对应的部分,该部分由控制单元选择。
(16)一种接收设备,包括:控制单元,被配置为产生与数据位置相关的第一位置信息;通信单元,被配置为接收针对从发送设备发送的相同时间连续内容的用于按照第一质量的重放的第一编码数据和用于按照比第一质量高的第二质量的重放的第二编码数据,并且将第一位置信息发送给发送设备;和存储单元,被配置为存储包括接收的第一编码数据和接收的第二编码数据的编码数据,其中所述通信单元接收第一编码数据,并且其后,发送第一位置信息,并且接收第二编码数据的与第一位置信息对应的部分。
(17)如(16)所述的接收设备,其中所述控制单元产生与数据位置相关的第二位置信息,并且其中通信单元发送第二位置信息。
(18)如(17)所述的接收设备,其中所述控制单元选择至少一种编码数据的与第二位置信息对应的部分,并且其中通信单元与数据存储设备通信以向数据存储设备发送选择的与第二位置信息对应的部分。
(19)如(16)至(18)中任何一项所述的接收设备,其中所述通信单元接收从发送设备发送的第三编码数据,第三编码数据用于按照比第二质量高的第三质量的重放,并且其中存储单元存储第三编码数据。
(20)一种数据传送系统,包括:如(1)所述的发送设备;如(2)所述的中继设备;和如(3)所述的接收设备。
(21)一种存储介质,所述存储介质具有存储在它里面的程序,所述程序使计算机用作:存储单元,被配置为存储针对相同时间连续内容的用于按照第一质量的重放的第一编码数据和用于按照比第一质量高的第二质量的重放的第二编码数据;和通信单元,被配置为将第一编码数据发送给接收设备,并且其后,从接收设备接收与数据位置相关的第一位置信息,并且将第二编码数据的与第一位置信息对应的部分发送给接收设备。
(22)一种存储介质,所述存储介质具有存储在它里面的程序,所述程序使计算机用作:通信单元,被配置为中继针对从发送设备向接收设备发送的相同时间连续内容的用于按照第一质量的重放的第一编码数据和用于按照比第一质量高的第二质量的重放的第二编码数据,并且中继从接收设备向发送设备发送的与数据位置相关的第一位置信息,其中通信单元中继第一编码数据,并且其后,中继第一位置信息,并且中继第二编码数据的与第一位置信息对应的部分。
(22)一种存储介质,所述存储介质具有存储在它里面的程序,所述程序使计算机用作:控制单元,被配置为产生与数据位置相关的第一位置信息;通信单元,被配置为接收针对从发送设备发送的相同时间连续内容的用于按照第一质量的重放的第一编码数据和用于按照比第一质量高的第二质量的重放的第二编码数据,并且将第一位置信息发送给发送设备;和存储单元,被配置为存储包括接收的第一编码数据和接收的第二编码数据的编码数据,其中所述通信单元接收第一编码数据,并且其后,发送第一位置信息,并且接收第二编码数据的与第一位置信息对应的部分。
标号列表
100发送设备
110控制单元
120存储单元
130通信单元
140输入单元
150图像捕获单元
200中继设备
210控制单元
220存储单元
230通信单元
300接收设备
310控制单元
320存储单元
330通信单元
340输入单元
360显示单元
361内容显示区域
362拖动条
363重放位置
364重放时间
365总重放时间
400不同于LAN的网络
Claims (19)
1.一种发送设备,包括:
存储单元,被配置为存储针对相同时间连续内容的用于按照第一质量的重放的第一编码数据和用于按照比第一质量高的第二质量的重放的第二编码数据;和
通信单元,被配置为将第一编码数据发送给接收设备,并且其后,从接收设备接收与数据位置相关的第一位置信息,并且将第二编码数据的与第一位置信息对应的部分发送给接收设备。
2.如权利要求1所述的发送设备,还包括:
控制单元,被配置为从存储在存储单元中的数据中选择具有预定数据格式的第一编码数据,并且使通信单元发送选择的第一编码数据。
3.如权利要求1所述的发送设备,其中第一编码数据被用于按照第一质量的重放,并且
其中第一编码数据和第二编码数据都被用于按照第二质量的重放。
4.如权利要求1所述的发送设备,其中第一编码数据具有比第二编码数据的压缩比高的压缩比。
5.如权利要求1所述的接收设备,其中所述存储单元存储用于按照比第二质量高的第三质量的重放的第三编码数据,并且
其中通信单元将第二编码数据发送给接收设备,并且其后,从接收设备接收与数据位置相关的第二位置信息,并且发送第三编码数据的与第二位置信息对应的部分。
6.如权利要求1所述的发送设备,其中所述通信单元接收第一位置信息,并且其后,还向接收设备发送第二编码数据的与和第一位置信息对应的重放位置后面的重放位置对应的部分。
7.如权利要求1所述的发送设备,其中所述存储单元存储与和第一编码数据相同的内容相关的时间连续相关数据,并且
其中通信单元将该相关数据发送给接收设备。
8.一种中继设备,包括:
通信单元,被配置为中继针对从发送设备向接收设备发送的相同时间连续内容的用于按照第一质量的重放的第一编码数据和用于按照比第一质量高的第二质量的重放的第二编码数据,并且中继从接收设备向发送设备发送的与数据位置相关的第一位置信息,
其中通信单元中继第一编码数据,并且其后,中继第一位置信息,并且中继第二编码数据的与第一位置信息对应的部分。
9.如权利要求8所述的中继设备,还包括:
存储单元;和
控制单元,被配置为基于从通信单元中继的第一编码数据的格式确定是否使存储单元保存第一编码数据。
10.如权利要求9所述的中继设备,其中所述控制单元使存储单元保存具有用于按照第一质量的重放和按照第二质量的重放两者的格式的第一编码数据,并且使存储单元不保存具有不用于按照第二质量的重放的格式的第一编码数据。
11.如权利要求9所述的中继设备,其中所述第一编码数据、第二编码数据和其它编码数据具有不同压缩比,并且
其中中继设备还包括控制单元,该控制单元被配置为基于指示在中继设备中的处理中使用的内容的质量的质量信息确定是否使存储单元存储第一编码数据、第二编码数据或其它编码数据中的至少一种。
12.如权利要求9所述的中继设备,其中所述通信单元接收作为从发送设备发送的编码数据的第三编码数据,第三编码数据用于按照比第二质量高的第三质量的重放,并且
其中存储单元存储第三编码数据。
13.如权利要求9所述的中继设备,其中所述通信单元接收从接收设备发送的与数据位置相关的第二位置信息,或者将第二位置信息中继给发送设备。
14.如权利要求13所述的中继设备,包括:
控制单元,被配置为选择第一编码数据、第二编码数据和其它编码数据中的至少一种编码数据的一部分,该部分对应于第二位置信息。
15.如权利要求14所述的中继设备,其中所述通信单元与数据存储设备通信以向数据存储设备发送编码数据的与第二位置信息对应的部分,该部分由控制单元选择。
16.一种接收设备,包括:
控制单元,被配置为产生与数据位置相关的第一位置信息;
通信单元,被配置为接收针对从发送设备发送的相同时间连续内容的用于按照第一质量的重放的第一编码数据和用于按照比第一质量高的第二质量的重放的第二编码数据,并且将第一位置信息发送给发送设备;和
存储单元,被配置为存储包括接收的第一编码数据和接收的第二编码数据的编码数据,
其中所述通信单元接收第一编码数据,并且其后,发送第一位置信息,并且接收第二编码数据的与第一位置信息对应的部分。
17.如权利要求16所述的接收设备,其中所述控制单元产生与数据位置相关的第二位置信息,并且
其中通信单元发送第二位置信息。
18.如权利要求17所述的接收设备,其中所述控制单元选择至少一种编码数据的与第二位置信息对应的部分,并且
其中通信单元与数据存储设备通信以向数据存储设备发送选择的与第二位置信息对应的部分。
19.如权利要求16所述的接收设备,其中所述通信单元接收从发送设备发送的第三编码数据,第三编码数据用于按照比第二质量高的第三质量的重放,并且
其中存储单元存储第三编码数据。
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