JP2000023161A - 圧縮ビデオデ―タストリ―ムの処理方法および装置 - Google Patents

圧縮ビデオデ―タストリ―ムの処理方法および装置

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JP2000023161A
JP2000023161A JP11131757A JP13175799A JP2000023161A JP 2000023161 A JP2000023161 A JP 2000023161A JP 11131757 A JP11131757 A JP 11131757A JP 13175799 A JP13175799 A JP 13175799A JP 2000023161 A JP2000023161 A JP 2000023161A
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frames
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digital bit
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JP11131757A
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Alois Martin Bock
マーチン ボック アロイス
Paul Jordan John
ポール ジョーダン ジョン
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【課題】ディジタル放送の分野に関し、他のディジタル
ビデオストリームへの、ディジタルビデオストリームの
挿入。 【解決手段】ディジタル放送で一般的なMPEG−2シ
ステムを用いて圧縮されたビットストリームのような圧
縮ディジタルビットストリームは、圧縮用にフレームの
シーケンスを用いる。フレーム圧縮用の符号化方法の一
部は、過去/未来のフレームによる予測を伴う。圧縮ビ
デオストリームを既存のストリームに挿入時には、挿入
点の外の過去または未来のフレームに依存して挿入点で
問題が生じ、復号化プロセスは予測用の情報を欠き、そ
の結果、デコーダがリセットされたり、表示フレームが
乱れることがある。本発明は、画質を劣化させず、フレ
ームを正確に挿入可能とするもので、挿入の用意のでき
た圧縮ビデオストリームの前処理や、また既存の圧縮ビ
デオストリームへの他のトリームのダイナミック挿入に
利用可能である。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ディジタル放送の
分野に関するものであり、さらに詳しくは他のディジタ
ルビデオストリームへの、ディジタルビデオストリーム
の挿入に関する。
【0002】
【従来の技術】ディジタルテレビでは、膨大な量のデー
タが生成され、また記憶される。伝送と記憶の必要なデ
ータの量を劇的に低減させるために、ディジタル圧縮技
術がこのデータに加えられる。この分野でよく用いられ
る1つの圧縮技術はMPEG−2である。MPEG−2
では、多くの種類の画像またはビデオシーケンスに内在
する冗長度(冗長部分)を除去し、または縮小させるこ
とによってビデオデータを圧縮する。MPEG−2では
冗長度を最小限に抑えることのできる3つの異なる種類
のフレームを用いている。この3種類のフレームは、I
フレーム、BフレームおよびPフレームとして知られて
いる。
【0003】Iフレームは、Iフレーム内に含まれてい
るデータだけから完全なフレームが再構築できるような
情報を含んでいる。Pフレームは、前に再構築された単
一のフレームを時間的予測計算の基礎として用いる。P
フレームは最寄りのIフレームまたはPフレームにもと
づいて予測を行い、これは順方向予測として知られてい
る。Bフレームは、デコーダが2つの再構築された表示
フレームの間にあるフレームを構築できるように、双方
向に内挿された動き予測を用いる。Bフレームは過去の
フレームと未来のフレームの両方を用いて予測を行い、
2個を超えるビデオ記憶フレームを必要とする。MPE
G−2ビデオストリームはIフレーム、Pフレームおよ
びBフレームのシーケンスで構成され、これはビデオシ
ーケンスと呼ばれる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】したがって、MPEG
−2圧縮ビデオストリームの解凍と表示は、過去のフレ
ームと未来のフレームの両方によって定まる。圧縮ビデ
オストリームの性質を考えると、ビットストリームの編
集や挿入などのある種の機能には問題が生じる。圧縮ビ
デオシーケンスをある時点でカットすると、カットの直
前のフレームは、復号化プロセスを完成するために後続
の各フレームに含まれている情報に大きく依存すること
が考えられる。またビデオシーケンスがビデオストリー
ム内に挿入されるときは、ビデオシーケンスの最初のフ
レームは、もはや存在しない前のフレームにもとづくこ
とが考えられる。
【0005】前のフレームまたは未来のフレームなど、
復号化プロセスに必要なフレームが失われているとき
は、これは次のIフレームを受けるまでは復号化プロセ
スの一時的崩壊を招く。この結果、復号化された画像の
質は一時的に低下する。この問題は、フレームの正確な
挿入が必要でないときは回避することができるが、これ
は放送局側にとっては適切な解決法ではない。
【0006】したがって、圧縮ビデオビットストリーム
の正確なフレームで編集し挿入する必要がある場合には
問題が発生する。本発明の目的は、圧縮ビデオストリー
ムを正確なフレームで編集し挿入することのできる方法
および装置を提供することである。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明の1つの態様によ
れば、時間的基準値を有するシーケンスを含む圧縮ディ
ジタルビットストリームで、ビットストリームが別のそ
のようなディジタルビットストリームに挿入できるよう
に、少なくともそのシーケンスの一部が先行フレームま
たは後続フレームの情報にもとづいて符号化されている
圧縮ディジタルビットストリームを処理する方法であっ
て、所定の挿入点以降で1つまたはそれ以上のフレーム
にもとづいて符号化される1つまたはそれ以上のフレー
ムの存在を所定の挿入点で確認する段階と、このような
依存性を排除し、時間的基準値の連続性を維持するよう
シーケンスを変更する段階とを有する圧縮ディジタルビ
ットストリームの処理方法が提供される。
【0008】本発明の第2の態様によれば、時間的基準
値を有するシーケンスを含む圧縮ディジタルビットスト
リームで、ビットストリームが別のそのようなディジタ
ルビットストリームに挿入できるように、少なくともそ
のシーケンスの一部が先行フレームまたは後続フレーム
の情報にもとづいて符号化されている圧縮ディジタルビ
ットストリームを処理する装置であって、所定の挿入点
以降で1つまたはそれ以上のフレームにもとづいて符号
化される1つまたはそれ以上のフレームの存在を所定の
挿入点で確認するための検出器と、このような依存性を
排除し、時間的基準値の連続性を維持するようシーケン
スを変更するためのプロセッサとを有する圧縮ディジタ
ルビットストリームの処理装置が提供される。
【0009】
【発明の実施の形態】本発明を、下記の図面を参照し、
例を挙げて説明する。図1は、本発明による放送システ
ムを示す図である。全国放送100がエンコーダ101
によって符号化され、これにより入力データは、圧縮ま
たは符号化ディジタルビットストリーム108に圧縮さ
れる。この例ではスイッチ104を用いてデータベース
103からの地域広告を全国放送ストリーム108に挿
入する。
【0010】多数の他のエンコーダがあり、そのうちの
1つを102に示すが、これらのエンコーダはまた他の
入力信号を圧縮ディジタルビットストリームに符号化す
る。符号化されたビットストリームはそれぞれマルチプ
レクサ105へ入力され、マルチプレクサは個々のビッ
トストリームを多重化して、伝送ネットワーク106に
より伝送される単一の多重化ビットストリームを形成す
る。伝送ネットワークには人工衛星、ケーブル、マイク
ロウェーブ、地上波、その他の放送ネットワークが用い
られる。伝送されたビットストリームは適当なデコーダ
により受信することができ、デコーダの1つを107に
示す。
【0011】MPEGデータストリームは、I、Bおよ
びPフレームにより構成される連続した一連の符号化フ
レームを含んでいる。データストリーム内のフレームの
多くは、順方向および逆方向予測の用法のため、その先
行成分または後続成分に大きく依存している。データス
トリームを符号化するには多くの方法があり、2つの一
般的なフォーマットは「シングルBフレーム」と「ダブ
ルBフレーム」である。これらのフォーマットは、フレ
ームシーケンス内の異なる種類のフレームの配列に関連
している。フレームシーケンスは画像グループ(一般に
はGOPと呼ばれる)として知られる単位にグループ分
けされる。1つのGOP内のフレーム数はGOP長さと
して知られているが、これはエンコーダによって用いら
れる符号化のフォーマットにより異なる。
【0012】シングルBフレーム符号化によってフレー
ムシーケンスは次のように形成される:〃IBPBPB
PB....〃。最初のIフレームのあと、Bフレーム
とPフレームが交互に続く。シングルBフレーム符号化
は、一般にはPAL方式テレビ基準用に用いられ、GO
P長さは通常12フレームである。
【0013】ダブルBフレーム符号化によってフレーム
シーケンスは次のように形成される:〃IBBPBBP
BB....〃。最初のIフレームのあと、Bフレーム
2つ、Pフレーム1つのシーケンスが続く。ダブルBフ
レーム符号化は、一般にはNTSC方式テレビ基準用に
用いられ、GOP長さは通常15フレームである。符号
化の種類は放送局側の条件に応じてエンコーダで選ぶこ
とができる。
【0014】図2はシングルBフレームで符号化したビ
デオフレームの典型的なフレームシーケンスを示してい
る。このフレームシーケンスは多くの異なるIフレー
ム、PフレームおよびBフレームを含んでいる。図に示
されている文字はフレームの種類を示している。すなわ
ち、IはIフレーム、PはPフレーム、BはBフレーム
を表わしている。下付文字は時間的基準値を示し、各フ
レームがデコーダによって表示される順序を表わしてい
る。〃IN point〃(インポイント)という用語
はビデオシーケンスの最初のフレームを示すのに用いら
れ、〃OUT point〃(アウトポイント)は既存
のデータストリームに挿入されるシーケンスの最終フレ
ームを示すのに用いられる。〃IN point〃と〃
OUT point〃の間のフレームの連続がビデオシ
ーケンスと呼ばれる。この表記法はこの明細書全体を通
して用いられる。
【0015】図3は、フレームシーケンスが伝送のため
に従来はどのように再配列されていたかを示している。
これは基本的には任意のBフレームをシーケンス内の次
のフレームと取替えることに関連している。これによっ
てデコーダは各フレームを正しい順序で受取り、復号化
し、また必要な予測を行うことができる。
【0016】既存のデータストリームにビデオシーケン
スを挿入するためには、ビデオシーケンスを〃IN p
oint〃のあとで、また〃OUT point″の前
で変更して、挿入がシームレス(継ぎ目なし)またシー
ムレスに近くなるように、つまり挿入が視聴者に明らか
とならないようにする必要がある。〃IN point
〃を考えると、最初のIフレームの直後にあり、最初の
Pフレームの前にあるBフレームは、潜在的に前のPフ
レームを基準とする(またそれから予測される)が、こ
の前のPフレームは〃IN point〃の前にあるの
でもはや存在しないし、またしたがって現在のビデオシ
ーケンスの部分を形成していない。
【0017】〃OUT point〃は、GOP内のど
こかに、したがって恐らくはBまたはPフレームに存在
すると考えられる。シーケンスの持続区間が奇数のフレ
ーム数の区間であり(GOP長さが偶数であり、シング
ルBフレーム符号化を用いるときは)、問題が生じる可
能性があり、シーケンス内の最終フレームは時間的基準
値を有し、これは前の時間的基準値からくるものではな
い。図5は〃OUTpoint〃が奇数番号のフレーム
にあるビデオシーケンスを示す図である。この例ではフ
レームシーケンスには時間的基準値10はなく、このた
めビデオシーケンス内の時間的基準値に不連続が生じ
る。これによって、デコーダがシーケンスの外のフレー
ムを表示したり、または復号化をリセットしたりして、
ビデオシーケンスの表示を駄目にしてしまう可能性があ
る。この問題は、「ダブルBフレーム」が用いられ、2
つの時間的基準値が存在しないときに見られる。
【0018】本発明は、これらの問題を解決するもので
あり、既存のビットストリームに、シームレス(継ぎ目
なし)に、またはほとんどシームレスに、ビットストリ
ームを挿入するための方法および装置を提供する。ビッ
トストリームを改変してシームレスな、またはほとんど
シームレスに近い挿入を行うプロセスは2つの別個のプ
ロセスに分けることができる。1つのプロセスはシーケ
ンスの起点を処理するものであり、第2のプロセスはシ
ーケンスの終点を処理するものである。〃IN poi
nt〃の直後では、〃IN point〃の前に存在す
る他のフレームに依存するフレームを改変して、ビデオ
シーケンスを既存のデータストリームに挿入できるよう
にしなくてはならない。前のフレームに依存する唯一の
フレームはBフレームである。なぜならBフレームは双
方向に予測されるからである。そこで、最初のIフレー
ムの直後にあり、次のPフレームの前にあるBフレーム
は改変が必要であり、除去するか、また順方向予測だけ
を行うようにしなければならない。
【0019】1つの解決法は、任意のBフレームを無効
フレームと取替えることである。無効フレームはデコー
ダにフリーズフレームを起こさせるか、隣接フレーム相
互間でフェージング(溶暗/溶明)を起こさせて、他の
フレームへの依存の問題を解消する。この意味で無効フ
レームはマクロブロックが符号化されていないフレーム
である。
【0020】無効フレームは、フレームに関連したすべ
ての基本ストリームシンタクスがゼロ値により置換えら
れるときに生成され、これはスタフィングとして知られ
ている。スタフィングのほかに、多数の制御バイトがま
た各スライスヘッダのあとに挿入される。無効フレーム
を生成するため、各スライスの最初と最終のマクロブロ
ックに次のパラメータを用いる。 Coded_block_pattern,cpb=0 Motion_vectors=0 Macroblock header only
【0021】最初のマクロブロックのあと、macro
block_address_increment を
最終マクロブロック−1に増加させ、次に最終マクロブ
ロックを最初のマクログロックと同じように符号化す
る。また無効フレームのコンセプトをPフレームに適用
することもできる。ビデオシーケンスの終点にも潜在的
に、既存のデータストリームにシームレスな、またはほ
とんどシームレスな挿入を行えるような処理が必要であ
る。次に述べる例は、偶数のGOP長さを有するシング
ルBフレーム符号化を基礎としたものである。
【0022】図4は、偶数のフレーム数を有するフレー
ムシーケンスを示し、このシーケンスの最終フレームは
時間的基準値が8のBフレームである。図で明らかなよ
うに、前のフレームP(Pフレーム)は時間的基準値
が9であり、したがってBフレームBの表示の直後に
デコーダによって表示される。Bのための「アンカ
ー」フレーム(すなわち、それからBフレームが予測さ
れるフレーム)はPとPであり、したがって〃OU
T point〃は完全なものである。なぜならすべて
のフレーム依存性(従属性)はビデオシーケンス内にあ
り、したがって後処理を必要としないからである。
【0023】図5は、奇数のフレーム数を含む持続区間
のシーケンスを示す図であり、シーケンスの最終フレー
ムはPフレームであり、P11として示されている。前
のフレームBは時間的基準値が8であり、その前には
時間的基準値が9のPフレームPがある。切捨てられ
たシーケンスには時間的基準値が10のフレーム(次の
Bフレーム)であるB10はもはや存在せず、これはこ
のビデオシーケンスの部分ではないフレームに依存して
いる。これによって時間的基準値に不連続が生じて、こ
れは復号化処理をひっくり返す可能性があり、表示され
ているフレームを乱れさせ、またはデコーダをリセット
する可能性が高い。したがって、この〃OUT poi
nt〃は完全なものではなく、別のデータストリームに
挿入できるように後処理を必要とする。
【0024】奇数の長さのGOPに関連した問題に対処
する1つの解決法はPクレームを無効フレームに変え、
それに関連した時間的基準値を11から10に変えるこ
とである。これは図6に示されている。これによって、
時間的基準値は新しい〃OUT point〃まで滑ら
かに増加する。Pフレームを無効Pフレームに変える
と、シーケンスの終点に、また新しいシーケンスの起点
にフリーズフレームが生じる。この方法は限られた成功
を収めるが、その理由は、新しい時間的基準値およびフ
レームの種類がデコーダが予期するものではなく、その
ためフレームがくり返され、あるいは表示が乱れるため
である。さらに、Pフレームを無効Pフレームに変える
と、表示順序で2フレーム早いPフレームにもとづい
てフリーズフレームが生じる。
【0025】上記の解決法の改良を図7に示す。最終P
フレームを無効Bフレームで置換え、時間的基準値を再
び変更し、今回は9に変えた。また前のPフレームに適
用する時間的基準値を9から10に変更した。これによ
り、PフレームP10のあとに時間的基準値8および9
を予想するようにデコーダに「事前警告」することによ
って最初のスキームを改良し、こうして時間的基準値を
連続的に増分する。さらにもう1つの改良を図8に示
す。フレームシンタクスの「取替え」(つまり、無効フ
レームに変更されたフレームの取替え)によって、図6
で生じたフリーズフレームの問題に対処している。
【0026】図9は本発明による好ましい解決法を示し
ているが、これによって、表示される画像およびデコー
ダのための時間的基準値の順序について最良の妥協をは
かったビデオシーケンスが形成される。図9aは、昇順
の時間的基準値を有する伝送前のビデオシーケンスを示
している。図9bは、フレーム再配列を行ったあとのビ
デオシーケンスを示している。図9cはP(このビデ
オシーケンスの最後から2番目のPフレーム)の時間的
基準値が10に増加されたことを示している。次に、無
効BフレームをP10のあとに挿入する。この効果はシ
ーケンスからPフレームP11を除去することである。
次に最終Bフレームの時間的基準値を変えて連続増分を
行う。図9dは、その結果生じる表示画像がほとんど線
形に継続し、フレーム7と9の内挿を有するフェードフ
レームを含むことを示している。この解決法は後処理機
能として適用されると、とくにデコーダ実行情報が未知
であり、あるいはデコーダ母集団が混合性の場合に、デ
コーダにより正しい表示を行うことができる(正しく表
示する最良のチャンスを提供する)。
【0027】技術精通者は、上記の技術が、ダブルBフ
レームおよび異なる長さのGOPを含めて、関連ある改
良を加えて、フレーム符号化の他のフォーマットに同じ
ように適用できることを理解するであろう。
【0028】図10は、本発明の1つの実施例の概略を
示す図である。圧縮ビデオストリームが記憶装置100
に記憶される。記憶されたビデオストリームは、上記の
ように、既存のビデオストリームに挿入できるためには
改変を必要とする。制御部101は、ビデオストリーム
の起点とビデオストリームの終点を見て、フレームシー
ケンスに関する問題を「修復」するのに必要な改変を管
理調節する。
【0029】ビデオシーケンスの起点は、〃IN po
int〃の位置に応じてI、PまたはBフレームのいず
れかで始まる。制御部101は、ビデオストリームの起
点を見て、最初のIフレームと次のPフレームの前の間
にあるBフレームを確認する。制御部はスイッチ105
によって、これらのBフレームを無効Bフレームと置換
える。無効フレームの符号化によって、デコーダに2つ
のシーケンス間でフリーズフレームまたはフェードを行
わせることにより、他のフレームに関連した問題は解消
する。
【0030】制御部11が現在のビデオシーケンスの外
でフレーム依存性(従属性)を検出するときはシーケン
スの最後から2番目のPフレームのあとにスイッチ10
5によって無効Bフレームを挿入する。これによってシ
ーケンスから最終Pフレームが除去される。次に時間的
基準値変更子が図9cに示されたように時間的基準値を
変更する。これによって、時間的基準値はデコーダによ
って表示されるとき増分シーケンスを形成する。次に、
修正されたシーケンスを記憶装置104内に記憶する。
この処理操作の結果、圧縮ビデオストリームは、同じよ
うに処理された別のビデオストリーム内に、シームレス
に、またはほとんどシームレスに挿入される。
【0031】
【発明の効果】本発明は、上に述べたように、既存の圧
縮ビデオストリームに挿入できるように記憶されたビデ
オシーケンスを処理するのに用いることができる。ま
た、本発明は図1のスイッチ104のようなビデオ挿入
スイッチ上で用いることができ、このスイッチは変更さ
れていない圧縮ビデオストリームを受入れて、本発明の
方法を用いてリアルタイムでこれらの圧縮ビデオストリ
ームを挿入できるようにする。本発明はとくに、地域的
または全国的広告を既存の圧縮ビデオストリームに挿入
するような用途に用いることができる。また同じように
連続的にループ状となるシーケンスを形成するのに用い
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による放送システムの概略を示す図であ
る。
【図2】MPEG−2ビデオフレームの表示順序におけ
る典型的なフレームシーケンスを示す図である。
【図3】伝送のための従来型Bフレームの再配列の効果
を示す図である。
【図4】挿入点が偶数フレーム上にあるビデオシーケン
スを示す図である。
【図5】挿入点が奇数フレーム上にあるビデオシーケン
スを示す図である。
【図6】図5のビデオシーケンスの改良を示す図であ
る。
【図7】図6のビデオシーケンスの改良を示す図であ
る。
【図8】図7のビデオシーケンスの改良を示す図であ
る。
【図9】ビデオシーケンスの好ましい改良を示す図であ
る。
【図10】本発明の1つの実施例を示す図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ジョン ポール ジョーダン 英国、ビーエッチ8 8エヌユー、ドーセ ット バーンマウス、チャーミンスタ、ス ティアート ロード82

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 時間的基準値を有するシーケンスを含む
    圧縮ディジタルビットストリームで、ビットストリーム
    が別のそのようなディジタルビットストリームに挿入で
    きるように、少なくともそのシーケンスの一部が先行フ
    レームまたは後続フレームの情報にもとづいて符号化さ
    れている圧縮ディジタルビットストリームを処理する方
    法であって、 所定の挿入点以降で1つまたはそれ以上のフレームにも
    とづいて符号化される1つまたはそれ以上のフレームの
    存在を所定の挿入点で確認する段階と、 このような依存性を排除し、時間的基準値の連続性を維
    持するようシーケンスを変更する段階とを有する圧縮デ
    ィジタルビットストリームの処理方法。
  2. 【請求項2】 シーケンスを変更する段階が、シーケン
    ス内のフレームの種類を変えることを含む請求項1に記
    載の方法。
  3. 【請求項3】 シーケンスを変更する段階が、シーケン
    ス内のフレームの種類を無効フレームへと変えることを
    含む請求項1または2に記載の方法。
  4. 【請求項4】 シーケンスを変更する段階が、各フレー
    ムがデコーダによって正しい順序で表示されるように時
    間的基準値を選択的に変更することをさらに含む請求項
    1、2または3に記載の方法。
  5. 【請求項5】 時間的基準値を有するシーケンスを含む
    圧縮ディジタルビットストリームで、ビットストリーム
    が別のそのようなディジタルビットストリームに挿入で
    きるように、少なくともそのシーケンスの一部が先行フ
    レームまたは後続フレームの情報にもとづいて符号化さ
    れている圧縮ディジタルビットストリームを処理する装
    置であって、 所定の挿入点以降で1つまたはそれ以上のフレームにも
    とづいて符号化される1つまたはそれ以上のフレームの
    存在を所定の挿入点で確認するための検出器と、 このような依存性を排除し、時間的基準値の連続性を維
    持するようシーケンスを変更するためのプロセッサとを
    有する圧縮ディジタルビットストリームの処理装置。
  6. 【請求項6】 プロセッサが、シーケンス内のフレーム
    の種類を変えることによってシーケンスを変更するよう
    設計されている請求項5に記載の方法。
  7. 【請求項7】 プロセッサが、シーケンス内のフレーム
    の種類を無効フレームに変えることによってシーケンス
    を変更するよう設計されている請求項6に記載の方法。
  8. 【請求項8】 プロセッサが、フレームがデコーダによ
    り正しい順序で表示されるように、時間的基準値を選択
    的に変更するよう設計されている請求項5、6または7
    に記載の方法。
  9. 【請求項9】 前記請求項1から4のいずれかに記載の
    方法により処理されたディジタルビットストリームを伝
    送するための方法。
  10. 【請求項10】 前記請求5から8のいずれかに記載の
    装置により形成されたディジタルビットストリームを伝
    送するための装置。
  11. 【請求項11】 時間的基準値を有するシーケンスを含
    む圧縮ディジタルビットストリームで、ビットストリー
    ムが別のそのようなディジタルビットストリームに挿入
    できるように、少なくともそのシーケンスの一部が先行
    フレームまたは後続フレームの情報にもとづいて符号化
    されている圧縮ディジタルビットストリームを処理する
    方法であって、 所定の挿入点以降で1つまたはそれ以上のフレームにも
    とづいて符号化される1つまたはそれ以上のフレームの
    存在を所定の挿入点で確認する段階と、 このような依存性を排除し、時間的基準値の連続性を維
    持するようシーケンスを変更する段階と、 を有し、実質的に、付属図面を参照して本書に述べたよ
    うな、圧縮ディジタルビットストリームの処理方法。
  12. 【請求項12】 時間的基準値を有するシーケンスを含
    む圧縮ディジタルビットストリームで、ビットストリー
    ムが別のそのようなディジタルビットストリームに挿入
    できるように、少なくともそのシーケンスの一部が先行
    フレームまたは後続フレームの情報にもとづいて符号化
    されている圧縮ディジタルビットストリームを処理する
    装置であって、 所定の挿入点以降で1つまたはそれ以上のフレームにも
    とづいて符号化される1つまたはそれ以上のフレームの
    存在を所定の挿入点で確認するための検出器と、 このような依存性を排除し、時間的基準値の連続性を維
    持するようシーケンスを変更するためのプロセッサと、 を有し、実質的に、付属図面を参照して本書に述べたよ
    うな、圧縮ディジタルビットストリームの処理装置。
  13. 【請求項13】 実質的に、付属図面を参照して本書に
    述べたような、前記請求項1から4のいずれかに記載の
    方法により処理されたディジタルビットストリームを伝
    送するための方法。
  14. 【請求項14】 実質的に、付属図面を参照して本書に
    述べたような、前記請求5から8のいずれかに記載の装
    置により形成されたディジタルビットストリームを伝送
    するための装置。
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