CN1925595A - 数据再现系统和方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种数据再现系统和方法,即使当内容再现速度改变时,该系统和方法也能无跳跃地再现高质量的图像。从系统时钟输出根据内容再现速度升高而设置在高水平的时钟频率,并将从系统时钟输出的该可变时钟信号输入到负责内容再现处理的各处理部分,例如数据存储部分、解码部分、缓冲器控制部分、输出控制部分和输出显示部分。在这些部分中,通过根据具有与内容再现速度一致的频率的时钟信号调节处理速度,执行数据处理。例如,即使在高速再现时,该结构也允许所有帧可变速度显示而无需帧间除操作,从而实现无跳跃高质量图像的再现。

Description

数据再现系统和方法
技术领域
本发明涉及一种数据再现系统、数据再现方法及其计算机程序,尤其涉及一种能够在以各种再现速度例如高速或低速进行内容再现处理的过程中,在防止发生跳跃(jerkiness)的同时再现高质量图像的数据再现系统、数据再现方法和计算机程序。
背景技术
大多数硬盘记录器、DVD记录器、或其它新近的数据再现设备允许用户在再现记录在硬盘、DVD、或其它记录介质中的内容时设置高速再现或低速再现等期望的再现速度。
过去通常由数据再现设备进行的高速再现要间除(decimate)数据,换句话说,以每固定间隔一帧地省略构成运动图像内容的所有帧中的一些帧,然后处理在该间除后剩余的帧,以在显示器上显示。然而,当被显示在显示器上时,如在显示以恒定速度运动的对象的例子情况中一样,具有被间除的帧的图像数据有可能再现不自然的运动。这种不自然以所谓的跃式运动或跳跃运动的形式出现。
参照图1,解释引起跳跃的机制。图1是用以解释关于如何产生通常称作“跳跃”的图像运动中的降质的机制的图。
假定高速再现由图1A所示的时间上连续的帧1~12组成。帧1~12中的每一个都包括运动对象11。随着帧从1向12接连改变为新的帧,该运动对象11向下运动。图1B是只有图像区域的垂直线的图,该图像区域包括以帧1到12的顺序排列的对象11。一个垂直格为一个像素。运动对象11对于每一帧间转移向下运动一个像素。
当以高速再现该图像数据时,执行帧的间除。这里假定在再现时省略帧3、6、9和12。再现速度将成为1.5倍(3/2倍)之多。因而,再现的图像将以帧1、2、4、5、7、8、10和11的顺序由这些帧组成,而不再现帧3、6、9和12。
从图1C可以理解,运动对象11在再现帧1与2之间运动一个像素,但是在再现帧2与4之间运动两个像素。在高速再现中,按照时间以均匀间隔且以帧1、2、4、5、7、8、10和11的顺序执行再现处理。结果,观察者将观察到运动对象11显示重复快运动和慢运动的不自然行为。这就是所谓的“跳跃”现象,意指所显示的对象处处显示跳跃运动。产生跳跃的主要原因在于再现帧的间除处理。
关于使再现速度可变的数据再现系统,已经提出了一些想法。例如,日本专利公开公报(以下称为JP-A)1995-303240号提到一个这样的数据再现设备,并参照图2给出其解释如下。该数据再现设备具有:具有HDD等的数据存储部分101、解码部分102、缓冲器控制部分103、缓冲存储器104、输出控制部分105、显示部分(监视器)106、输入部分107、以及系统时钟108。
在具有HD D等的数据存储部分101中,以MPEG图像数据等压缩图像数据的形式存储作为再现对象的图像数据。例如,解码部分102对MPEG数据进行解码处理。在缓冲器控制部分103的控制下将解码后的数据临时存储在缓冲存储器104中,然后在输出控制部分105的控制下将其输出到作为监视器的由LCD等组成的显示部分106。
通过输入部分107如用户期望设置再现速度。将通过输入部分107输入的关于再现速度设置的数据转发给解码部分102的时钟109。在图2所示的设备中,将固定的时钟信号从系统时钟部分108输入到数据存储部分101、解码部分102、缓冲器控制部分103、缓冲存储部分104、输出控制部分105、以及显示部分106,因而,所输入的时钟信号用以控制在各部分的处理定时。
解码部分102中的时钟109计数在由系统时钟108提供的时钟上运行的计数器的值。基于该计数器的值,定义待执行的处理的定时。例如,在MPEG2的情况下,向其中存储图像数据的包提供指定处理定时的时间戳(time stamp)。例如,采用均通过90kHz时钟脉冲的时间单位来描述的PTS(Presentation Time Stamp,显示时间戳)、DTS(Decoding Time Stamp,解码时间戳)、SCR(System Clock Reference,系统时钟基准)等。将对于PTS、DTS或SCR中每一个的规范设置为33位描述以适于24小时,但是对于在解码器中实际使用的时钟,最好采用低位计数器(例如,32位计数器)。
解码部分102中的时钟109计数在由系统时钟108提供的时钟脉冲上运行的计数器的值以决定在解码部分102中执行的处理的定时,并执行解码处理。通过这种处理定时的控制,对于从解码部分102输出的视频和音频数据进行输出时间的调整。
在缓冲器控制部分103的控制下将从解码部分102输出的解码后的图像数据临时存储在缓冲存储器104中,然后在输出控制部分105的控制下将其输出到作为监视器的由LCD等组成的显示部分106。这些部分中的每一个都具有由固定系统时钟108提供的时钟脉冲定义的处理定时以执行处理。
根据在输入部分107输入的再现速度设置数据中所指定的定时,输出从解码部分102输出的帧数据。但是由系统时钟108提供的时钟脉冲定义缓冲器控制部分103、缓冲存储器104、输出控制部分105、以及显示部分106的处理定时,其中该时钟脉冲是不管再现速度如何都不改变的固定时钟脉冲。因此,即使以比正常短的间隔输出从解码部分102输出的帧数据,也可以如正常再现处理一样,仅在相同的定时进行缓冲器控制部分103、缓冲存储器104、输出控制部分105、以及显示部分106的处理。例如,根据每秒60帧的帧频即正常的再现速度进行处理。
因此,出现处理速度不能与从解码部分102输出的全部数量的帧同步,从而导致不是由所有图像帧形成显示,而是存在间隔缺失的某些帧。因此,如参照图1所解释的那样,在显示部分106上示出的高速再现数据将产生出与一些跳跃混合在一起的图像。
JP-A-2004-56761包括公开了如何解决跳跃问题的实施例。在JP-A-2004-56761中公开了具有如下结构的再现系统:将可变的系统时钟脉冲提供给对发送到显示部分的图像数据执行输出控制的输出控制部分。
如图3所示,上述再现系统包括:具有HDD等的数据存储部分101、解码部分102、缓冲器控制部分103、缓冲存储部分104、输出控制部分105、显示部分106、输入部分107、以及系统时钟108。在图3中,用相同的附图标记表示与图2中出现的部分相同的部分。图3所示的结构还包括:用于向输出控制部分105提供时钟脉冲的可变系统时钟111;和连接到输出控制部分105的缓冲存储器112。
由HDD等组成的数据存储部分101以MPEG图像数据等压缩图像数据的形式存储作为再现对象的图像数据。解码部分102执行例如MPEG数据解码处理。在缓冲器控制部分103的控制下将解码后的数据临时存储在缓冲存储器104中之后,在输出控制部分105的控制下,将其输出到作为监视器且由LDC等组成的显示部分106。
在图3所示的结构中,将可变时钟输入给对输出到显示部分106的图像帧数据进行输出控制的输出控制部分105。这使得定时可变,即将图像帧数据输入到输出控制部分105的定时和将图像帧数据从输出控制部分105输出到显示部分106的定时。为了在任何定时不一致的情况下调整数据的输入和输出,设有输出控制部分缓冲存储器112,在输出控制部分缓冲存储器112中,倘若输入数据与输出数据相比过多时可以保持数据的缓冲积累。
上述结构允许输出控制部分105根据其自身的可变系统时钟11进行处理,还允许其改变显示部分106的再现帧频。例如,不仅可以以60帧每秒的正常帧频,而且还可以以例如90帧每秒的较快帧频显示图像。
如果以这样的帧频进行显示,则高速再现不必要求如以上参照图1所述的帧的间除,但是,可以以短于正常再现间隔的时间间隔显示所有图像帧。结果,解决了跳跃的问题。
然而,图3中所示的结构需要在输出控制部分105为数据输出和输入调整提供输出控制部分缓冲存储器112。
此外,在图3所示结构的情况下,例如,在以某一再现速度再现某一运动图像内容的同时改变再现速度将使可变系统时钟111的供给时钟的设置发生改变。在这种情况下,仅改变输出控制部分105的输入时钟,从而迫使输出控制部分105之前部分的输入时钟与输出控制部分105的改变后的时钟同步,并且由于当花费时间执行该同步时产生了时间延迟,因而出现这样的问题:输出控制部分105的处理不得不临时暂停,并且显示部分106的处理也被迫中断。
发明内容
考虑到上述问题做出了本发明,并且对提供一种能够在防止再现处理过程中出现跳跃的同时再现高质量图像的数据再现系统、数据再现方法和计算机程序存在需求,在该再现处理中,如在例如高速再现情况下一样,再现速度在时间轴方向上连续改变。
本发明的第一方面涉及一种用于内容再现的数据再现系统,该数据再现系统可包括:再现速度确定部分,其基于内容再现速度,控制从系统时钟输出的时钟脉冲,从而使时钟频率根据该内容再现速度升高而升高,使该时钟频率根据该内容再现速度降低而降低;系统时钟输出部分,其输出具有由该再现速度确定部分控制的频率的可变时钟信号;以及内容再现处理部分,其接收从该系统时钟输出的该可变时钟信号的输入,并以根据所输入的可变时钟信号的处理速度执行数据处理。该内容再现处理部分能够以根据从该系统时钟输入的该可变时钟信号而改变的处理速度至少获取存储在缓冲存储器中的再现对象的数据,并将该获取的数据输出给显示部分。
在根据第一方面的一个实施例的数据再现系统中,再现速度确定部分可以控制时钟频率,如果将内容再现速度设置成与标准再现速度的n倍一样快,则将该可变时钟的时钟频率设置成与标准再现时的时钟频率的n倍一样快。
在根据第一方面的另一实施例的数据再现系统中,内容再现处理部分可以包括:数据存储部分;解码部分;缓冲器控制部分;输出控制部分;以及输出显示部分。所有这些部分都能够接收从该系统时钟输出的可变时钟信号的输入,并能够以根据该输入的可变时钟信号而改变的处理速度执行数据处理。
在根据第一方面的另一实施例的数据再现系统中,内容再现处理部分可以包括:数据存储部分;解码部分;缓冲器控制部分;输出控制部分;以及输出显示部分。该缓冲器控制部分、该输出控制部分、以及该输出显示部分能够接收从该系统时钟输出的该可变时钟信号,并能够以根据该可变时钟信号而改变的处理速度来执行在由该缓冲器控制部分控制的从该缓冲存储器中读出数据的处理之后的处理。该数据存储部分、该解码部分、以及该缓冲器控制部分能够接收固定频率的固定时钟信号,并能够以根据该固定时钟信号的固定处理速度执行在由该缓冲器控制部分控制的将数据写入该缓冲存储器中的处理之前的处理。
在根据第一方面的另一实施例的数据再现系统中,将固定时钟信号的频率设置为高于具有从该系统时钟输出的该可变时钟信号中最高频率的时钟信号的频率的频率。
在根据第一方面的另一实施例的时间再现系统中,再现速度确定部分可基于通过输入部分输入的用户设定数据确定内容再现的速度;并且还基于所确定的该再现速度,确定从该系统时钟输出的时钟频率。
在根据第一方面的另一实施例的时间再现系统中,再现速度确定部分接收待再现的对象内容的特征量数据的输入;基于该特征量数据确定该内容再现速度;以及基于所确定的该再现速度,确定从该系统时钟输出的时钟频率。
本发明的第二方面涉及一种用于内容再现的数据再现方法,该方法包括:时钟频率控制步骤,用于根据内容再现速度控制从系统时钟输出的时钟脉冲,随着内容再现速度的升高增大该时钟频率,而随着该内容再现速度的下降降低该时钟频率;系统时钟输出步骤,用于从该系统时钟输出具有在该时钟频率控制步骤中控制的频率的可变时钟信号;以及内容再现处理步骤,用于接收从该系统时钟输出的可变时钟信号的输入,并以根据所输入的可变时钟信号的处理速度执行数据处理。该内容再现处理步骤能够以根据从该系统时钟输入的该可变时钟信号而改变的处理速度至少获取存储在该缓冲存储器中的再现对象的数据,并将该获取的数据输出给显示部分。
在根据第二方面的一个实施例的数据再现方法中,该时钟频率控制步骤可执行时钟频率的控制,如果将该内容再现速度设置成标准再现速度的n倍,则将该可变时钟的时钟频率设置成标准再现时的时钟频率的n倍。
在根据第二方面的另一实施例的数据再现方法中,该内容再现处理步骤可以包括:从数据存储部分获取数据的处理;解码部分中的解码处理;缓冲器控制部分中的将解码后的数据写到缓冲存储器和从缓冲存储器中读取解码后的数据的处理;输出控制部分中的显示控制处理;以及输出显示部分中的数据显示处理。接收从该系统时钟输出的该可变时钟信号的输入且根据所输入的可变时钟信号改变处理速度,来执行所有这些步骤的处理。
在根据第二方面的另一实施例的数据再现方法中,该内容再现处理步骤可以包括:从数据存储部分获取数据的处理;解码部分中的解码处理;缓冲器控制部分中的将解码后的数据写到缓冲存储器和从缓冲存储器中读取解码后的数据的处理;输出控制部分中的显示控制处理;以及输出显示部分中的数据显示处理。该缓冲器控制部分、该输出控制部分、以及该输出显示部分接收从该系统时钟输出的该可变时钟信号的输入,并以根据该可变时钟信号而改变的处理速度来执行由该缓冲器控制部分控制的从该缓冲存储器中读出数据的处理之后的处理。另一方面,该数据存储部分、该解码部分、以及该缓冲器控制部分接收固定频率的固定时钟信号的输入,并以根据该固定时钟信号的固定处理速度执行由该缓冲器控制部分控制的将数据写入缓冲存储器中的处理之前的处理。
在根据第二方面的另一实施例的数据再现方法中,将固定时钟信号的频率设置成高于具有从该系统时钟输出的该可变时钟信号中最高频率的时钟信号的频率的频率。
在根据第二方面的另一实施例的数据再现方法中,该时钟频率控制步骤可基于通过输入部分输入的用户设定数据确定内容再现的速度,并且还基于所确定的该再现速度,确定从该系统时钟输出的时钟频率。
在根据第二方面的另一实施例的时间再现方法中,该时钟频率控制步骤包括:接收待再现的对象内容的特征量数据的输入;基于该特征量数据确定内容再现速度;以及基于所确定的该再现速度确定从该系统时钟输出的时钟频率。
本方面的第三方面涉及一种使内容再现处理可以在数据再现系统中运行的计算机程序,该程序包括:时钟频率控制步骤,用于根据内容再现速度控制从系统时钟输出的时钟脉冲,随着该内容再现速度的升高增大该时钟频率,而随着该内容再现速度的下降降低该时钟频率;系统时钟输出步骤,用于从该系统时钟输出在该时钟频率控制步骤中控制的可变时钟信号;以及内容再现处理步骤,用于接收从该系统时钟输出的该可变时钟信号的输入,并以根据所输入的可变时钟信号的处理速度执行数据处理;内容再现处理步骤以根据从该系统时钟输入的该可变时钟信号而改变的处理速度至少执行如下处理:获取存储在缓冲存储器中的再现对象的数据,并将该获取的数据输出给显示部分。
根据本发明的第三方面的计算机程序不象可以执行各种程序代码的计算机系统,例如,而是在例如CD、FD、MO等记录介质和/或网络等通信介质中以计算机可读的形式提供的计算机程序。通过使该程序以计算机可读的形式获得,可以实现在根据该程序在计算机系统上进行处理。
利用由以下所述的本发明的实施例和附图所支持的更详细的说明,对本发明的期望、特征以及优点进行阐述。同时,在该说明书中所谓的“系统”是指多个设备的逻辑组合形式,并不必然意味着每一组件设备都被容纳在同一机箱中。
根据本发明的这些方面和实施例,可以选择以下处理形式:
作为执行以下控制的结果从系统时钟获得输出:随着内容再现速度的升高增大时钟频率,随着内容再现速度的下降降低时钟频率;
将从系统时钟输出的可变时钟信号输入到与内容再现的数据处理的执行有关的各部分,即数据存储部分、解码部分、缓冲器控制部分、输出控制部分和输出显示部分;
以及利用按照与内容再现速度对应的频率的时钟信号改变的处理速度执行如下处理:数据存储部分的数据获取;解码部分的解码;缓冲器控制部分的将解码后的数据写到缓冲存储器和从缓冲存储器中读取解码后的数据;输出控制部分的显示控制、以及输出显示部分的显示。
如上所述的该形式处理即使在高速再现期间,也可以以可变速度提供所有帧的显示,即没有帧间除的显示,从而导致实现无跳跃的高质量图像再现。
附图说明
基于下图详细说明本发明的实施例,其中:
图1A~1C是用以解释关于如何产生跳跃的机制的说明图;
图2是过去的数据再现系统的框图的例子;
图3是过去的数据再现系统的框图的另一例子;
图4是根据本发明实施例的数据再现系统的框图;
图5是示出根据本发明实施例的数据再现系统中用于处理内容再现的结构的框图;
图6A~6C是用以解释关于从系统时钟输入到数据存储部分和输出显示部分的时钟脉冲的特定例子的说明图;
图7是示出组成帧的2组场数据(field data)的例子的说明图;
图8A和8B是用以解释关于输入到输出控制部分的时钟数据与从缓冲器控制部分输入到输出控制部分的传送数据之间的对应关系的说明图;
图9A~9C是用以解释关于在根据本发明实施例的数据再现系统中不会导致跳跃的原因的说明图;
图10A和10B是用以解释关于应用根据本发明实施例的数据再现系统中的可变系统时钟的处理中的输出控制部分的输入和输出的说明图;
图11A和11B是用以解释关于未应用可变系统时钟的处理中的输出控制部分的输入和输出的说明图;
图12A和12B是用以解释关于倘若对从系统时钟输出的时钟周期进行改变处理时转变再现速度的说明图;
图13是用以解释关于倘若对从系统时钟输出的时钟周期进行平滑改变处理时转变再现速度的说明图;
图14是用以解释关于基于特征量调整内容再现速度的结构的例子的框图;
图15是示出根据本发明实施例的数据再现系统的例子的框图,其中将缓冲器控制部分、输出控制部分、以及输出显示部分的输入时钟与再现速度对应地设置成可变的。
具体实施方式
以下参照附图给出关于本发明的数据再现系统、数据再现方法以及计算机程序的详细说明。
首先参照图4,对关于根据本发明实施例的数据再现系统的结构进行说明。数据再现系统200是用以对例如从广播或网络输入的内容、或存储在DVD和硬盘等数据记录介质中的内容进行再现处理的数据再现系统。根据本发明实施例的数据再现系统200的总体和基本结构与过去例如以VTR和HDD记录器为代表的数据再现系统的结构类似。
根据本发明实施例的数据再现系统200与过去的同类系统的一个不同之处是:在数据再现系统内,将其配置成利用适用于它的可变时钟对内容再现执行数据处理。将该可变时钟设置成多种时钟周期,以与内容再现的不同速度相对应,从而控制包括在数据再现系统200中的负责数据处理的各部分和每一部分的处理定时。利用以上处理,即使当在沿时间轴方向不断改变再现速度的同时以高速进行再现处理时,也可以使运动图像的再现没有跳跃。更具体地,数据再现系统200具有如下结构,该结构能够与内容再现速度相对应地控制从系统时钟输出的时钟脉冲,使得时钟频率响应于内容再现速度的升高而增大且响应于内容再现速度的降低而下降。
这里给出关于图4中所示的数据再现系统200的结构的说明。通过调谐器(tuner)201输入由无线电波或广播波分送的内容,通过网络接口202输入由因特网、LAN和其它网络分送的内容。该输入的内容经过编码器203,编码器203对内容进行符合MPEG等形式的编码处理。倘若输入的内容已经被编码,则无需进行编码器203的编码处理。
将编码后的内容存储在具有例如硬盘的可操作的数据存储部分204中。到此为止的处理包括到记录广播内容等输入的内容。负责数据存储处理的各部分接收数据再现系统200的系统时钟(例如,13.5MHz)的输入,并在输入的时钟周期上执行处理以完成对记录内容的正常处理。
接着,对关于存储在具有例如硬盘的可操作的数据存储部分204中的内容的再现处理进行说明。从数据存储部分读出的数据经过解码器205的解码处理。例如,根据MPEG、NTSC、MUSE等的形式进行解码处理。
作为解码处理的结果,解码器205输出图像和声音数据。在缓冲器206中展开输出的数据,然后将其传送给输出控制部分207。也可以将缓冲器206配置成内置在解码器205中。输出控制部分207将输出显示部分208可能认为有用的同步信号等任何其它数据附加到该图像和声音数据,并将其输出到具有显示器和扬声器的输出显示部分208。
输出显示部分208以视听形式显示输入的信号。例如,输出显示部分208具有CRT、LED或等离子显示器,通过它们以人能够看见的形式呈现图像信号;并且输出显示部分208还具有扩音器和扬声器,通过它们以人耳能够听见的形式呈现声音信号。
以上,给出了关于以视听形式记录和再现广播内容等的系统的概要说明。该系统的基本结构与过去的结构相同。根据本发明实施例的数据再现系统200与过去的同类系统的一个不同之处是:如上所述,该系统被配置成利用适用于它的可变时钟对内容再现执行数据处理。该可变时钟设置成多种时钟周期以与不同的内容再现速度相对应,从而控制包括在数据再现系统200中的负责数据处理的各部分和每一部分的处理定时。利用上述处理,可以没有跳跃地执行运动图像的再现。
参照图5,对关于在能够不引起跳跃地再现运动图像的本发明的数据再现系统200中的内容再现的处理结构的实施例进行说明。如参照图4所述,内容再现的核心流程为以下处理步骤,即从获取来自数据存储部分的数据开始、由解码器进行解码处理、以及输出从解码获得的图像和声音。
执行关于内容再现处理的数据处理的内容再现处理部分包括:数据存储部分301、解码部分302、缓冲器控制部分303、输出控制部分305、以及输出显示部分306,这些处理部分负责执行与内容再现有关的实际处理。换句话说,在图5中,在解码部分302对存储在由硬盘等组成的数据存储部分301中的内容进行解码处理。例如,执行根据MPEG、NTSC、MUSE等形式的解码处理。
作为解码处理的结果,解码部分302将图像和声音数据输出到缓冲器控制部分303,具有缓冲存储器304的缓冲器控制部分303存储该图像和声音数据。然后,输出控制部分305从缓冲器控制部分303接受存储在缓冲存储器中的数据的输入。输出控制部分305将输出显示部分306可能认为有用的同步信号等任何其它数据附加到该图像和声音数据,并将其输出到具有显示器和扬声器的输出显示部分306。
在该内容再现中,再现速度可以选择正常再现或常规再现速度的设置;除上述以外,还可以选择高速再现、低速再现的设置或其它各种形式的设置。可通过图5所示的输入部分307由用户输入进行该设置。再现速度确定部分308基于通过输入部分307的用户输入确定再现速度,并根据所确定的数据,调整系统时钟309的时钟频率。系统时钟309具有能够保持时钟频率可变的结构。
例如,假定正常再现时系统时钟309的时钟频率是13.5MHz,如果将内容的视听再现设置为1.5倍速,则再现速度确定部分308如下设置系统时钟309的时钟频率:
13.5×1.5=20.25MHz
这样,再现速度确定部分308根据内容再现速度控制从系统时钟309输出的时钟脉冲,并进行时钟频率控制,通过该时钟频率控制,将时钟频率设置成当内容再现速度升高时,时钟频率越高。因而,系统时钟309输出响应于再现速度确定部分308的再现速度而控制的频率的可变时钟信号。
例如,当将内容再现速度设置成标准再现速度的n倍时,再现速度确定部分308执行时钟频率控制的处理,使得可以将从系统时钟309输出的可变时钟的时钟频率设置成标准再现时的时钟频率的n倍。
系统时钟309将具有与内容再现速度成比例设置的频率的可变时钟信号输出到数据处理部分(数据存储部分301到输出显示部分306),以执行与内容再现有关的数据处理。各数据处理部分(数据存储部分301到输出显示部分306)遵循从该系统时钟309输出的时钟频率,并相应地改变处理速度以执行数据处理。
可以对上述进行如下总结:
(a)正常再现时:
例如,系统时钟309的时钟频率为13.5MHz,并且数据存储部分301到输出显示部分306根据13.5MHz的时钟频率执行数据处理。
(b)1.5倍高速再现时:
将系统时钟309的时钟频率设置为13.5×1.5=20.25MHz,并且数据存储部分301到输出显示部分306根据20.25MHz的时钟频率执行数据处理。
如上所述,根据本发明实施例的图5所示的数据再现系统将具有与内容再现速度成比例的频率的可变时钟信号输入到负责执行与内容再现处理有关的数据处理的数据存储部分301到输出显示部分306,并在根据与内容再现速度成比例改变的时钟频率改变处理速度的同时,使这些处理部分执行数据处理。
因此,假定从输出显示部分306输出到显示器的图像的帧频在正常再现时为例如60帧/秒,在以1.5倍速再现的情况下的帧频为90帧/秒,允许在不间除帧的情况下实现图像显示。
这样,将具有可与图像再现速度成比例改变的时钟频率的时钟数据发送给负责执行与内容再现有关的处理的各部分,使得从数据的读出到呈现的所有阶段都可以以与内容再现的速度相对应的速度进行。
例如,倘若用户输入指定内容再现速度为高速再现,则再现速度确定部分308进行控制,以便可以将从系统时钟309输出的时钟频率设置为高,且系统时钟309输出由此设置成高频的时钟信号。将从系统时钟309输出的可变时钟信号输入到内容再现处理部分。
如上所述,内容再现处理部分具体包括:数据存储部分301、解码部分302、缓冲器控制部分303、输出控制部分305、以及输出显示部分306,这些处理部分中的每一个接收具有与内容再现速度成比例的频率的可变时钟信号的输入。结果,对于以下处理,处理速度将根据具有与内容再现速度对应的频率的时钟信号而改变:从数据存储部分301获取数据;在解码部分302的解码处理;在缓冲器控制部分303将解码后的数据写到缓冲存储器的处理或从缓冲存储器中读取解码后的数据的处理;在输出控制部分305的显示控制处理;以及在输出显示部分306的数据显示处理。
通过以上处理,例如,即使在内容的高速再现的情况下,也可以实现所有帧即没有帧间除的高速显示,并且没有跳跃地再现高质量图像。
在本结构的例子中,由于向进行与内容再现有关的数据处理的数据处理部分(数据存储部分301到输出显示部分306)提供时钟数据的系统时钟309作为独立的系统时钟而存在,因而可以将当进行时钟频率的这种改变时的改变定时同时输入到与再现有关的所有部分,因此,可以同时将运行周期的改变效果给予相关的处理部分。还可以在观看的中间改变再现速度,同时继续观看而不引起任何再现中断。
参照图6,对关于从系统时钟309输入给数据存储部分301到输出显示部分306的时钟脉冲的特定例子进行说明。图6是示出系统时钟309输入给数据存储部分301到输出显示部分306的时钟频率的特定例子的说明图。图6示出与以下三种类型的内容再现速度相对应的时钟的例子。
(a)1.00倍速(正常再现)
(b)1.50倍速(高速再现)
(c)0.75倍速(低速再现)
(a)、(b)和(c)中的每一个表示相同数量的时钟脉冲(n个时钟脉冲)。对(a)、(b)和(c)中的每一个计数时钟脉冲的数量所需的时间如下:
(a)在1.00倍速(正常再现)为1/60秒
(b)在1.50倍速(高速再现)为1/90秒
(c)在0.75倍速(低速再现)为1/45秒
图6所示的时钟脉冲的数量[n]等于处理一个场数据所需的时钟脉冲的数量。一帧即一整屏图像数据包括两个场。通过组合两组场数据或图像数据组成一帧;每组包括交替的水平行(隔行扫描处理)。也就是说,两组场数据组成一帧。图7示出组成一帧的两组场数据的例子。
例如由图7中所示的场0(F0)和场1(F1)组成图像的一帧。图7中所示的场0(F0)由从p1到pn的n个像素组成。场1(F1)同样由从c1到cn的n个像素组成。
当在图6中的时钟周期(a)执行数据处理时,假定被称为正常再现速度,即在1.00倍速观看时的时钟频率。在这种情况下,场周期是1/60秒,这意味着传送一整场数据需要1/60秒。假定对包括在一个场中的像素[n]中的每一个设置一个时钟脉冲的处理时间,并且以1.00倍速正常再现进行处理,则在将时钟信号输入到数据存储部分301到输出显示部分306的系统时钟309中,设置意味着在传送一整场数据所需的时间周期的1/60秒内设置[n]个时钟脉冲的时钟频率;结果,各数据处理部分在1/60秒的周期中,执行[n]个像素或一整场图像数据的处理。
更具体地,倘若图像具有包括水平858行与垂直262.5行的场和59.94Hz的场周期,则时钟频率在1.00倍正常速度再现处理时为13.5MHz。
这里假定将内容再现速度设置在1.50倍高速再现,且对周期为1/90秒的时钟脉冲的数量保留为[n]个时钟脉冲。因此,时钟频率将变成与内容再现速度成比例一样快的速度,即与1.00倍速时的频率相比快1.50倍。换句话说,系统时钟309设置具有图6中所示的时钟周期(b)的时钟频率的时钟信号,其中该说明图意味着将[n]个时钟脉冲设置成1/90秒,该时距(time span)等于传送一整场数据所需的时间;然后,将该时钟信号输入到数据存储部分301到输出显示部分306,且这些数据处理部分在1/90秒的周期中执行一整场或[n]个像素的图像数据的处理。
另一方面,在将内容再现速度放慢到0.75倍速的低速再现的情况下,将传送场数据的时间设置成1/45秒。在这种情况下,系统时钟309设置具有图6中所示的时钟周期(c)的时钟频率的时钟信号,该说明图意味着将[n]个时钟脉冲设置成1/45秒,该时距等于传送一整场数据所需的时间;然后,将该时钟信号输入到数据存储部分301到输出显示部分306,并且这些数据处理部分在1/45秒的周期中执行一整场或[n]个像素的图像数据的处理。
参照图8并结合本发明的实施例,给出关于输入到图5所示的输出控制部分305的可变时钟信号与从缓冲器控制部分303输入到输出控制部分305的传送数据之间的对应关系的说明。图8示出以下两个例子。
(a)1.00倍速(正常再现)
(b)1.50倍速(高速再现)
图8示出在所示的这些不同的再现速度下进行再现处理时输入到输出控制部分305的时钟数据与从缓冲器控制部分303输入到输出控制部分305的传送数据如何对应。
如参照图6A所述,如下进行图8A中所示的1.00倍速(正常再现)下的再现处理:将1/60秒中具有[n]个时钟脉冲的频率的时钟信号输入到输出控制部分305;还将1/60秒或[n]个时钟脉冲的时距中的[n]个像素或一整场图像数据从缓冲器控制部分303输入到该输出控制部分305;然后,将1/60秒或[n]个时钟脉冲的时距中的[n]个像素的图像数据从输出控制部分305输出到输出显示部分306。
图8A所示的t1a-t2a的时间段为1/60秒,在该时间段期间,将例如组成场F0的[n]个像素的图像数据从缓冲器控制部分303输入到输出控制部分305,然后将其从输出控制部分305输出到输出显示部分306。此外,在随后的1/60秒的t2a-t3a的时间段中,将组成场F1的[n]个像素的图像数据从缓冲器控制部分303输入到输出控制部分305,然后将其从输出控制部分305输出到输出显示部分306。通过这样的处理,实现了具有1/60秒的场间隔的图像显示。
在图8B所示的1.50倍速(高速再现)下的再现处理的情况下,如结合图6B所述,将在1/90秒的时距中具有[n]个时钟脉冲的频率的时钟信号输入到输出控制部分305;还将1/90秒或[n]个时钟脉冲的时距中的[n]个像素的图像数据,即一整场像素数据从缓冲器控制部分303输入到输出控制部分305;并将1/90秒或[n]个时钟脉冲的时距中的[n]个像素的图像数据从输出控制部分305输出到输出显示部分306。
图8B所示的t1b-t2b的时间段为1/90秒,在该时间段期间,将例如组成场F0的[n]个像素的图像数据从缓冲器控制部分303输入到输出控制部分305,然后将其从输出控制部分305输出到输出显示部分306。此外,在随后的1/90秒的t2b-t3b的时间段中,将组成场F1的[n]个像素的图像数据从缓冲器控制部分303输入到输出控制部分305,然后将其从输出控制部分305输出到输出显示部分306。通过这样的处理,实现了具有1/90秒场间隔的图像显示。
在显示处理的这些阶段中的任何一个阶段中,可以在不间除帧的情况下,完全处理组成帧图像的所有数据。由于没有进行帧的间除,因而所显示的图像没有跳跃。参照图9解释为什么没有引起跳跃的原因。图9与用于解释伴有间除处理的高速再现处理的图1相对应。
这里假定对图9A所示的时间上连续的帧1~12进行高速再现。帧1~12中的每一个均包括运动对象321。当帧按照从1向12的顺序接连改变到新的帧时,对象321向下运动。图9B仅示出按照从帧1到12的顺序排列的包括对象321的图像区域的垂直线。一个垂直格即为一个像素。对于每次帧到帧的转移,运动对象321向下运动一个像素。
关于图1,在高速再现时导致帧的间除。如参照图1C所述,运动对象在再现的帧1和2之间运动一个像素,但是在帧2和4之间运动两个像素。因此,在高速再现时,按照帧1、2、4、5、7、8、10和11的顺序并且以时间上固定的间隔再现图像。结果,观察者只能观察到象重复过快运动和过慢运动一样的进行不自然运动的对象。因而,出现了特征为对象的运动僵硬和突然或所谓的跳跃的现象。
与以上相比,根据本发明实施例的数据再现系统创建与再现速度成比例的可变时钟信号,将该可变时钟信号提供给负责处理内容再现的数据处理部分,并按照根据内容再现速度改变的时钟频率执行数据处理。结果,无论是以高速还是以低速进行再现,都可以实现用于形成帧图像的所有数据的处理,而无需帧间除处理。
由于不需要间除,因而高速再现的例子仅需要所显示的图像具有如图9C所示缩短的每帧的显示时间,从而允许以连续的顺序显示图像的各帧和每一帧。这还产生了以下结果:除了不会引起任何跳跃以外,在根据所有显示帧的显示中,示出对象321没有顿挫地运动。
对于将帧数据输入到输出控制部分305的处理和将帧数据从输出控制部分305输出到输出显示部分306的处理,通过参照图10和图11,将使用根据本发明实施例的可变系统时钟的处理的例子与过去使用固定系统时钟的处理的例子进行比较进行说明。
图10示出根据本发明实施例的处理的例子;在通过与内容再现速度成比例的时钟进行调节的同时执行数据处理的情况下,对于帧1和2,虚线表示输入到输出控制部分305的帧数据,实线表示从输出控制部分305输出到输出显示部分306的帧数据。虚线对应于从图5所示的缓冲存储器304获取数据的处理的时间长度。如上所述,一帧由两组场数据组成。项(1A)处理1.00倍速再现的情况,项(1B)处理1.50倍高速再现的情况。
在根据本发明实施例的处理的例子中,将与内容再现速度成比例的时钟从系统时钟309提供给各数据处理部分,并且,各处理部分根据具有与再现速度成比例的频率的所提供时钟信号的时钟周期执行数据处理。因此,如图10(1A)和(1B)中所示,输入到输出控制部分305的帧数据(用虚线表示)和从输出控制部分305输出到输出显示部分306的帧数据(用实线表示)分别可以在与内容再现速度相对应的时距内完成所有像素(n个像素)的输入和输出。
图11示出应用过去的固定系统时钟的处理的例子。项(2A)代表1.00倍速再现,项(2B)代表1.50倍高速再现。在将过去的固定系统时钟应用于该处理的情况下,无论是以1.00倍速再现还是以1.50倍高速再现,都可以根据具有相同时钟周期的时钟操作输出控制部分的处理。当为1.00倍速再现时,如在(2A)中所示在产生适当图像显示没有问题的情况下,对每一帧进行处理。
另一方面,在图11(2B)中所示的1.50倍高速再现的情况下,即使通过缩短数据获取的处理时间进行处理,从缓冲存储器获取数据到输出控制部分所需的时间仍保持与在1.00倍速再现情况下的处理时间相同,结果时间太短以至于不能完全显示所有帧。结果,从输出控制部分到输出显示部分的帧数据的输出数据(实线)被迫以间除帧3的连续1、2、4...帧的方式显示图像。上述处理正如以上参照图1所解释的那样,从而致使由于帧的间除而不可避免地出现跳跃。
如上所述,根据本发明实施例的数据再现系统创建具有与再现速度成比例的频率的时钟信号,将该时钟信号提供给负责处理内容再现的数据处理部分,并按照根据内容再现速度改变的时钟频率的时钟周期执行数据处理。结果,无论是以高速还是以低速进行再现,都可以实现用于形成帧图像的所有数据的处理而不必进行间除处理,从而导致高质量且无跳跃地显示所有帧数据。
此外,在本结构的例子中,由于将时钟数据提供给进行与内容再现有关的数据处理的数据处理部分(数据存储部分301到输出显示部分306)的系统时钟309作为独立的系统时钟而存在,因而在进行时钟周期中的这种改变时的改变定时可以被同时输入到与再现有关的所有部分,因此,可以同时将运行周期的改变效果给予有关的处理部分。还可以在观看中间改变再现速度,同时可以继续观看而不引起任何再现中断。
这里参照图12解释在处理改变从系统时钟309输入的时钟频率或时钟周期的情况下,如何改变再现速度。图12中的(a)示出从系统时钟309输出的时钟周期,(b)示出与时钟周期的改变有关的内容再现速度的时间转变。纵轴表示显示部分中的帧频(帧/秒),横轴表示时间(T)。
在时距t0-t1,系统时钟309输出具有每1/90秒输出[n]个时钟脉冲的时钟周期的时钟,在时距t1-t2中,系统时钟309输出具有每1/60秒输出[n]个时钟脉冲的时钟周期的时钟,在时距t2-t3中,系统时钟309输出具有每1/45秒输出[n]个时钟脉冲的时钟周期的时钟。
根据该时钟周期的转变,即时钟频率的变化,在时距t0-t1将内容再现速度改变成1.5倍速,在时距t1-t2改变成1.0倍速,在时距t2-t3改变成0.75倍速。这些改变与改变内容再现的定时一致。在时刻t1和t2,系统时钟309进行处理以改变时钟频率即时钟周期,以将其同时提供给数据存储部分301到输出显示部分306,并且这些数据处理部分能够根据对所有数据处理部分同时改变了周期的时钟开始处理;结果,不再需要用于同步时钟周期的调整,并且不会引起处理的延迟。因此,可以在不引起内容再现中断的情况下改变再现速度。
顺便提及,图12示出从系统时钟309输出三种类型的时钟频率的例子处理,各频率通过逐步转变改变为另一频率。然而,还可以平滑地改变从系统时钟309输出的时钟频率。
例如,时钟频率的平滑改变使得内容再现速度能够随着时间的过去逐渐增加到高速再现或逐渐降低到低速再现。即使当进行这种处理时,也不出现再现真的间除从而确保无跳跃地再现高质量的图像。
在上述实施例中,已对基于通过图5所示的输入部分307输入的用户输入数据执行内容再现速度的改变的例子进行了解释,但是,该实施例还可以采用这样的结构:通过检测内容自身固有的特征量,基于除用户输入数据外的该特征量调整内容再现速度。
参照图14,给出关于基于特征量进行内容再现速度的调整的结构的例子的解释。图14示出在数据再现系统的设置内的内容数据处理块400、作为内容再现控制部分的一部分的再现速度确定部分451、以及系统时钟452。基于再现速度确定部分451的确定结果改变从系统时钟452输出的时钟频率,并将其输出到数据存储部分到显示部分,即负责处理内容再现的部分。在内容再现系统中用于提供时钟脉冲的结构与参照图5所解释的相同。
在图14所示的结构中,内容数据处理块包括:调谐器401,用于接收由广播无线电波分送的内容;网络接口402,用于接收由因特网和LAN等网络分送的内容;编码器403,用于对输入的内容进行编码处理;以及硬盘等数据存储部分404。上述结构与以上参照图4所解释的类似。
此外,图14所示的结构的例子具有特征量提取部分405。该特征量提取部分405用以从存储在数据存储部分404中的内容中提取出特征量,并将该提取的特征量作为与该内容相对应的属性数据存储在数据存储部分404中。
由特征量提取部分405从内容中提取的特征量是指例如作为形成内容的数据的一部分的图像或声音数据的变化点、或无声部分等。倘若内容为广播戏剧,则提取例如变化点,如从戏剧主体到广告等的点。在一起存储前,将表现内容特性的特征量作为存储在数据存储部分404中的内容的属性数据与该内容联结起来。
作为内容再现控制部分的一部分的再现速度确定部分451从数据存储部分404中获取与内容相对应的特征量,并基于该特征量,确定内容再现速度。例如,在无声部分、存在较少图像变化的部分、以及广告部分中设置高速再现。通过再现速度确定部分451根据预置的程序执行该控制。
如上所述,再现速度确定部分451确定内容再现速度,并基于该确定结果,执行从系统时钟452输出的时钟脉冲的控制。换句话说,当内容再现速度升高时,时钟频率的控制工作以设置较高的频率。这样,系统时钟452输出再现速度确定部分451根据再现速度而控制的频率的可变时钟信号。
换句话说,系统时钟452将具有根据在再现速度确定部分451基于特征量确定的再现速度的数据所控制的时钟频率的可变时钟信号,输出到被分配执行内容再现处理的数据存储部分到显示部分。根据该处理设置,可以以自动调节的内容再现速度执行内容再现处理。
其次,参照图15给出对关于具有不同于图5所示设置的设置的数据再现系统的解释。在参照图5所述的实施例中,设置的例子被解释为:设有提供一组可变时钟脉冲的系统时钟309,并将时钟输出从该系统时钟309输入到所有数据存储部分301、解码部分302、缓冲器控制部分303、输出控制部分305、以及输出显示部分306。
可以将数据存储部分和解码部分的再现速度设置在相对高的速度。因此,即使进行设置使得给这些部分的时钟脉冲是高频且短时钟周期的固定时钟脉冲,并使得给缓冲器控制部分、输出控制部分以及输出显示部分的输入时钟脉冲的频率根据再现速度而改变,也可以防止再现中断和帧的间除,只要高速再现保持在一定的合理程度内即可。
图15示出具有提供如上所述的设置的时钟脉冲的数据再现系统的结构的例子。在图15中,在解码部分502对存储在硬盘等数据存储部分501中的内容进行解码处理。例如,根据MPEG、NTSC、MUSE等格式执行解码处理。
解码部分502将解码处理产生的数据,即图像和声音数据输出到用以将该图像和声音数据存储在缓冲存储器504中的缓冲器控制部分503。然后输出控制部分505通过缓冲器控制部分503接收存储在缓冲存储器504中的数据的输入,并在将同步信号和输出显示部分506可能需要的其它信号附加给该图像和声音数据后,将其输出到设有显示屏幕和扬声器的输出显示部分506。
在上述结构中,提供固定时钟脉冲的系统时钟521将包括固定周期的时钟数据输出到数据存储部分501、解码部分502、以及缓冲器控制部分503。另一方面,将利用根据内容再现速度的时钟频率设置的可变时钟信号输出到缓冲器控制部分503、输出控制部分505、以及输出显示部分506。
例如,将由通过图15所示的输入部分507的用户输入设置的再现速度输入到再现速度确定部分508,使得根据该再现速度调整系统时钟509的时钟频率。因而,系统时钟509将具有与该再现速度成比例设置的频率的该时钟信号输出到负责与内容再现有关的数据处理的缓冲器控制部分503、输出控制部分505、以及输出显示部分506。
缓冲器控制部分503从数据存储部分501和解码部分502读出数据,通过使用从系统时钟(固定的)521提供的时钟脉冲执行输入处理,并根据系统时钟(可变的)509的可变时钟脉冲进一步执行将缓冲数据输出到输出控制部分505的处理。在缓冲存储器504,写入时和读取时的时钟脉冲不同,但是,如果在该设置中组合了例如双端口存储器,则可以毫无问题地实现该处理。
优选的是:应该将具有从输出固定时钟脉冲的系统时钟521输出的固定频率的时钟信号设置为具有高于从输出可变时钟脉冲的系统时钟509输出的那些可变时钟信号中的时钟信号的最高频率的频率的固定时钟脉冲。通过建立上述设置,可以将从输出可变时钟脉冲的系统时钟509输出的可变时钟脉冲设置在最高频率;即使当内容再现速度最快时,也可以根据具有更高频率的固定时钟脉冲以高速执行将数据写入缓冲存储器504中的处理,从而允许比读出数据更快地执行写数据的处理;因此,缓冲存储器不为空从而确保在显示中不会出现缺乏数据。
将根据本发明实施例的图15所示的数据再现系统配置成使得可以将具有与内容再现速度成比例的可变时钟频率的时钟信号仅输出到负责与内容再现有关的数据处理的缓冲器控制部分503、输出控制部分505、以及输出显示部分506,但是通过满足上述要求,图15中的系统还可以显示图像,而即使当再现速度改变时也根本不需要进行帧间除操作,从而如图5所示的结构一样,实现图像的无跳跃、高质量的再现。
以上通过参照本发明的某些特定实施例对本发明进行了详细说明。然而不言而喻,在不脱离本发明的本质特征的范围内,本领域的技术人员可以进行这些实施例的各种修改和替换。换句话说,在此所做出的本发明的公开仅是为了说明的目的,而不应该理解为局限于此。因此,应当完全通过参照所附权利要求来确定本发明的本质特征和真正范围。
顺便提及,既可以通过硬件也可以通过软件,或者通过组合二者的形式,执行在该说明书中所述的序列处理。倘若选择通过软件的处理,则应当通过将记录有处理序列的程序安装在专门为此内置在硬件中的计算机的存储器中,或相反,通过将该程序安装在能够进行各种处理的通用计算机中,来执行该处理。
还可以例如将该程序预先记录在硬盘和ROM(只读存储器)等记录介质中。或相反,可以将该程序临时或永久地存储(记录)在软盘、CD-ROM(光盘只读存储器)、MO(磁光)盘、DVD(数字多功能盘)、磁盘、半导体存储器、以及其它可移动记录介质中。该可移动记录介质可以作为所谓的软件包(package software)提供。
可以将该程序从如上所述的可移动记录介质安装到计算机中。此外,还可以通过无线或有线经由LAN(局域网)和因特网等网络将该程序从下载站点传送到计算机。接收侧的计算机接收该程序,并将其安装在内置的硬盘或其它记录介质中。
根据其说明可以按照时间顺序执行在该说明书中所述的各种类型的处理,或相反,可以根据设备的容量或依情况需要并行或分别进行该处理。顺便提及,该说明书中所使用的“系统”是指多个设备的逻辑集成形式,但是,这些设备不必局限于包含在同一机壳或机箱中的设备。
根据本发明的实施例,如上所述,从系统时钟输出根据内容再现速度升高而设置在高水平的时钟频率,并且在根据具有与内容再现速度一致的频率的时钟信号调节处理速度时,为了执行以下处理:数据存储部分的数据获取;解码部分的解码;缓冲器控制部分的将解码后的数据写到缓冲存储器或从缓冲存储器中读取解码后的数据;输出控制部分的显示控制、以及输出显示部分的数据显示,将从系统时钟输出的该可变时钟信号输入到数据存储部分、解码部分、缓冲器控制部分、输出控制部分、以及输出显示部分等负责内容再现处理的各处理部分。例如,即使在高速再现时,这种结构也允许所有帧可变速度显示而无需帧间除操作,从而实现无跳跃高质量图像的再现。
本领域的技术人员应该理解,根据设计要求和其它因素可以做出各种修改、组合、子组合和改变,只要它们在所附权利要求或与其等同结构的范围内即可。
本发明包含与2005年9月2日在日本专利局提交的日本专利申请JP 2005-255651相关的主题,在此将其全部内容引入作为参考。

Claims (14)

1.一种用于内容再现的数据再现系统,其包括:
再现速度确定部分,其基于内容再现速度,控制从系统时钟输出的时钟脉冲,从而使时钟频率根据该内容再现速度升高而升高,使该时钟频率根据该内容再现速度降低而降低;
系统时钟输出部分,其输出具有由该再现速度确定部分控制的频率的可变时钟信号;以及
内容再现处理部分,其接收从该系统时钟输出的该可变时钟信号的输入,并以根据所输入的可变时钟信号的处理速度执行数据处理,其中
该内容再现处理部分能够以根据从该系统时钟输入的该可变时钟信号而改变的处理速度至少获取存储在缓冲存储器中的再现对象的数据,并将该获取的数据输出给显示部分。
2.根据权利要求1所述的数据再现系统,其特征在于,
该再现速度确定部分控制时钟频率,如果将该内容再现速度设置成与标准再现速度的n倍一样快,则将该可变时钟的时钟频率设置成与标准再现时的时钟频率的n倍一样快。
3.根据权利要求1所述的数据再现系统,其特征在于,
该内容再现处理部分包括:
数据存储部分;
解码部分;
缓冲器控制部分;
输出控制部分;以及
输出显示部分,并且,
其中,所有这些部分都能够接收从该系统时钟输出的可变时钟信号的输入,并能够以根据该输入的可变时钟信号而改变的处理速度执行数据处理。
4.根据权利要求1所述的数据再现系统,其特征在于,
该内容再现处理部分包括:
数据存储部分;
解码部分;
缓冲器控制部分;
输出控制部分;以及
输出显示部分,并且,
其中,该缓冲器控制部分、该输出控制部分、以及该输出显示部分能够接收从该系统时钟输出的该可变时钟信号,并能够以根据该可变时钟信号而改变的处理速度来执行在由该缓冲器控制部分控制的从该缓冲存储器中读出数据的处理之后的处理,并且
其中,该数据存储部分、该解码部分、以及该缓冲器控制部分能够接收固定频率的固定时钟信号,并能够以根据该固定时钟信号的固定处理速度执行在由该缓冲器控制部分控制的将数据写入该缓冲存储器中的处理之前的处理。
5.根据权利要求4所述的数据再现系统,其特征在于,
将该固定时钟信号的频率设置为高于具有从该系统时钟输出的该可变时钟信号中最高频率的时钟信号的频率的频率。
6.根据权利要求1所述的数据再现系统,其特征在于,
该再现速度确定部分
基于通过输入部分输入的用户设定数据确定内容再现的速度;并且还
基于所确定的该再现速度,确定从该系统时钟输出的时钟频率。
7.根据权利要求1所述的数据再现系统,其特征在于,
该再现速度确定部分
接收待再现的对象内容的特征量数据的输入;
基于该特征量数据确定该内容再现速度;以及
基于所确定的该再现速度,确定从该系统时钟输出的时钟频率。
8.一种用于内容再现的数据再现方法,其包括:
时钟频率控制步骤,用于根据内容再现速度控制从系统时钟输出的时钟脉冲,随着内容再现速度的升高增大该时钟频率,而随着该内容再现速度的下降降低该时钟频率;
系统时钟输出步骤,用于从该系统时钟输出具有在该时钟频率控制步骤中控制的频率的可变时钟信号;以及
内容再现处理步骤,用于接收从该系统时钟输出的可变时钟信号的输入,并以根据所输入的可变时钟信号的处理速度执行数据处理,其中,
该内容再现处理步骤能够以根据从该系统时钟输入的该可变时钟信号而改变的处理速度至少获取存储在该缓冲存储器中的再现对象的数据,并将该获取的数据输出给显示部分。
9.根据权利要求8所述的数据再现方法,其特征在于,
该时钟频率控制步骤执行时钟频率的控制,如果将该内容再现速度设置成标准再现速度的n倍,则将该可变时钟的时钟频率设置成标准再现时的时钟频率的n倍。
10.根据权利要求8所述的数据再现方法,其特征在于,
该内容再现处理步骤包括:
从数据存储部分获取数据的处理;
解码部分中的解码处理;
缓冲器控制部分中的将解码后的数据写到缓冲存储器和从缓冲存储器中读取解码后的数据的处理;
输出控制部分中的显示控制处理;以及
输出显示部分中的数据显示处理,
其中,接收从该系统时钟输出的该可变时钟信号的输入且根据所输入的可变时钟信号改变处理速度,来执行所有这些步骤的处理。
11.根据权利要求8所述的数据再现方法,其特征在于,该内容再现处理步骤包括:
从数据存储部分获取数据的处理;
解码部分中的解码处理;
缓冲器控制部分中的将解码后的数据写到缓冲存储器和从缓冲存储器中读取解码后的数据的处理;
输出控制部分中的显示控制处理;以及
输出显示部分中的数据显示处理,
其中,该缓冲器控制部分、该输出控制部分、以及该输出显示部分接收从该系统时钟输出的该可变时钟信号的输入,并以根据该可变时钟信号而改变的处理速度来执行由该缓冲器控制部分控制的从该缓冲存储器中读出数据的处理之后的处理,并且,
其中,该数据存储部分、该解码部分、以及该缓冲器控制部分接收固定频率的固定时钟信号的输入,并以根据该固定时钟信号的固定处理速度执行由该缓冲器控制部分控制的将数据写入该缓冲存储器中的处理之前的处理。
12.根据权利要求11所述的数据再现方法,其特征在于,
将该固定时钟信号的频率设置成高于具有从该系统时钟输出的该可变时钟信号中最高频率的时钟信号的频率的频率。
13.根据权利要求8所述的数据再现方法,其特征在于,该时钟频率控制步骤基于通过输入部分输入的用户设定数据确定内容再现的速度,并且还基于所确定的该再现速度,确定从该系统时钟输出的时钟频率。
14.根据权利要求8所述的数据再现方法,其特征在于,
该时钟频率控制步骤包括:
接收待再现的对象内容的特征量数据的输入;
基于该特征量数据确定内容再现速度;以及
基于所确定的该再现速度确定从该系统时钟输出的时钟频率。
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