CN1194551C - 为数字视频记录器产生技巧模式信号 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于管理与至少一个视频流的再现的指定模式相关的信息的设备,包括:装置(133),用于在记录介质(119)上记录所述视频流。根据本发明,所述装置(133)设计成将在所述记录介质(119)上记录可以用于实现至少一个指定模式的定位地址,所述地址足够进行在实现所述指定模式时在所记录的视频流中导航。本发明涉及还一种用于管理与指定模式相关的信息的方法。

Description

为数字视频记录器产生技巧模式信号
技术领域
本发明涉及一种用于管理与诸如电视数据之类的视频流再现的指定模式相关的信息的设备和方法。特别应用于在硬盘上记录MPEG-2流的环境。
背景技术
压缩为MPEG流的数据的格式,难以实现某些被称为“技巧(trick)模式”的特定再现模式,这些模式通常用在模拟记录环境,例如快放和倒放。
在以Sony Corporation的名义1994年6月10日申请的US 5481543号文件和以Hitachi Ltd的名义1996年2月9日申请的EP0729153号文件以及以Sony Corporation的名义1996年1月30日申请的EP0725399号文件,公开了一些编码系统,它们提供其中将技巧模式编码的数据流并应用于需要编码数据和技巧模式的光学类型的存储装置。
但这些并不属于预期存储数字数据的硬盘的情况。
发明内容
本发明提出一种用于管理与至少一个视频流的再现的指定模式相关的信息的设备和方法,使得能够有效地实现这些指定模式。
为此,本发明应用于一种用于管理与至少一个视频流的再现的指定模式相关的信息的设备,包括记录装置(133),用于在记录介质(119)上记录所述视频流,所述记录装置(133)设计成将在所述记录介质(119)上记录可用于实现至少一个指定模式的定位地址,所述地址足以在实现所述指定模式时在所记录的视频流中进行导航,所述记录装置(133)还被设计成在记录介质(119)上记录从至少一个如下信息类型中选择的间隔信息:自从指定的记录开始以来经历的时间,和自从指定的记录开始以来经历的画面数目,其特征在于,所述记录装置(133)被设计成将所述地址按时间进程分几部分进行记录。
因此,为了实现快放,记录在记录介质上的地址具体说,例如,包括:所有序列的首标、各组画面的首标及与需广播的画面所对应的画面首标的位置。
用于在记录介质上记录与特定再现模式相关的地址和补充信息的指定模式,在以THOMSON多媒体公司的名义申请的申请号为00402115.0和00400941.1的在先的欧洲申请中进行了详细说明,它们构成为本申请的两个优先权文件。
最好,设计记录装置使其能与视频流记录同步地记录地址。
根据一个优选实施例,设计记录装置使其能在记录介质中记录至少一个文件的地址。这些地址最好组合在单一文件中。
此外,最好,设计记录装置,使其按时间进程分几部分将这些地址记录在多个文件中。这就使得能够以视频流的记录进程顺序地进行地址记录。
最好,记录介质是硬盘,而硬盘由直接访问硬盘组成,这种直接访问是全局的访问(直接访问介质上的所有位置)也可以是局部的访问(按照向这些位置顺序写入和/或从这些位置顺序读出的概率访问某些位置)。最好记录介质由硬盘构成。
最好,该信息管理设备包括用于确定在记录介质上的所有的定位地址的装置。
在另一个实施例中,设计成接收视频流的定位信息。在这种情况下,根据所接收的信息推断在记录介质上的定位地址。例如,视频流已经包括从另一介质的逆流地(upstream)确定的所有地址,但是,它们以与参考地址相对的方式表达。然后,信息管理设备根据后者确定与参考地址相对应的一个(或多个)基址地址,由此推断记录介质上的所有真实地址。
最好根据如下类型的地址中的至少一个选择定位地址:
序列的首标的位置,
各组画面的首标的位置,以及
画面首标的位置。
此外,最好设计记录装置使其在记录介质上记录从如下类型的信息中的至少一个选择的对象描述信息:
画面的编码的类型,和
画面结构。
本发明还涉及一种管理与至少一个视频流的再现的指定模式相关的信息的方法。其中视频流记录在记录介质上。
根据本发明,一种用于管理与至少一个视频流的再现的指定模式相关的信息的方法,其中所述视频流和可用于实现至少一个指定模式的定位地址都记录在记录介质(119)上,所述地址足以在实现所述指定模式时在所记录的视频流中进行导航,还在记录介质(119)上记录从至少一个如下信息类型中选择的间隔信息:自从指定的记录开始以来经历的时间,和自从指定的记录开始以来经历的画面数目,其特征在于,将所述地址按照时间进程分几部分进行记录。
附图说明
通过借助附图对各具体的非限定性实施例的介绍,使本发明的其它特征和优点将变得更加明显,其中:
图1是实现根据本实施例的方法的接收器的方框图;
图2到4表示由在转移到记录装置之前,由两个基本流(elementary stream)填充缓冲器的各不同阶段;
图5是记录装置的框图,表示借助LBA号和偏移定位一个指定单元(element)。
具体实现方式
该实施例当在数字解码器中使用硬盘时,规定能够实现各种不同的指定模式功能(技巧模式)所需的信息。这种数字解码器,例如,为DVB型的数字电视接收器。指定模式可理解为,例如,快放、倒放、画面暂停等的装置的操作模式。
应清楚地理解,本发明并不局限于本实施例的环境。特别是,可以使用非硬盘型的记录介质,数字信号可以来自非DVB的信号源。
图1是数字解码器的方框图。该数字解码器包括一链接到解调和纠错电路102的调谐器101,其还包括一用于将来自调谐器的信号数字化的模/数转换器。根据接收是用电缆还是用卫星,可以确定采用的调制为QAM还是QPSK型,解调和纠错电路102包括适合接收类型的解调装置。由转换器103将经解调和纠错的数据串行化,转换器103连接到多路分解器和解码电路104的串行输入端。
根据本实例,电路104是一种由ST Microelectronics制造的STi5510系列的电路。后者包括全都链接到中央32位并行总线105上的DVB夺路分解器106、微处理器107、高速缓冲存储器108、外存储器接口109、串行通信接口110、并行输入/输出接口111、智能卡接口112、MPEG音频和视频解码器113、PAL和RGB编码器114和字符发生器115。
外存储器接口109链接到16位并行总线,IEEE 1284型的并行接口116和随机存取存储器117、闪速存储器118和硬盘119分别连接到16位并行总线上。对于本实例来说,后者属于EIDE类型。并行接口116还连接到外连接器120和调谐解调器121,调谐解调器121链接到外连接器122。
随机存取存储器117例如是SDRAM类型的。为了与硬盘119连接,希望包括某些缓冲区。利用接口电路133将硬盘119连接到总线215。
串行通信接口110链接到外连接器123,还链接到红外接收组件124的输出端,以便接收来自远方控制器(未表示)的信号。将红外接收组件124集成到解码器的前面板内,该红外接收组件124还包括显示器件和控制键。
智能卡接口112链接到智能卡连接器125。
音频和视频解码器113链接到16位随机存取存储器126,以便存储未经解码的音频和视频包。该解码器将经解码的视频数据传输到PAL和RGB编码器114,将经解码的音频数据传输到数/模转换器127。该编码器将RGB信号提供到SECAM编码器132,并以亮度分量Y和色度分量C形式提供视频信号,其中这两个分量是分离的。利用开关电路128将这些不同的信号多路转换为音频129输出、电视130输出以及视频记录器输出。
在解码器中的音频和视频数据的路由如下:按照MPEG-2系统标准,经解调的数据流具有传送流格式,也称为“传送流”或更简单地称为“TS”。这一标准具有基准ISO/IEC13818-1。TS包在它们的首标中包括:被称为PID的标识符,它们指示包有效载荷数据与哪一个基本流相关。通常,基本流是一个与特定节目相关联的视频流,而这一节目的音频流是另一个基本流。用于传送经压缩的音频和视频数据的数据结构被称为基本流包或“PES”包。
由微处理器107将多路分解器106编程,以便从传送流中提取与PID的确定值相对应的包。如果适当,在将这些数据存储在解码器中的各存储器的缓冲区中之前,将多路分解器包的有效载荷数据整理(如果由用户智能卡的存储的权限允许这种整理)。为音频和视频PES包保留的缓冲区位于存储器126中。解码器113根据请求重新读取这些音频和视频数据,并将经解压缩的音频和视频样本分别传输到编码器114和数/模转换器127。
此外,电路104包括直接存储器访问功能块(DMA块)132。
上述某些电路以公知的方式例如由12C型总线进行控制。
上述说明性的实例对应于由MPEG解码器113对经多路分解器的节目的直接解码。
接口电路133具有提供关于节目内容信息的能力,经过接口电路133传输数据以便记录在硬盘上。本说明确定哪一个信息将是常用的,并为该组件确定技术规范方案的一部分。
首先将给出关于用于向盘中写入和从盘中读出的缓冲存储器,以及这个盘上数据块的结构的管理说明。
多路分解器(PT1)发送与指定的上下地址间的多个环形缓冲器中所选择的包标识符(PID)相关的流(STREAMS)。
为了得到足够的硬盘传输速率,使用128kB Ultra DMA。
重要的是保持各种PID之间的同步。
PT1并不提供任何与环形缓冲器的填充程度相关的信息。当写指针超越读指针(就是说,当时擦除数据)时,由其本身提供的仅有的信息是中断,这一情况要完全禁止。
首先,将仅考虑单一的节目流,因此至多一个节目流(如果广播节目,则为0)。
在观看另一个已经记录节目(这个节目可以是延迟的同一节目)的同时,必须能够记录一个节目。因而,必须提供两组缓冲器,一组缓冲器在写模式下将PT1与硬盘相对接,第二组缓冲器在读模式下将硬盘与A/V解码器相对接。
将大小(size)为多个16字节的多个MPEG DMA(DMA1、DMA2和DMA3)进行转移。
接口电路133具有8kB FIFO,沿转移的两个方向提供服务。
MPEG解码器除去在该流中的确定的位置(例如:在两个画面之间)以外允许接收填充(padding)数据。这一限制强制我们禁止将它们发送到CD-FIFO。
从多路分解器的缓冲器到盘的转移
由于可以选择任意数目的PID,因此以匹配的大小,建立相同数目的环形缓冲器。为了发现所选择的串(train)的性质,PMT表的读出是强制性的(该等待时间可以忽略,是先验的)。视频流将具有为其保留的缓冲器大小,其远大于音频流的缓冲器大小。缓冲器的实际大小将绝对远大于所需的大小;它们的实时读出将不会实时发生。可以假设在读出这些缓冲器的管理中,存在两种可能性:
按照设置的大小读出缓冲器
不按照设置的大小读出缓冲器
按照设置的大小读出缓冲器
按照(预先)设置的大小,管理在于在记录的开始明确规定对于所选择的每个数据流(对于每个部分)要发送到每个硬盘的数据量,这些预先设置的大小之和需达到128kB。这一解决方案的优点是简化缓冲器以及接口电路的管理。因此发送到该盘的128k组具有总是位于同一位置的各种不同数据流的边界。在以THOMSON多媒体公司的名义在1998年12月28日申请的申请号为9816491000和9816492000的法国专利申请中更详细地说明了这一方案。
然而存在的危险在于,要在盘上记录大量的填充数据。实际上,如果为专用数据串保留的缓冲器在某些周期期间快速填充,则该先验的(a priori)最大的视频缓冲器将仅接收少量的数据。然后由大量的填充数据填充。然而可以考虑应是最频繁达到其预定大小的视频缓冲器。
产生的问题(或所进行的性能测试)是是否应选择多个8kB的边界,以便明智地使用包含在接口电路中的FIFO。
图2到4表示缓冲器的管理。
处理器的功用
在这一解决方案中,CPU的任务是轮询(polling)这样一种瞬间,在该瞬间中缓冲器之一已经填充了对应于其预定的大小的数量。然后将每个缓冲器的指针的值存储在存储器。转移到盘上是可能。利用这种方法,在轮询期间,如果一个或多个指针已经达到预定的大小,则实际上将会超过它。然后当第一个指针有效越过界定预定大小的地址时,就不再会有规定在该瞬间其它缓冲器的指针实际处于该位置的可能性。由于在所读出的指针的值和实际已使用的值之间的差(△)很小,因此不会对各不同数据流有影响。
根据重新读取该盘时所使用的方法,可能需要考虑由MPEG DMA支配的字节的16边界。处理器应向接口电路指示所记录的每个基本流可使用的数据项的数目。
可以由微处理器或者由接口电路将填充数据插入在不满的缓冲器的末尾。如果是微处理器,该机构是基本的,但是存在无效益(unproductive)使用EMI总线的问题。如果是接口电路,该机构变得复杂,这是因为微处理器需要通知这一电路已终止填充数据插入的瞬间,以便能够开始新的BM-DMA(在等待周期期间已初始化)。
接口电路的功用
在这一说明性的实例中,除了对硬盘的对接的预期管理以外,接口电路的功用将辅助数据插入在128kB组的开始点。由处理器提供的这些数据将指示对于包括在该块中的每个基本流可使用的数据项的数目。因此在一块中的可使用的数据的数量将是128kB减去为这些数据保留的几十字节。
如果将插入填充数据的任务委托给它,则它将从该已收到可使用的数据项的数目的瞬间到达到预先设置的大小期间执行它。关于每个组成128kB组的部分的源,这取为存储预定大小的寄存器和存储可使用的数据项的数目的寄存器。
不按照设置大小读出缓冲器
在这一解决方案中,想法仍然是执行各不同缓冲器的状态的轮询。然而,不再等待该至少一个缓冲器已达到预先设置的大小的瞬间,而是等待该向缓冲器写操作总数已达到128kB(或稍小,如在后面可看到的)的瞬间。这一解决方案的优点在于,无需使用填充数据,因而使访问盘的频率较低。与之相对比,处理器在每次轮询时的载荷稍微加重。128kB块的格式将连续变化。对于每个块则需要对于每个基本流占据的大小(例如对于PID值),这意味着,需要将附加数据(管理数据)插入128kB中。
处理器的功用
按照与在第一解决方案中的同样方式,处理器必须轮询指针的接连的移动,并形成PTI环形缓冲器的写和读指针之间的差的和。当写的总数已达到128kB时(减去一△,以便剩下一插入附加数据的空间),处理器向接口电路指示应为每一缓冲器转移数据的数量。如果重新读取设备需要,则必须将这一数量调节成多个16字节。然后将该数据进行转移。
接口电路的功用
按这种配置,其任务除了不再有任何需产生的填充数据以外,与其它建议相同。
从硬盘向MPEG缓冲器的数据转移
根据本实施例,假设沿这一转移方向绝不会有3个以上用于与MPEG解码器对接的缓冲器(与CD-FIFO相同的数目),将须选择在重新记录的盘上的一音频通道(如果已记录了几个)。如果数据流(例如与交互节目相关的数据)伴随该节目,则必须记录在事先为这种类型的应用保留的区域内。
DMA操作DMA1,DMA2和DMA3是完全可编程的,因此它们可以管理环形或非环形的缓冲器。
环形缓冲器的使用
这些环形的缓冲器将仅与需输送到CD-FIFO的数据相关。其它数据将直接引向为该应用保留的存储器。
在这一缓冲器的配置中,在写到该盘上时,不需要将按多个16字节对准每个部分(专用于MPEG)的大小。
在开始转移之前,处理器必须恢复数据,以使得能够定向构成128k块的各不同部分。因此,需要如下的信息:
该块中的各部分的数目。
每个部分的类型(目的地从其推断出来)。
每个部分的大小。
填充数据的数量(如果写入时要插入)。
处理器通过适当的中断,将BD-DMA(从接口电路到缓冲器或专用存储器区域)初始化,无论接口电路是否已指示FIFO是填满的。为了使用这一FIFO,处理器可以使几个BD-DMA执行。这是因为128k组中的某些部分的大小小于8kB。
还可能要求处理器参与删除填充数据(将这些数据写入虚地址)。
在每个BD-DMA的终点,处理器必须在PTI的寄存器中更新已经接收数据的环形缓冲器的写指针。
与此同时,只要在环形缓冲器中有数据,就开始MPEG-DMA转移。如果Bit Butter(位缓冲器)中的存储器是存满的,则自动地将这些DMA置于保持状态。需要保证Bit Butter中的缓冲器总是尽可能存满。
接口电路的功用
如果在写入时填充数据是允许的,则安排接口电路来按必须指示其数量的处理器的命令,从FIFO中“取消”这些数据是可能的。这种功能使得能够减轻EMI,但根据经验这种功能费用并不高。
非环形缓冲器的使用
将从盘中读出的128k组直接转移到为这一目的保留的存储器区域,而不管它们的格式。然后,按8kB的大小进行从接口电路到存储器的转移。
在这种情况下,各MPEG部分须对准到多个16字节。
处理器的功用
按照与前述情况相同的方式,在由接口电路产生的每次中断时,处理器将BM-DMA初始化。与此相比,该大小将总是8kB,这是由于不再需要考虑128kB块中的每一个部分的目的地。也转移填充数据。
然后处理器可以易于恢复存储器中的管理信息。
BM-DMA稍微复杂一些。这是因为仅取代两个指针以便管理每个MPEG组件,如在环形缓冲器中一样,软件必须存储几个该具有相关联的数据量的存储器扇区的地址。
如果在读出管理信息时,处理器检测到MPEG数据的出现,则必须将这些数据转移到为它们保留的存储器空间。应指示,与第一解决方案相反,然后将这些数据进行二次转移(接口电路→存储器,存储器→存储器)。如果保证涉及的数量小,这不一定是很大负担。
接口电路的功用
将电路133的功用降低到其最简单的表达形式。不再需要提供处理器从128kB组恢复任何特定的信息的可能性。
正如由上述可以看到的,在管理缓冲器方面存在几种解决方案。然而接口电路的较少的灵活性和可扩展的大小会强烈地影响最终的选择。需要确认,为了减轻微处理器的负载特别是EMI总线的活动程度,而使该组件复杂化,是否可以接受的。
减轻微处理器的负载:
不考虑字节边界。
在重新读取该盘时使用环形缓冲器。
向接口电路中的FIFO直接写入数据和从接口电路中的FIFO直接读出数据。
在第一种情况下,在每次轮询时,处理器必须检测其中一个写指针是否达到已预先设置的缓冲器大小的边界。如果是,则记下写指针的值。最后,计算需添加到每个部分的填充数据的数量。必须将这一信息插入到128kB组中。
在第二种情况下,处理器必须检测在各不同的环形缓冲器中存储的数据的总和已经达到128kB(在各指针中的差的总和)的瞬间。将每个部分的大小插入到128kB组中。
减轻EMI的负载
避免转移填充数据(无效益活动)。
避免对于相同数据强制执行两个DMA。
接口电路
在所有情况下,需要将重新读出的管理数据插入在每个128kB组(每个部分的大小或对于它们中的每一个的填充数据量)。因此,提供能够实现这种机构的一种机构是绝对必要的:
重新复制到该电路的FIFO的寄存器,
或者由处理器将这一信息写入到一存储器,然后将DMA写入到该电路的FIFO。
或者由处理器直接访问FIFO。
看来最满意的解决方案是第二个方案,原因如下:
填充数据的出现构成性能下降的一个因素(增加EMI的使用程度和盘转移的数目);
第二解决方案产生的附加中断的数目将仅稍微恶化向盘转移的速率;
处理器所需的附加工作量很少。
本说明书的其余部分本身涉及与指定模式相关的信息的管理。
微处理器经过电路133和其内部FIFO存储器(根据本实例大小为8kB)向硬盘发送数据。
发送到硬盘的128kB块具有的格式按每次转移而变化。因此视频数据项的数目不是恒定的,并且所有上述的数目不对应于LBA的整数。
假定微处理器没有关于转移到硬盘的数据内容的信息,所转移的128kB块和下一个块之间的边界按MPEG含义没有意义。例如可以将一个单元包首标(PES首标)或有效载荷以两个部分转移(就是说以两个不同的128kB块)。
为了能估计时间,可以使用这一事实即画面持续40毫秒(在美国电视标准的情况下为33.34毫秒)作为基础。
实现指定模式(技巧模式)所使用的信息如下:
自从指定的记录开始以来经历的时间(或画面数目);
每个序列首标的位置;
每个画面组首标的位置(GOP首标)。
对于每个画面:
画面首标的地址(Picture Header)(画面首标)。
编码类型(Intra(I),Bidirection(B),Prepridictive(P))(内部(I),双向(B),预测(P))。
画面结构(Frame/Field)(帧/半帧)。
应指示,DVB标准推荐按照至少每500毫秒对一序列首标进行编码,首标后跟随一“I”画面。
经历的时间
这一信息可以用在快放(按照一步30秒或其以上),不过也可以定位由用户所选择的位置的首标(索引等)。
序列首标
假定,该信息可以在同一节目内改变,重要的是在SEEK、SKIP期间,使第一个画面发送到由与其相关的序列首标的先前的解码器。因此,需要能够快速恢复这一首标。
画面首标组(GOP首标)
这一首标包括与该节目相关联的时间代码。
画面
画面首标
这一信息使得在一节目中将逐个画面精确地导航。
编码类型
对于倒放模式,需要知道需编码的画面的类型,以便确认为编码所需的其它画面,如果需要,前进并寻找它们。
在使用快放和倒放模式的情况下,可以设想忽略B画面,或B和P画面,这取决于移动的速度。
画面结构
正如以上指示的,使得能够产生时间估值(是画面数目乘上40毫秒(对于美国为33.34毫秒))的一段信息,将提供良好的时间近似值。然而,需要能够形成半帧和画面之间的差,以便进行正确的计算。
此外,在大多数情况下,如果使用FIELD模式,需要为编码器以非分离的方式提供两个半帧。
提取有用的信息
接口电路133的主要功用,就关心的技巧模式来说,是为微处理器得到使得能够重新生成以上列举的信息的数据。
快速访问数据
根据变型的实施例,电路113的另一个功能是辅助微处理器快速访问首标即画面的开始点。可能需要微处理器恢复128kB块中的一小部分(仅序列首标,位于视频部分终点的画面的开始点);因此这可能是有用的,使得能使用电路113的FIFO存储器的一部分。可以假设如下的预先设置的大小:
    6      512字节
    7      1kB
    8      2kB
    9      4kB
    10     8kB
因此微处理器必须将每次转移(R/W)之前所用的FIFO存储器的大小初始化。
根据一个变型的实施例,知道希望访问第一数据项的地址的微处理器向组件提供需隐藏在该转移的起始点和第一个有用数据项之间的UDMA(UltraDirect Memory Access)(超直接存储器访问)转移(不应在电路113的FIFO存储器中出现的数据)中的数据项数。
与微处理器的对接和通信
对于该文件系统,硬盘中节目部分的地址对应于128kB块数目,按偏移值(由其可以推断出LBA号)递增。这一偏移值对应于数据项的位置。该组件无须知道128kB块的号,而仅须确定这一偏移值。
组件113当检测到由微处理器开始UltraDMA转移时,将其“偏移值”计数器复位到0。
组件113将专用于微处理器的信息存储在存储器中。在UDMA转移(或BD-DMA转移,以便保存组件的大小)结束时,微处理器读出在该组件中的一个或多个精确的地址中的数据。必须有一个机构能使其检测所有信息已读出。
表1提出用于这些数据的格式。
表1
首标类型 画面类型 画面结构 首标偏移
位数 21..20 19..18 17..16 15到0
首标类型
由两位指示该类型:
00:无首标这一代码可用于向该微处理器发不再有(或NO)可利用的信息的信号
01:序列首标
10:画面组的首标
11:画面首标
画面类型
这以类似方式用二位进行编码。此外,仅在位21和20指示画面首标的出现时这一信息才具有意义。
00:被禁止
01:I画面序列首标
10:P画面
11:B画面
画面结构
再次用二位实现该编码。这一信息仅在位21和20指示画面首标的出现时才具有意义。
00:被禁止
01:上半帧
10:下半帧
11:帧
首标偏移值
用16位执行该编码:仅低15位用于指示128kB块的首标偏移。这一数值指示与首标的最后字节的偏移。由微处理器负责限定同一首标的起始点是否形成128kB块中的一部分或前一个块中的一部分。
该文件系统将包括使得能在该记录在硬盘上的节目中进行导航的信息。这一与记录同步增长的文件将能够保存部分该盘。每个部分的大小将通过在如下的三个因素之间进行权衡形成:
按照用于硬盘存储器转移的工作载荷的费用;
断电事故中所允许的最大损失;
不用存储器。
经过接口电路113恢复的信息须与微处理器具有的信息(所用的LBA的索引号)组合,以便产生可以用于重新读取该盘的信息。
导航所需的信息列表
所使用的128kB块的索引号。
形成128kB块的LBA的地址(假设形成128kB块的LBA是相邻的,可以证明:第一LBA的地址就足够了)。
每个128kB块的结构:位于每个128kB块的首标中的信息,指示构成128kB块的基本流的数目,它们的类型和它们的大小。
自从记录开始以来经历的时间。
具有形成该节目的画面的地址、画面的类型和画面的结构的画面列表。
序列首标的地址。
画面组的首标的地址。
根据本实施例,这一文件的格式如下:由两个文件构成,一个用于时间,一个用于根据画面和首标的组合。无须说,可以设想其它格式。
借助于LBA地址和在这一LBA内的偏移,图5表示一个块的结构和相对于该块的画面首标组的位置。

Claims (8)

1.一种用于管理与至少一个视频流的再现的指定模式相关的信息的设备,包括记录装置(133),用于在记录介质(119)上记录所述视频流,所述记录装置(133)设计成将在所述记录介质(119)上记录可用于实现至少一个指定模式的定位地址,所述地址足以在实现所述指定模式时在所记录的视频流中进行导航,
所述记录装置(133)还被设计成在记录介质(119)上记录从至少一个如下信息类型中选择的间隔信息:
自从指定的记录开始以来经历的时间,和
自从指定的记录开始以来经历的画面数目,
其特征在于,所述记录装置(133)被设计成将所述地址按时间进程分几部分进行记录。
2.根据权利要求1所述的信息管理设备,其特征在于,所述记录装置(133)被设计成与视频流的记录同步地记录所述地址。
3.根据权利要求1或2所述的信息管理设备,其特征在于,所述记录装置(133)设计成在记录介质(119)的至少一个文件中记录所述地址。
4.根据权利要求3所述的信息管理设备,其特征在于,所述记录介质(119)是硬盘。
5.根据权利要求3所述的信息管理设备,其特征在于,包括用于确定在记录介质(119)上的所有所述定位地址的装置。
6.根据权利要求3所述的信息管理设备,其特征在于,所述定位地址是从至少一个如下类型的地址中选择的:
序列首标的位置,
画面组首标的位置,和
画面首标的地址。
7.根据权利要求3所述的信息管理设备,其特征在于,所述记录装置(133)还被设计成在记录介质(119)上记录从至少一个如下信息类型中选择的对象说明信息:
画面编码的类型,和
半帧或帧结构信息。
8.一种用于管理与至少一个视频流的再现的指定模式相关的信息的方法,其中所述视频流和可用于实现至少一个指定模式的定位地址都记录在记录介质(119)上,所述地址足以在实现所述指定模式时在所记录的视频流中进行导航,还在记录介质(119)上记录从至少一个如下信息类型中选择的间隔信息:
自从指定的记录开始以来经历的时间,和
自从指定的记录开始以来经历的画面数目,
其特征在于,将所述地址按照时间进程分几部分进行记录。
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