CN1665293A - 影像再生装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种用于再生与在场景改变点处的相邻帧间差异和用于检索场景改变点的缩小图像一同记录的影像的装置。时间长度确定装置确定与显示装置的屏幕的帧长度相对应的缩小图像进行显示的时间长度。图像数目确定装置确定在所确定的时间长度内显示的缩小图像的数目。阈值设定装置针对在该时间长度内记录的差异设定阈值,使得能够提取出与由图像数目确定装置确定的数目相等的数目的缩小图像。控制装置控制显示装置的操作,以使与场景改变点相对应并且具有至少为由阈值设定装置设定的阈值的相邻帧间差异的缩小图像与视频影像同步再生并显示。

Description

影像再生装置及方法
相关申请的交叉参考
本发明包含涉及于2004年3月5日向日本专利局提交的日本专利申请第JP2004-062743号的主题,其全部内容结合于此作为参考。
技术领域
本发明涉及用于一种影像再生装置及方法。具体而言,本发明涉及一种通过显示由影像生成的缩小图像并且从这些缩小图像中选择一幅或者多幅来再生感兴趣的影像的装置和方法。
背景技术
过去,已经提出了很多种迅速再生感兴趣影像的方法,它们通过显示由各个场景中的第一帧图像生成的缩小图像(缩略图)作为用于检索感兴趣影像的索引。
另外,为了显示作为用于检索感兴趣影像的索引的缩略图,已知有这样一种用于记录影像的方法,它在记录影像(活动图像)时获取组成活动图像的多个帧的亮度直方图;如果当前帧和先前帧之间的直方图的差值超过了预定的阈值,则确定场景已经改变;由代表这个场景的帧生成缩略图,并将缩略图与它们的场景改变点一同记录下来。
当根据这种现有的影像再生方法再生作为记录在诸如数字化通用光盘(DVD)上的内容的影像时,如果感兴趣场景的缩略图被从多幅缩略图(这多幅缩略图被再生并显示为用于检索感兴趣影像的索引)中选择出来,则每一幅图像从相应于场景起始点的场景改变点处开始再生。因此,只要选定缩略图就能从起始点开始观看感兴趣的场景,从而掌握场景的内容(见日本专利申请公开第2002-27411号)。
发明内容
如图1所示,用于检索感兴趣影像的各个缩略图Th和再生影像M11显示在同一屏幕上,在该屏幕上,各个缩略图Th和影像M11彼此同步,使得再生影像M11之前和之后的场景可以在快进或快倒动作之前观看,从而便于用户执行快进或快倒动作。在如图1所示的再生影像的情况下,即使已经通过选择缩略图Th11再生了影像M11,也可以通过选择缩略图Th12来迅速改变再生起始点。因此,任何在再生影像M11已经被记录之前记录的场景可以被快速地再生并显示,从而提高了便利性。
使记录内容中的影像(视频影像)和缩略图彼此同步地显示而进行的处理对CPU施加了很大的负荷。这要求具有很高运算速度的CPU。嵌入式装置,例如结合在电视接收机等中的影像记录/再生装置,通常使用的是具有较低运算速度的CPU。因此,可能难以在各个缩略图与视频影像同步的情况下,再生并显示所有已经与视频影像一起作为记录内容记录到记录介质上的缩略图。
如果使用的是具有相对较慢的运算速度的CPU,则为了再生并显示每一个具有100像素的缩略图,需要大概一秒钟的处理时间。因此,当通过将影像显示屏幕的水平扫描方向作为时间轴再生并显示缩略图时,如果各个缩略图大约为120像素,则可以在各幅缩略图均与视频影像同步的情况下显示五至七幅缩略图。
图2示出的图表G10中设定了固定的阈值,用于从所有记录的缩略图中选择能够显示的缩略图的数目。在图2中,水平轴作为时间T,垂直轴为当前帧和先前帧之间的亮度直方图的差值,从而示出了场景改变点之间的差值。
例如,如果从在时间T内作为内容记录的所有缩略图中选择六幅能够显示的缩略图,则可以想到,将固定阈值TF设为图2的图表G10中的任一亮度直方图的差值,并提取出与超过固定阈值TF的差值D13~D18相对应的缩略图Th13~Th18。避免再生并显示出与没有超过固定阈值TF的差值相对应的缩略图,可以减少能够与视频影像在屏幕上同步显示的缩略图的数目。这可以减小CPU的负荷。
然而,如果在整个内容上设置固定阈值TF来限制缩略图的数目,则如图2所示,记录内容将包括A部分和B部分,其中,A部分中仅仅具有低差值(场景改变值),B部分中具有高差值。可以从B部分中提取出缩略图,但从A部分中无法提取出缩略图。因此,如图3所示,当将与时间长度T对应的缩略图再生并显示到显示屏幕的水平帧长度时,缩略图Th13~Th18将密集地显示在时间长度T的后半部分。
当多个场景发生改变而使多幅缩略图在短时间内显示时,缩略图将彼此重叠。因此,Th13、Th14、Th15、以及Th17等缩略图只能部分显示。特别地,很难从缩略图来掌握场景的内容,并选择感兴趣的场景,比如说缩略图Th15,它的大部分被另一缩略图Th16所覆盖。
如果设置单一的固定阈值TF,则在场景频繁改变的过程中可以减少所显示的缩略图的数目,从而降低CPU的负荷。在场景逐渐改变的过程中,尽管根据CPU的处理能力可以显示更多的缩略图,但是根据固定阈值TF,将没有缩略图可以显示出来。因此,根据场景改变点数目的不均衡,出现了一个问题,即出现了缩略图显示的时间上的不均匀性。
希望提出一种影像再生装置和方法,通过该装置和方法,能够减小在缩略图显示处理过程中的负荷,并且降低由于场景改变点数目的不均衡引起的缩略图显示时间上的不均匀性。
根据本发明的一个实施例,提供了一种用于影像再生装置。该影像与场景改变点处的相邻帧间差异和用于检索场景改变点的缩小图像一同记录。该装置具有用来确定与显示装置所具有的屏幕的帧长度相对应的缩小图像显示的时间长度的时间长度确定装置。该装置还具有图像数目确定装置,用来确定在由时间长度确定装置所确定的时间长度内显示的缩小图像的数目。该装置进一步具有阈值设定装置,用于针对相邻帧间差异设定阈值。在该时间长度记录该差异。这样就使得可以提取出与由图像数目确定装置确定的缩小图像的数目相等的数目的缩小图像。该装置还具有控制装置。该控制装置控制显示装置的操作,以使相应于场景改变点的缩小图像与影像同步再生并显示。缩小图像具有至少为由阈值设定装置设定的阈值的相邻帧间差异。
在本发明的实施例中,当再生与场景改变点处的相邻帧间差异和用于检索场景改变点的缩小图像一同记录的影像时,时间长度确定装置确定与在其上再生并显示影像的屏幕的帧长度相对应的缩小图像显示的时间长度。图像数目确定装置确定在这样确定的时间长度期间内显示的缩小图像的数目。阈值设定装置随后针对在该时间长度内记录的相邻帧间差异设定阈值,从而允许提取出与由图像数目确定装置确定的缩小图像的数目相等的数目的缩小图像。控制装置控制显示装置的操作,从而使相应于场景改变点的缩小图像与影像同步再生并显示。缩小图像具有至少为由阈值设定装置设定的阈值的相邻帧间差异。
因此,仅有相应于场景改变点的、并且具有至少为已设定阈值的相邻帧间差异的缩小图像能与影像同步再生并显示。与再生并显示所有记录的缩小影像的情况相比较,这种方法使得缩小图像的显示处理过程的负荷减小。它还使得由场景改变点数目的不均衡引起的的缩小图像显示时间的不均匀性减小。
另外,根据本发明的一个实施例,提供了一种影像再生方法。该影像与场景改变点处的相邻帧间差异和用于检索场景改变点的缩小图像一同记录。该方法包括确定与在其上再生并显示影像的屏幕的帧长度相对应的缩小图像进行显示的时间长度的步骤。该方法还包括确定在已确定的时间长度内显示的缩小图像的数目的步骤。该方法进一步包括针对相邻帧间差异设定阈值的步骤。在所确定的时间长度内记录该差异。这使得能够提取出与已确定的缩小图像的数目相等的数目的缩小图像。该方法进一步包括使相应于场景改变点的缩小图像与影像同步再生并显示的步骤。缩小图像具有至少为已设定的阈值的相邻帧间差异。
根据本发明的一个实施例,提供了一种计算机程序产品,允许计算机执行影像再生方法。该影像与场景改变点处的相邻帧间差异和用于检索场景改变点的缩小图像一同记录。该方法包括确定与在其上再生并显示影像的屏幕的帧长度相对应的缩小图像进行显示的时间长度的步骤。该方法还包括确定在已确定的时间长度内显示的缩小图像的数目的步骤。该方法进一步包括针对相邻帧间差异设定阈值的步骤。在所确定的时间长度内记录该差异。这使得能够提取出与已确定的缩小图像的数目相等的数目的缩小图像。该方法进一步包括使相应于场景改变点的缩小图像与影像同步再生并显示的步骤。缩小图像具有至少为已设定的阈值的相邻帧间差异。
在本发明的这些实施例中,通过影像再生方法和用于允许计算机执行该方法的计算机程序产品,只有相应于场景改变点和具有至少为已设定的阈值的相邻帧间差异的缩小图像才能与影像同步再生并显示。与再生并显示所有记录的缩小图像的情况相比较,这种方法使得缩小图像的显示处理过程的负荷减小。这种方法也使得由场景改变点数目的不均衡引起的缩小图像的显示时间的不均匀性减小。
根据本发明的装置和方法等的这些实施例,为了再生与场景改变点处的相邻帧间差异和用于检索场景改变点的缩小图像一同记录的影像,确定与在其上再生并显示影像的屏幕的帧长度相对应的缩小图像显示的时间长度,确定在这样确定的时间长度期间内显示的缩小图像的数目,并且针对在已确定的时间长度内记录的相邻帧间差异设定阈值,使得能够提取出与已确定的缩小的图像的数目相等的数目的缩小图像。
通过上述配置,只有相应于场景改变点并具有至少为已设定的阈值的相邻帧间差异的缩小图像才能与影像同步再生并显示。与再生并显示所有记录的缩小图像的情况相比较,这种方法使得缩小图像的显示处理过程的负荷减小。因此,即使在具有较低运算速度的图像处理系统中,也可以在同一屏幕上将作为用于检索再生起始点的索引的有限数目的缩小图像与影像同步再生并显示。与现有装置相比,本发明能给出一种更便宜的影像再生装置。
根据本发明的装置和方法的这些实施例,可以根据将被记录并显示缩小图像的时间长度来设定不同的阈值。这使得无论场景改变点的数目如何不均衡,都能使固定数目的缩小图像与影像同步再生并显示。因此,使得由场景改变点的数目的不均衡引起的缩小图像的显示时间的不均匀性减小了。
本说明书的结论部分明确指出并直接声明了本发明的主旨。然而,通过参照附图阅读本说明书的剩余部分,本领域技术人员能够更好地理解本发明的操作结构和操作方法,在附图中,相同的附图标号表示相同的部件。
附图说明
图1是粗略示出影像再生的实例的概念图(第一);
图2是粗略示出设定固定阈值的实例的概念图;
图3是粗略示出影像再生的实例的概念图(第二);
图4是示出根据本发明的影像再生装置的实施例的结构的框图;
图5是示出根据本发明的影像再生装置的硬件的实施例的结构的框图;
图6是粗略示出根据本发明的实施例的设定固定阈值的实例的概念图;
图7是粗略示出根据本发明的实施例的显示缩略图的实例的概念图;
图8A是示出根据本发明的影像再生方法的实施例的流程图(第一);以及
图8B是示出根据本发明的影像再生方法的实施例的流程图(第二)。
具体实施方式
以下将参照附图,参考本发明的影像再生装置和方法的和用于使计算机执行影像再生的计算机程序产品的优选实施例,对本发明进行详细说明。
在本发明的优选实施例中,对在与在其上再生并显示影像的屏幕的帧长度相对应的时间长度期间内记录的相邻帧间差异设定阈值,使得能够提取出与将在该时间长度内显示的缩小图像的数目相等的数目的缩小图像。因此,只有相应于场景改变点并且具有至少为已设定的阈值的相邻帧间差异的缩小图像才能与影像同步再生并显示。
图4示出了根据本发明的影像再生装置100的实施例的结构。该装置100可以再生与场景改变点处的相邻帧间差异和用于检索场景改变点的各个缩小图像(缩略图)一同记录的影像(视频影像)。如图4所示,装置100具有显示装置1、时间长度确定装置2、图像数目确定装置3、阈值设定装置4、时间长度划分装置5、和控制装置6。
显示装置1连接到控制装置6上,并且在控制装置6的控制下,在屏幕上再生并显示视频影像。时间长度确定装置2在控制装置6的控制下,确定与显示装置1具有的屏幕的帧长度相对应的缩略图显示的时间长度。图像数目确定装置3连接到控制装置6上,并且确定在由时间长度确定装置2确定的时间长度内显示的缩略图的数目。
阈值设定装置4与控制装置6连接,并且对在由时间长度确定装置2确定的时间长度期间内记录的相邻帧间差异设定阈值,使得可以提取出与由图像数目确定装置3确定的缩略图数目相等的数目的缩略图。
在这个实施例中,将具有超过预置标准(阈值)的当前帧和先前帧之间的亮度直方图的差值的帧确定为场景改变点。与场景改变点相关的帧和先前帧之间的差值随之被用作相邻帧间差异。因此,阈值设定装置4可针对场景改变点处的当前帧和先前帧之间的亮度差值设定动态变化的阈值,。
时间长度划分装置5与控制装置6连接,进一步对时间长度确定装置2确定的时间长度进行划分。如果时间长度划分装置5划分了时间长度,则图像数目确定装置3确定将在由时间长度划分装置5划分的时间长度内显示的缩略图的数目,并且阈值设定装置4对在由时间长度划分装置5划分的时间长度内记录的亮度差值设定阈值。
控制装置6分别与显示装置1、时间长度确定装置2、图像数目确定装置3、阈值设定装置4、和时间长度划分装置5连接。控制装置6控制显示装置1的操作,使相应于场景改变点并且具有至少为由阈值设定装置4设定的阈值的相邻帧间差异的缩略图与视频影像同步再生并显示。
例如,具有这种结构的根据本发明的影像再生装置100的一个实施例通过将其结合到图5所示的硬件结构中而实施。在装置100中,天线11指的是一种周知的用于电视广播信号的接收天线,并且连接在调谐器12上。天线11可接收任意电视广播信号,并将接收到的信号传送给调谐器12。
调谐器12与天线11和Y/C分离电路13相连接。调谐器12将从天线11接收的电视广播波接收信号调谐成为需要的频道信号,并将该频道信号传送给Y/C分离电路13。
Y/C分离电路13与调谐器12和NTSC(国家电视标准委员会)解码器14连接。电路13将从调谐器12接收的频道信号中的影像信号分离成亮度信号(Y信号)和色彩信号(C信号),并将分离后的影像信号传送到NTSC解码器14中。
NTSC解码器14与Y/C分离电路13和影像信号预处理电路15连接。解码器14对从Y/C分离电路13接收的影像信号执行A/D转换处理、色度编码处理等,并将处理过的信号转换成为数字分量视频信号(下文称作“DCV信号”),并将该DCV信号传输到影像信号预处理电路15中。
影像信号预处理电路15分别与NTSC解码器14、MPEG(运动图像专家组)视频编码器16、和影像信号后处理电路21连接。电路15根据从NTSC解码器14接收的DCV信号产生各个区域的亮度直方图,并且检出在时间上相邻的帧之间的直方图差值超过预置标准的所有场景改变点,并将位于该场景改变点处的帧的图像数据传送给影像信号后处理电路21。
影像信号预处理电路15还将DCV信号与在该场景改变点处的帧的图像数据一起传送给MPEG视频编码器16。
MPEG视频编码器16分别与影像信号预处理电路15和多路信号复用/分离器17连接。编码器16对从影像信号预处理电路15接收的DCV信号执行诸如离散余弦变换(DCT)的编码处理,并且生成基于MPEG标准的影像打包基本码流(影像PES),并将该影像PES传送给多路信号复用/分离器17。
多路信号复用/分离器17分别与MPEG视频编码器16、缓冲控制器18、MPEG-AV解码器20、MPEG音频编码器(没有示出)等等相连接。
当记录视频影像时,多路信号复用/分离器17对从MPEG视频编码器16、MPEG音频编码器等接收的影像PES、音频PES、各种控制信号等执行多路复用处理,产生基于MPEG标准的传输流,并且将该传输流传送给缓冲控制器18。
当再生视频影像时,多路信号复用/分离器17还对从缓冲控制器18接收的传输流执行信号分离处理,从中分理出影像PES和音频PES,并且将这些分离出的PES传送给MPEG-AV解码器20。
缓冲控制器18分别与多路信号复用/分离器17和HDD(硬盘驱动器)19连接。缓冲控制器18断续地传送从多路信号复用/分离器17连续接收到的传输流,来控制HDD 19,使其可以记录到HDD19上。缓冲控制器18还通过在缓冲过程中控制从HDD 19断续接收到的数据,将从HDD 19中读出的传输流连续地传送给多路信号复用/分离器17,使得数据可以互相结合在一起。
HDD 19与缓冲控制器18相连。HDD 19在其所设定的地址上记录从缓冲控制器18断续接收到的数据流,并且从所设定的地址中读出记录的传输流,将其传送给缓冲控制器18。
MPEG-AV解码器20分别与多路信号复用/分离器17和影像信号后处理电路21连接。解码器20将从多路信号复用/分离器17接收的PES分离成影像PES和音频PES,并对影像PES和音频PES执行预期的解码处理,随后分别将基带图像数据传送给影像信号后处理电路21,以及将基带音频数据传送给音频信号处理电路(没有示出)。
影像信号后处理电路21分别与影像信号预处理电路15、MPEG-AV解码器20、和OSD(屏幕显示)电路22连接。影像信号后处理电路21对从影像信号预处理电路15接收的各个场景改变点处的图像数据执行压缩处理,产生全部的缩略图。影像信号后处理电路21随后产生图像显示窗口等等作为GUI(图形用户界面),并将缩略图与图像显示窗口结合,使得它们可以显示出来,并将它们与从MPEG-AV解码器20接收的基带图像数据一起传送给OSD电路22。
OSD电路22分别与影像信号后处理电路21和显示器23连接。OSD电路22将在影像信号后处理电路21中结合了缩略图的图像显示窗口叠加在基带的图像数据上,并且将它们传送给显示器23。
所示显示器23为具有图像显示功能的液晶显示器(LCD),并且连接到OSD电路22上。显示器23通过改变其基于从OSD电路22接收的图像数据的显示,将作为用于在其屏幕上检索图像的索引叠加在视频影像上进行再生并显示。
上面的各个单元通过总线10分别连接到系统控制器24上,使得系统控制器24可以控制它们的操作。输入/输出界面25也与总线10相连。
系统控制器24包括CPU(中央处理单元)24a、RAM(随机存储器)24b、和ROM(只读存储器)24c。系统控制器24以RAM24b作为工作区执行存储在ROM 24c中的控制程序,使得系统控制器24可以通过总线10控制影像再生装置100中的各个单元的操作。
输入/输出界面25分别与输入单元26、驱动单元27、和总线10连接。所示输入单元26可以是键盘、鼠标、遥控器、和结合在显示器23的屏幕上的透明触摸面板。输入单元26用作对影像再生装置100进行操作的用户界面。因此,输入/输出界面25可将来自输入单元26的输入传送给系统控制器24。
驱动单元27与输入/输出界面25相连。在驱动单元27中,可插入诸如CD-ROM和DVD的光学记录介质28、诸如软盘的磁记录介质29、或诸如存储棒的半导体存储器30,并从中读取数据。因此,驱动单元27可以从记录媒介28、29、30中读出记录的数据,以使读出的数据可通过输入/输出界面25提供给系统控制器24。
因此,影像再生装置100除了可以再生并显示通过天线12接收的电视广播波的影像和从HDD 19读出的影像之外,还可以再生并显示诸如记录在光学记录介质28、磁记录介质29、半导体存储器30中的运动画面的各种类型的内容。
下面将详细描述图4和图5中所示的框图之间的关系。在影像再生装置100的实施例中,影像信号预处理电路15、影像信号后处理电路21、OSD电路22、和显示器23行使显示装置1的功能。
ROM 24c预先存储有根据本发明的程序的实施例。CPU 24a执行存储在ROM 24c中的程序,这样它可以行使时间长度确定装置2、图像数目确定装置3、阈值设定装置4、时间长度划分装置5、和控制装置6的功能。CPU 24a、RAM 24b、和ROM 24c可以使用周知的计算机系统实现。
如果向具有这种结构的影像再生装置100给电,并且用户通过诸如遥控器的输入单元26对装置100进行操作,来选择存储在HDD19上的内容,并且使其再生,则与通过遥控器选择的内容有关,时间长度确定装置2确定与在其上再生并显示视频影像的屏幕的帧长度相对应的缩略图的显示时间长度T,从而使每个用于检索场景改变点的缩略图与视频影像同步再生并显示。
接下来,时间长度划分装置5将时间长度T划分为两部分,使得可以确定比时间长度T短的时间长度“t”(t=T/2)。如图6所示,记录内容被划分为具有相同的时间长度“t”的两部分,A部分和B部分。图像数目确定装置3随后确定在时间长度“t”内显示的缩略图的数目,例如,3幅图像。
阈值设定装置4检测出在被划分为A部分和B部分的内容中的每个部分中记录的场景改变点处的场景改变值。所有的场景改变点都以场景改变值的升序进行排序。因此,阈值设定装置4可以针对时间长度“t”内记录的场景改变值设定阈值,使得可以提取出与图像数目确定装置3所确定的缩略图的数目一致的三幅缩略图。
在A部分中,阈值设定装置4针对在A部分中记录的场景改变值设定阈值TA,从而将具有A部分中第三高场景改变点的当前帧与先前帧之间的差值包含进来。这就使得能够提取出与从第三高场景改变点D1到最高场景改变点D3相对应的缩略图Th1、Th2、和Th3。
类似地,在B部分中,阈值设定装置4针对在B部分中记录的场景改变值设定阈值TB,从而将具有B部分中第三高场景改变点的当前帧与先前帧之间的差值包含进来。这就使得能够提取出分别与第一高场景改变点D5、第二高场景改变点D6、和第三高场景改变点D4相对应的缩略图Th5、Th6、和Th4。
因此,根据在时间长度为“t”的A部分和B部分中记录的场景改变值而动态改变的阈值使得能够针对A部分和B部分提取出三幅缩略图。即使通过低速CPU,也可以毫无问题地执行将总共六幅缩略图分别与视频影像同步再生的处理。用于嵌入式系统的较低速的CPU(例如,具有大约300MHz的运算速度的CPU)可以执行使缩略图与视频影像同步再生的处理。从而能够提供一种廉价的影像再生装置。
图7粗略地示出了显示根据上面的方法提取出的缩略图的例子。如图7所示,当时间长度T相应于显示器23的屏幕的水平帧长度时,分别相应于A部分中超过阈值TA的场景改变点D1、D2、和D3的缩略图Th1、Th2、和Th3和分别相应于B部分中超过阈值TB的场景改变点D4、D5、和D6的缩略图Th4、Th5、和Th6可以与视频影像M1在同一屏幕上同步再生并显示。
因此,在图7中所示显示缩略图的例子中,在平稳的A部分中出现诸如新闻广播员播报新闻的一系列场景改变,则可根据场景改变值来设定较低的阈值TA,使得新闻广播员的缩略图Th1、Th2、和Th3可以显示出来。与设置固定的阈值TF的情况相比较,这使得由随着场景改变值的变化而变化的场景改变点的数目的不均衡引起的缩略图显示时间的不均匀性降低。
另一方面,在发生许多场景改变的B部分中,可设置较高的阈值TB,使得可以显示限定数目的缩略图。这样防止了多个缩略图重叠显示的情况。因此,可根据内容的记录情况来显示适当数目的缩略图,使得用户可以了解相应于每个缩略图的场景的内容。
例如,用户通过观看正在再生的视频影像M1可以了解基于缩略图Th2的内容的再生位置。另外,通过使用诸如遥控器的驱动单元27来选择缩略图Th4,能够将再生起始位置改变至相应于缩略图Th4的场景改变点,因此在前进或后退方向的再生中获得很高的操作质量,例如,增加了用户的便利。
下面将参照图8A和8B的流程图,描述通过上述的影像再生装置100再生影像的例子,作为影像再生方法的实施例,并描述用于允许计算机执行根据本发明的方法的程序。
假设在ROM 24c中预先存储了用于允许计算机执行根据本发明的影像再生方法的实施例的程序。CPU 24a启动该程序而执行该影像再生方法,使得可以再生与各个场景改变点处的当前帧和先前帧之间的亮度直方图差值和用于检索场景改变点的缩略图一起记录的影像。
以上述内容为前提,在示于图8A的流程图中的处理步骤S1中,时间长度确定装置2确定与在其上再生并显示视频影像的屏幕的帧长度相对应的缩略图的显示时间长度T。时间长度划分装置5划分时间长度T,确定时间长度“t”。
在步骤S2中,图像数目确定装置3确定在被划分为具有时间长度“t”的A部分中显示的缩略图的数目N。在步骤S3中,提取出在时间长度“t”内记录的缩略图。在步骤S4中,如果在t分钟内记录的缩略图数目n等于由图像数目确定装置3确定的缩略图的数目N,则处理过程进入步骤S5,在该步骤中,在时间长度“t”期间内显示N个缩略图,它们与视频影像同步显示。然后处理过程进入步骤S6。
在步骤S6中,如果通过输入单元26给出结束再生的指令,则影像再生结束。如果在步骤S6中没有结束再生,则处理返回步骤S3,在该步骤中,提取出在下一个时间长度“t”期间内作为内容记录的缩略图。
在步骤S4中,如果在t分钟内记录的缩略图的数目n不等于通过图像数目确定装置3确定的缩略图数目N,则处理过程进入图8B中所示的流程图的步骤S7。
在步骤S7中,阈值设定装置4检出与时间长度“t”期间内记录的缩略图相对应的场景改变值。在步骤S8中,将已检出场景改变值的缩略图按场景改变值的升序进行排序。
在步骤S9中,阈值设定装置4设定阈值TA,使得在t分钟内记录的缩略图的数目n等于通过图像数目确定装置3确定的将要显示出的缩略图的数目N。在步骤S10中,选出分别相应于超过阈值TA的场景改变值D1、D2、和D3的缩略图Th1、Th2、和Th3,处理过程返回图8A中所示的流程图的步骤S5。
在步骤S5中,使N幅(本例中为3)缩略图Th1、Th2、和Th3在时间长度“t”内与视频影像M1同步显示,然后处理过程进入步骤S6。
在步骤S6中,如果通过输入单元26给出结束再生的指令,则影像再生结束。如果在步骤S6中没有结束再生,则处理过程回到步骤S3,在该步骤中,提取出在下一个时间长度“t”的B部分中作为内容记录的缩略图。运行与上面A部分中相同的影像再生处理。
因此,只有对应于超过根据某一时间点的内容的记录位置而设定的阈值TA和TB的场景改变点的缩略图才能与视频影像同步显示。与再生并显示所有记录的缩略图的情况相比较,这使得在显示缩略图处理过程中的负荷减少了。
如果CPU具有相对较慢的运算速度,则可以使有限数目的并作为检索再生起始点的索引的缩略图与视频影像在屏幕上同步再生并显示。与过去的装置相比较,提供了一种廉价的影像再生装置。
也可以在缩略图的显示时间长度“t”的基础上可变地设置阈值TA和TB。这使得不管场景改变点的数目如何不均衡,都可以使设定数目的缩略图与视频影像同步再生并显示。因此,减少了由场景改变点的数目的不均衡造成的缩略图显示时间的不均匀性。
通过参照具体实施例以及以装置100、影像再生方法、和使计算机执行该方法的程序为形式的本发明的显著效果,对本发明进行了详细的描述。本领域技术人员应该了解,本发明并不限于这些实施例,本发明可以同样应用于其他类型的用于将用来检索影像的缩略图与视频影像同步再生的视频再生装置。虽然本说明书的前述部分已经描述了本发明的优选实施例,但是本领域技术人员在不脱离本发明要求的范围的情况下,可以对这些优选实施例进行多种修改、组合、从属组合和变更。因此,本发明的权利要求书旨在将所有这些修改、组合、从属组合和变更都涵盖在本发明的范围之中。
因此,尽管在根据本发明的上面的实施例中,将当前帧和先前帧之间的亮度直方图差值用作相邻帧间差异,然而相邻帧间差异并不限于这种亮度差值。可以通过使用任意的周知运动矢量的微分方法来检出相邻帧之间的运动矢量差值,将其用作相邻帧间差异,并对检出的矢量差值设定可随意变化的阈值。
尽管根据本发明的上述实施例的程序预先存储在ROM 24c中,但存储程序的记录介质并不限于ROM 24c。HDD 19也可以存储。此外,可以插入到驱动单元27中的记录介质28、29、30也可以存储,并从中读出程序。
此外,尽管在根据本发明的上述实施例中,时间长度T与影像在其上再生并显示的屏幕的水平帧长度相对应,但并不是说,时间长度T等于屏幕的垂直帧长度相对应的话,根据本发明的实施例的优异效果就会发生改变。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种影像再生装置,所述影像与场景改变点处的相邻帧间差异和用于检索所述场景改变点的缩小图像一同记录,所述装置包括:
时间长度确定装置,用于确定与显示装置具有的屏幕的帧长度相对应的所述缩小图像显示的时间长度;
图像数目确定装置,用于确定在由所述时间长度确定装置确定的所述时间长度内显示的所述缩小图像的数目;
阈值设定装置,用于针对所述相邻帧间差异设定阈值,在所述时间长度内记录的所述差异使得能够提取出与由所述图像数目确定装置确定的缩小图像的数目相等的数目的缩小图像;以及
控制装置,用于控制所述显示装置的操作,以使相应于所述场景改变点的缩小图像与所述影像同步再生并显示,所述缩小图像具有至少为由所述阈值设定装置设定的阈值的所述相邻帧间差异。
2.根据权利要求1所述的装置,其中,所述阈值设定装置针对作为相邻帧之间的差异记录的相邻帧之间的亮度差值设定阈值。
3.根据权利要求1所述的装置,进一步包括时间长度划分装置,所述时间长度划分装置用于划分由所述时间长度确定装置确定的时间长度,
其中,所述图像数目确定装置确定在由所述时间长度划分装置划分的时间长度内显示的缩小图像的数目;以及
其中,所述阈值设定装置针对相邻帧间差异设定阈值,所述差异在由所述时间长度划分装置划分的时间长度内被记录。
4.一种影像再生方法,所述影像与场景改变点处的相邻帧间差异和用于检索所述场景改变点的缩小图像一同记录,所述方法包括如下步骤:
确定与在其上再生并显示所述影像的屏幕的帧长度相对应的所述缩小图像显示的时间长度;
确定在所确定的时间长度内显示的所述缩小图像的数目;
针对所述相邻帧间差异设定阈值,在所述时间长度内记录所述差异,使得能够提取出与所确定的缩小图像的数目相等的数目的缩小图像;以及
使相应于所述场景改变点的缩小图像与所述影像同步再生并显示,所述缩小图像具有至少为所设定的阈值的相邻帧间差异。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,当针对所述相邻帧间差异设定阈值时,所述差异在所述时间长度内被记录,使得能够提取出与所确定的缩小图像的数目相等的数目的缩小图像,针对作为相邻帧间差异记录的相邻帧之间的亮度差值设定阈值。
6.根据权利要求4所述的方法,进一步包括以下步骤:
在确定与在其上再生并显示所述影像的屏幕的帧长度相对应的缩小图像进行显示的时间长度之后,对已确定的时间长度进行划分;以及
确定在所划分的时间长度内显示的缩小图像的数目。
7.一种用于使计算机能够执行影像再生方法的计算机程序产品,所述影像与场景改变点处的相邻帧间差异和用于检索所述场景改变点的缩小图像一同记录,所述方法包括如下步骤:
确定与在其上再生并显示所述影像的屏幕的帧长度相对应的缩小图像进行显示的时间长度;
确定在所确定的时间长度内显示的缩小图像的数目;
针对所述相邻帧间差异设定阈值,在所述时间长度内记录所述差异,使得能够提取出与所确定的缩小图像的数目相等的数目的缩小图像;以及
使相应于所述场景改变点的缩小图像与所述影像同步再生并显示,所述缩小图像具有至少为所设定的阈值的相邻帧间差异。
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