JP2008227621A - Multicast distribution device, multicast distribution program and recording medium - Google Patents

Multicast distribution device, multicast distribution program and recording medium Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multicast distribution device capable of reducing loads relating to the transmission processing of data required for initial reproduction processing in a receiver and simplifying a communication procedure, a multicast distribution program and a recording medium. <P>SOLUTION: A transmission/reception part 11 receives the content data of a first multicast group, and a content data storage part 12 stores the received content data of the first multicast group. A transmission data generation part 13 generates the content data of a second multicast group required for the initial reproduction processing in the receiver from the content data stored in the content data storage part 12, and the transmission/reception part 11 transmits the content data of the second multicast group faster than the content data of the first multicast group. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、マルチキャスト方式でコンテンツデータを配信するマルチキャスト配信装置に関する。また、本発明は、本マルチキャスト配信装置としてコンピュータを機能させるためのマルチキャスト配信プログラム、および本マルチキャスト配信プログラムを記録した記録媒体にも関する。   The present invention relates to a multicast distribution apparatus that distributes content data by a multicast method. The present invention also relates to a multicast distribution program for causing a computer to function as the multicast distribution apparatus and a recording medium on which the multicast distribution program is recorded.

近年、ブロードバンド通信網の発達によって、大容量の映像コンテンツをIP(Internet Protocol)網経由で配信するサービスの要求が高まっている。その映像コンテンツ配信サービスにおいて、予め配信時間が決められている場合には、IPマルチキャスト方式によって同じ映像コンテンツを同時に且つ多数の視聴者へ効率的に配信することができる。   In recent years, with the development of broadband communication networks, there is an increasing demand for services for distributing large-capacity video content via an IP (Internet Protocol) network. In the video content distribution service, when the distribution time is determined in advance, the same video content can be efficiently distributed to a large number of viewers simultaneously by the IP multicast method.

例えば、インターネットを利用したテレビ放送(以下、「インターネットテレビ放送(IPTV)」と記載)では、一サービスとして、番組表に従って複数のチャンネルで各々の番組が同時に配信されている(放送波の場合と同等)。IPTVでは、各チャンネルで別々のマルチキャストアドレスを用いることにより、複数のチャンネルの各々に対応するマルチキャストトグループが構成されている。各チャンネルの切替は、新たに視聴するチャンネルのマルチキャストグループに参加することで行われる。これにより、視聴者は、IPTV受像機で任意のチャンネルを選択することができ、自由にチャンネルを切り替えて各チャンネルの番組を視聴することができる。   For example, in television broadcasting using the Internet (hereinafter referred to as “Internet television broadcasting (IPTV)”), each program is distributed simultaneously on a plurality of channels according to a program guide as one service (in the case of broadcast waves). Equivalent). In IPTV, a multicast group corresponding to each of a plurality of channels is configured by using a separate multicast address for each channel. Each channel is switched by joining a multicast group of a channel to be newly viewed. Thereby, the viewer can select an arbitrary channel with the IPTV receiver, and can freely switch the channel and view the program of each channel.

チャンネル切替時には、IPTV受像機におけるデータ蓄積等の要因で、新たなチャンネルの番組再生の開始に遅れが生じる。例えば、デジタル圧縮符号化された映像コンテンツの復号用データの蓄積や、伝送誤り対策の誤り訂正符号の復号のためのデータ蓄積等、もしくはデータ到達間隔のゆらぎを補正するための再生バッファリング等に時間がかかっている。このため、迅速なチャンネル切替を実現するためのチャンネル切替技術が特許文献1,2に開示されている。
特開2004−80785号公報 特開2005−124193号公報
At the time of channel switching, a delay occurs in the start of program playback of a new channel due to factors such as data accumulation in the IPTV receiver. For example, for storage of decoding data for digital compression encoded video content, data storage for decoding error correction codes for countermeasures against transmission errors, or playback buffering for correcting fluctuations in data arrival intervals, etc. It takes time. For this reason, Patent Documents 1 and 2 disclose channel switching techniques for realizing rapid channel switching.
JP 2004-80785 A JP 2005-124193 A

特許文献1,2に開示された従来のチャンネル切替技術では、各視聴者からの新たなチャンネルへの切替要求に対し、チャネル切替用配信サーバが個々に応答して、ビデオデータをユニキャストで送信する。このため、各視聴者のチャンネル切替に対する個別のデータ送信処理が発生し、多数の視聴者から同時にチャンネル切替要求があった場合には、チャネル切替用配信サーバに多大な負荷がかかる。さらに、従来のチャンネル切替技術では、新たなチャンネルへの切替要求と、チャネル切替用配信サーバからの通信に対する応答とを視聴者からチャネル切替用配信サーバに対して送信する必要があり、新たなマルチキャストグループへの参加のみの単純な通信手順でチャンネル切替を実現することができず、通信手順が複雑である。   In the conventional channel switching technologies disclosed in Patent Documents 1 and 2, the channel switching distribution server responds individually to each viewer's request for switching to a new channel and transmits video data in unicast. To do. For this reason, individual data transmission processing for channel switching of each viewer occurs, and when there are simultaneous channel switching requests from a large number of viewers, a great load is placed on the channel switching distribution server. Furthermore, in the conventional channel switching technology, it is necessary to transmit a request for switching to a new channel and a response to communication from the channel switching distribution server from the viewer to the channel switching distribution server. Channel switching cannot be realized with a simple communication procedure only for joining a group, and the communication procedure is complicated.

本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであって、受信装置で初期再生処理に必要なデータの送信処理に係る負荷を低減すると共に通信手順を簡略化することができるマルチキャスト配信装置、マルチキャスト配信プログラム、および記録媒体を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and is a multicast distribution device capable of reducing a load related to data transmission processing necessary for initial reproduction processing in a reception device and simplifying a communication procedure, An object is to provide a multicast distribution program and a recording medium.

本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、マルチキャスト方式でコンテンツデータを配信するマルチキャスト配信装置において、第1のマルチキャストグループのコンテンツデータを受信する受信手段と、受信された前記第1のマルチキャストグループのコンテンツデータを記憶する記憶手段と、前記記憶手段から前記第1のマルチキャストグループのコンテンツデータを読み出し、受信装置で初期再生処理に必要な第2のマルチキャストグループのコンテンツデータとして、前記第1のマルチキャストグループのコンテンツデータよりも高速に送信する送信手段とを備えたことを特徴とするマルチキャスト配信装置である。   The present invention has been made to solve the above-described problem. In a multicast distribution apparatus that distributes content data by a multicast method, a reception unit that receives content data of a first multicast group, and the received first data Storage means for storing the content data of one multicast group, the content data of the first multicast group is read from the storage means, and the content data of the second multicast group necessary for the initial reproduction processing in the receiving device is A multicast distribution apparatus comprising: transmission means for transmitting data faster than the content data of the first multicast group.

また、本発明のマルチキャスト配信装置は、前記受信装置で初期再生処理に必要なバッファリング量と、前記第1のマルチキャストグループに対する前記第2のマルチキャストグループのコンテンツデータの送信速度の比率とに基づいて、前記第2のマルチキャストグループのコンテンツデータの送信順序を決定する送信順序決定手段をさらに備えたことを特徴とする。   Further, the multicast distribution device of the present invention is based on the buffering amount necessary for the initial reproduction process in the receiving device and the ratio of the transmission speed of the content data of the second multicast group to the first multicast group. , Further comprising transmission order determining means for determining the transmission order of the content data of the second multicast group.

また、本発明のマルチキャスト配信装置において、前記送信速度の比率に基づいた所定の間隔で送信される前記第2のマルチキャストグループの2つのコンテンツデータが、前記第1のマルチキャストグループで連続する2つのコンテンツデータに対応することを特徴とする。   Further, in the multicast distribution device of the present invention, two contents data of the second multicast group transmitted at a predetermined interval based on the ratio of the transmission speeds are two contents that are continuous in the first multicast group. It corresponds to data.

また、本発明は、上記のマルチキャスト配信装置としてコンピュータを機能させるためのマルチキャスト配信プログラムである。   The present invention is also a multicast distribution program for causing a computer to function as the multicast distribution device described above.

また、本発明は、上記のマルチキャスト配信プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。   The present invention is also a computer-readable recording medium on which the above multicast distribution program is recorded.

本発明によれば、受信装置で初期再生処理に必要なコンテンツデータをマルチキャスト方式で送信することによって、受信装置毎の個別のデータ送信処理が不要となるので、受信装置で初期再生処理に必要なデータの送信処理に係る負荷を低減することができるという効果が得られる。また、本発明によれば、受信装置では、第2のマルチキャストグループへの参加のみの単純な通信手順により、初期再生処理に必要なデータの受信が可能となるので、通信手順を簡略化することができるという効果が得られる。   According to the present invention, since the content data necessary for the initial reproduction process is transmitted by the receiving apparatus by the multicast method, the individual data transmission process for each receiving apparatus becomes unnecessary, and thus the reception apparatus needs the initial reproduction process. The effect that the load concerning the data transmission processing can be reduced is obtained. Further, according to the present invention, the receiving apparatus can receive data necessary for the initial reproduction process by a simple communication procedure only for participation in the second multicast group, thereby simplifying the communication procedure. The effect of being able to be obtained.

以下、図面を参照し、本発明の実施形態を説明する。図1は、本発明の一実施形態によるIPTVシステムの構成を示している。図1において、チャンネル切替用マルチキャスト配信サーバ1、コンテンツ配信サーバ2、および視聴者装置3は、IPマルチキャスト対応の通信ネットワーク4に接続されている。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 shows a configuration of an IPTV system according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, a channel switching multicast distribution server 1, a content distribution server 2, and a viewer device 3 are connected to a communication network 4 that supports IP multicast.

コンテンツ配信サーバ2は、IP放送で提供する番組のコンテンツデータをマルチキャストGp(マルチキャストグループ)100のマルチキャスト形式で、通信ネットワーク4を介して各視聴者装置3に配信する。マルチキャストGp100は、チャンネル毎に設けられる。各チャンネルのマルチキャストGp100は、それぞれ異なるマルチキャストアドレスを有する。チャンネル切替用マルチキャスト配信サーバ1は、コンテンツ配信サーバ2から直接にマルチキャストGp100のコンテンツデータを受信し、そのコンテンツデータから生成したチャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータをマルチキャスト方式で送信する。視聴者装置3は、マルチキャストGp100への参加(Join)命令110を通信ネットワーク4に送信することで、マルチキャストGp100のコンテンツデータを受信する。   The content distribution server 2 distributes content data of a program provided by IP broadcasting to each viewer apparatus 3 via the communication network 4 in the multicast format of the multicast Gp (multicast group) 100. The multicast Gp100 is provided for each channel. The multicast Gp100 of each channel has a different multicast address. The channel switching multicast distribution server 1 receives the content data of the multicast Gp100 directly from the content distribution server 2, and transmits the content data of the channel switching multicast Gp200 generated from the content data by the multicast method. The viewer apparatus 3 receives the content data of the multicast Gp100 by transmitting a join (Join) command 110 to the multicast Gp100 to the communication network 4.

ここで、チャンネル切替が発生した場合、視聴者装置3は、新たなチャンネルのマルチキャストGp100への参加命令110と共に、当該新たなチャンネルへのチャンネル切替用マルチキャストGp200への参加命令210を通信ネットワーク4に送信する。これにより、視聴者装置3は、新たなチャンネルのマルチキャストGp100のコンテンツデータと、当該新たなチャンネルへのチャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータとの両方を受信する。   Here, when channel switching occurs, the viewer apparatus 3 sends a command 210 for joining the new channel to the multicast Gp 100 for channel switching and a command 210 for joining the multicast Gp 200 for channel switching to the new channel to the communication network 4. Send. Thereby, the viewer apparatus 3 receives both the content data of the multicast Gp100 of the new channel and the content data of the multicast Gp200 for channel switching to the new channel.

図2はチャンネル切替用マルチキャスト配信サーバ1の構成を示している。図2において、送受信部11はマルチキャスト形式のコンテンツデータの送信と受信を行う。ハードディスクドライブや半導体メモリ等で構成されるコンテンツデータ記憶部12は、送受信部11によって受信されたコンテンツデータを記憶する。送信データ生成部13は、コンテンツデータ記憶部12に格納されているコンテンツデータからチャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータを生成する。   FIG. 2 shows the configuration of the multicast distribution server 1 for channel switching. In FIG. 2, the transmission / reception unit 11 transmits and receives multicast content data. The content data storage unit 12 configured by a hard disk drive, a semiconductor memory, or the like stores content data received by the transmission / reception unit 11. The transmission data generation unit 13 generates content data of the channel switching multicast Gp200 from the content data stored in the content data storage unit 12.

チャンネル切替用マルチキャスト配信サーバ1は、より具体的には以下のように動作する。送受信部11は、コンテンツ配信サーバ2から送信されたマルチキャストGp100のコンテンツデータを直接に受信し、コンテンツデータ記憶部12に格納する。コンテンツデータはチャンネル毎に区別されてコンテンツデータ記憶部12に格納される。   More specifically, the channel switching multicast distribution server 1 operates as follows. The transmission / reception unit 11 directly receives the content data of the multicast Gp 100 transmitted from the content distribution server 2 and stores it in the content data storage unit 12. The content data is distinguished for each channel and stored in the content data storage unit 12.

送信データ生成部13は、マルチキャストGp100のチャンネル毎にコンテンツデータ記憶部12からコンテンツデータを読み出し、各チャンネルに対応したチャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータとして送受信部11へ出力する。各チャンネルのチャンネル切替用マルチキャストGp200は、同じチャンネルのマルチキャストGp100とは異なる固有のマルチキャストアドレスを有する。また、チャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータを生成する際に送信データ生成部13は、視聴者装置3で初期再生処理に必要なバッファリング量(B)と、マルチキャストGp100に対するチャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータの送信速度の比率(R:バースト転送比率)とに基づいて、チャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータの送信順序を決定する。   The transmission data generation unit 13 reads content data from the content data storage unit 12 for each channel of the multicast Gp 100 and outputs the content data to the transmission / reception unit 11 as content data of the channel switching multicast Gp 200 corresponding to each channel. The channel switching multicast Gp200 of each channel has a unique multicast address different from the multicast Gp100 of the same channel. Further, when generating the content data of the channel switching multicast Gp200, the transmission data generating unit 13 sets the buffering amount (B) necessary for the initial reproduction process in the viewer device 3 and the channel switching multicast Gp200 for the multicast Gp100. Based on the content data transmission rate ratio (R: burst transfer ratio), the content data transmission order of the channel switching multicast Gp200 is determined.

送受信部11はチャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータを通信ネットワーク4に送信する。チャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータは、マルチキャストGp100のコンテンツデータよりも高速に送信される。   The transmission / reception unit 11 transmits the content data of the channel switching multicast Gp200 to the communication network 4. The content data of the channel switching multicast Gp200 is transmitted faster than the content data of the multicast Gp100.

次に、本実施形態におけるチャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータの送信規則を説明する。図3は、マルチキャストGp100のコンテンツデータと、そのマルチキャストGp100に対応したチャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータとの間の時間軸上の関係を示している。図3に示されるように、チャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータは、1つのマルチキャストGp100のパケットに対して異なる遅延量を持つ3つのパケットから構成されている。   Next, a transmission rule for content data of the channel switching multicast Gp200 in the present embodiment will be described. FIG. 3 shows the relationship on the time axis between the content data of the multicast Gp100 and the content data of the channel switching multicast Gp200 corresponding to the multicast Gp100. As shown in FIG. 3, the content data of channel switching multicast Gp200 is composed of three packets having different delay amounts with respect to one multicast Gp100 packet.

この遅延は、チャンネル切替用マルチキャスト配信サーバ1で付加される。また、これら遅延量は、視聴者装置3で初期再生処理に必要なバッファリング量B(図3の例ではB=10)およびバースト転送比率R(図3の例ではR=3)に基づいて、送信データ生成部13によって計算される。したがって、視聴者装置3は、マルチキャストGp100で配信されるコンテンツデータよりも過去のコンテンツデータをチャンネル切替用マルチキャストGp200で受信する。   This delay is added by the channel switching multicast distribution server 1. Further, these delay amounts are based on the buffering amount B (B = 10 in the example of FIG. 3) and the burst transfer ratio R (R = 3 in the example of FIG. 3) necessary for the initial reproduction processing in the viewer apparatus 3. Calculated by the transmission data generation unit 13. Therefore, the viewer apparatus 3 receives past content data with the channel switching multicast Gp200 rather than the content data distributed with the multicast Gp100.

視聴者装置3は、マルチキャストGp100およびチャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータを並行して受信することで、以下に示すように、チャンネル切替時のデータ蓄積を従来よりも速い速度で行うことができる。図3の例では、チャンネル切替用マルチキャストGp200のパケット「3」、「6」、「8」は、マルチキャストGp100のパケット「10」からそれぞれ7、4、2パケット分遅延している。   By receiving the content data of the multicast Gp100 and the channel switching multicast Gp200 in parallel, the viewer apparatus 3 can perform data storage at the time of channel switching at a speed higher than the conventional speed as described below. In the example of FIG. 3, the packets “3”, “6”, and “8” of the channel switching multicast Gp200 are delayed by 7, 4, and 2 packets from the packet “10” of the multicast Gp100, respectively.

また、チャンネル切替用マルチキャストGp200で送信される各パケットに注目すると、任意のパケットとそのR個後に送信されるパケットとの関係は、元のマルチキャストGp100では連続するパケットの関係となっている。言い換えると、マルチキャストGp100で連続する任意の2つのコンテンツデータに対応するチャンネル切替用マルチキャストGp200の2つのコンテンツデータが、バースト転送比率Rに基づいた所定の間隔で送信される。例えば、チャンネル切替用マルチキャストGp200のパケット「3」のR(R=3)個後に送信されるパケットは「4」であり、パケット「6」のR個後に送信されるパケットは「7」であり、パケット「8」のR個後に送信されるパケットは「9」である。他のパケットについても同様の関係が成り立っている。   Further, when attention is paid to each packet transmitted by the channel switching multicast Gp200, the relationship between an arbitrary packet and a packet transmitted after the R packets is a continuous packet relationship in the original multicast Gp100. In other words, two pieces of content data of the channel switching multicast Gp200 corresponding to any two pieces of content data continuous in the multicast Gp100 are transmitted at a predetermined interval based on the burst transfer ratio R. For example, the packet transmitted after R (R = 3) of the packet “3” of the channel switching multicast Gp200 is “4”, and the packet transmitted after R of the packet “6” is “7”. The packet transmitted after R packets “8” is “9”. The same relationship holds for other packets.

図3に示される例(視聴者装置3で初期再生処理に必要なバッファリング量Bが10、バースト転送比率Rが3の例)では、マルチキャストGp100のコンテンツデータのみを受信する方法だと、マルチキャストGp100のパケット「10」(時刻t1)から受信を開始した場合、マルチキャストGp100のパケット「19」までのパケット(10個分)をバッファリングしたときに復号処理(再生)を開始することができる。これに対して、本実施形態のようにチャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータも同時に受信した場合、マルチキャストGp100のパケット「12」(時刻t2)まで受信すれば、チャンネル切替用マルチキャストGp200からも7つのパケットを受信することが可能である。   In the example shown in FIG. 3 (an example in which the viewer apparatus 3 has a buffering amount B required for the initial playback process of 10 and a burst transfer ratio R of 3), the method of receiving only the content data of the multicast Gp100 is multicast. When reception starts from packet “10” (time t1) of Gp100, decoding (reproduction) can be started when packets (10 packets) up to packet “19” of multicast Gp100 are buffered. On the other hand, when the content data of the channel switching multicast Gp200 is received at the same time as in the present embodiment, if the packet “12” (time t2) of the multicast Gp100 is received, the channel switching multicast Gp200 also has seven contents data. Packets can be received.

このため、マルチキャストGp100のコンテンツデータのみをバッファリングする場合に比べて、非常に速く復号処理(再生)を開始することができる。つまり、マルチキャストGp100の3個分のパケット(パケット「10」から「12」)を受信する時間で、チャンネル切替用マルチキャストGp200の7個のパケットを含めた合計10個のパケット(パケット「3」から「12」)を受信することができ、視聴者装置3においてチャンネル切替時のデータ蓄積速度が上がる。これにより、チャンネル切替時において、新たなチャンネルの再生開始に必要な一定量のデータ蓄積にかかる時間が短縮されるので、新たなチャンネルの再生開始までの待ち時間が減り、迅速なチャンネル切替を実現することができる。   For this reason, the decoding process (reproduction) can be started much faster than when only the content data of the multicast Gp100 is buffered. That is, the time required to receive three packets of the multicast Gp100 (packets “10” to “12”) is a total of 10 packets (from the packet “3” including the seven packets of the multicast Gp200 for channel switching). “12”) can be received, and the data storage speed at the time of channel switching in the viewer apparatus 3 is increased. This reduces the time required to store a certain amount of data required to start playback of a new channel when switching channels, thus reducing the waiting time until the start of playback of a new channel and enabling quick channel switching. can do.

また、本実施形態は以下の問題をも解決し得るものである。本発明者は、チャンネル切替用マルチキャスト配信サーバから常時データを送信し受信者側でのバッファリング時間を短縮してチャンネル切替を高速に行う技術を発明した(特願2006−191462)。しかしながら、当該発明では、チャンネル切替用マルチキャスト配信サーバから送信されたパケットを受信者でバッファリングした際に、重複したパケットをバッファリングする可能性があった。そのため、チャンネル切替時間を十分に短縮できないこと、もしくはネットワークに冗長なパケットが転送されることが予想される。   Moreover, this embodiment can also solve the following problems. The inventor has invented a technique for transmitting data constantly from a channel switching multicast distribution server and shortening the buffering time on the receiver side to perform channel switching at high speed (Japanese Patent Application No. 2006-191462). However, according to the present invention, when a packet transmitted from a multicast switching server for channel switching is buffered by a receiver, there is a possibility that a duplicate packet is buffered. Therefore, it is expected that the channel switching time cannot be shortened sufficiently, or that redundant packets are transferred to the network.

これに対して、本実施形態によれば、バッファリングしたマルチキャストGp100のコンテンツデータとチャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータに重複がないため、効率的である。ただし、視聴者装置3がチャンネル切替用マルチキャストGp200のパケット「8」(マルチキャストGp100のパケット「10」と「11」の間)から受信し始めた場合には、マルチキャストGp100のパケット「13」まで受信する必要があり、パケット「8」(チャンネル切替用マルチキャストGp200のパケット「6」から受信し始めた場合にはパケット「6」も)は重複することになる。   On the other hand, according to the present embodiment, there is no overlap between the buffered multicast Gp100 content data and the channel switching multicast Gp200 content data, which is efficient. However, when the viewer apparatus 3 starts to receive the packet “8” of the channel switching multicast Gp200 (between the packets “10” and “11” of the multicast Gp100), it receives up to the packet “13” of the multicast Gp100. Therefore, packet “8” (and packet “6” in the case of starting reception from packet “6” of channel switching multicast Gp200) also overlaps).

視聴者装置3が10個のパケットをバッファリングしたときに貯まっているパケットは、並び替えを行うとパケット「3」から「12」までとなっており、その状態は、あたかもパケット「3」から10パケットを受信した場合と同じ状態であり、同様に復号や再生処理を行うと、通常の場合と比べて再生のずれはない。   The packets stored when the viewer apparatus 3 buffers 10 packets are, when rearranged, the packets “3” to “12”, and the state is as if from the packet “3”. This is the same state as when 10 packets are received, and when decoding and playback processing are performed in the same manner, there is no shift in playback compared to the normal case.

以下、視聴者装置で初期再生処理に必要なバッファリング量Bとバースト転送倍率Rとから各パケットの遅延量を決定する方法の一例を示す。まず、マルチキャストGp100のシーケンス番号iのパケットと同期するチャンネル切替用マルチキャストGp200のパケットの遅延量D1は、以下の(1)式に基づいて決定される。
D1=B−[B/(R+1)] ・・・(1)
Hereinafter, an example of a method for determining the delay amount of each packet from the buffering amount B required for the initial reproduction process and the burst transfer magnification R in the viewer apparatus will be described. First, the packet delay amount D1 of the multicast Gp200 for channel switching synchronized with the packet of the sequence number i of the multicast Gp100 is determined based on the following equation (1).
D1 = B- [B / (R + 1)] (1)

すなわち、マルチキャストGp100のシーケンス番号iのパケットと同期するチャンネル切替用マルチキャストGp200のパケットのシーケンス番号は、iよりD1だけ小さいi−D1である。ただし、[X]はXの小数点以下を切り上げた整数を表す。続いて、R−1個の非同期なチャンネル切替用のマルチキャストパケットについて検討する。マルチキャストGp100のシーケンス番号iに対するチャンネル切替用マルチキャストGpの各パケットの遅延量は、以下の各式に基づいて決定される。
D2=D1−[(B−1)/(R+1)]
D3=D2−[(B−2)/(R+1)]
D4=D3−[(B−3)/(R+1)]
・・・
Dk=Dk−1−[(B−k+1)/(R+1)]
・・・
DR=DR−1−[(B−R)/(R+1)]
That is, the sequence number of the packet of the channel switching multicast Gp200 synchronized with the packet of the sequence number i of the multicast Gp100 is i-D1 which is smaller than i by D1. However, [X] represents an integer obtained by rounding up the decimal part of X. Next, R-1 asynchronous channel switching multicast packets are considered. The delay amount of each packet of the channel switching multicast Gp for the sequence number i of the multicast Gp100 is determined based on the following equations.
D2 = D1-[(B-1) / (R + 1)]
D3 = D2-[(B-2) / (R + 1)]
D4 = D3-[(B-3) / (R + 1)]
...
Dk = Dk-1-[[(B-k + 1) / (R + 1)]
...
DR = DR-1-[(BR) / (R + 1)]

図4は、B=16、R=5の場合に、上記の規則に従った送信順序で送信されるパケットの例を示している。図4では、D1=13、D2=10、D3=7、D4=4、D5=2である。チャンネル切替用マルチキャストGp100のパケットは、マルチキャストGp100の同期パケットから順にD1、D2、D3、D4、D5だけ番号の遅れたパケットの順に送信される。   FIG. 4 shows an example of a packet transmitted in the transmission order according to the above rule when B = 16 and R = 5. In FIG. 4, D1 = 13, D2 = 10, D3 = 7, D4 = 4, and D5 = 2. Packets of the channel switching multicast Gp100 are transmitted in order of packets whose numbers are delayed by D1, D2, D3, D4, and D5 in order from the synchronization packet of the multicast Gp100.

次に、図5を参照しながら、再生同期を考慮したパケットの送信順序を説明する。図5(a)において、視聴者装置3が時刻t4(マルチキャストGp100のパケット「20」とチャンネル切替用マルチキャストGp200のパケット「7」)から受信し始めた場合、時刻t6(チャンネル切替用マルチキャストGp200のパケット「15」)で受信パケットの数が16(=B)に達する。通常では、マルチキャストGp100のパケットに合わせて復号化や再生が始まるので、マルチキャストGp100のパケット「22」または「23」を受信した時点でパケット「7」の復号化や再生が始まるはずである。しかし、マルチキャストGp100のパケット「22」を受信した時点では受信パケットの数が必要量に足りないので、マルチキャストGp100のパケット「23」を受信した時点でパケットの復号化や再生が始まることになる。   Next, referring to FIG. 5, the packet transmission order considering the reproduction synchronization will be described. In FIG. 5A, when the viewer apparatus 3 starts to receive from time t4 (packet “20” of multicast Gp100 and packet “7” of channel switching multicast Gp200), time t6 (channel switching multicast Gp200). The number of received packets reaches 16 (= B) in packet “15”). Normally, decoding and playback start in accordance with the packet of the multicast Gp100, so that when the packet “22” or “23” of the multicast Gp100 is received, the decoding and playback of the packet “7” should start. However, since the number of received packets is not sufficient when the packet “22” of the multicast Gp100 is received, the packet decoding and reproduction start when the packet “23” of the multicast Gp100 is received.

マルチキャストGp100のパケットに合わせて再生の同期を行う場合には、時刻t6(マルチキャストGp100のパケット「23」)を受信したときに、パケット8から復号や再生を始めれば、他の視聴者装置3と再生同期を図ることができる。再生同期を前提にすれば、図5(a)の場合、視聴者装置3が時刻t3〜t5の間のいずれかのタイミングで受信を開始すれば、時刻t7でバッファリングが終了する。しかし、図5(a)の送信順序では、復号化や再生に不要なパケットや、重複するパケットを受信することになる。例えば、視聴者装置3が時刻t4から受信し始めた場合、不要なパケット「7」を受信すると共に、パケット「10」を重複して受信する。視聴者装置3が時刻t5から受信を開始すれば、不要なパケットや重複するパケットの受信はなくなる。   When synchronization of reproduction is performed in accordance with the packet of the multicast Gp100, when decoding or reproduction is started from the packet 8 when the time t6 (packet “23” of the multicast Gp100) is received, Playback synchronization can be achieved. Assuming playback synchronization, in the case of FIG. 5A, if the viewer apparatus 3 starts reception at any timing between time t3 and time t5, buffering ends at time t7. However, in the transmission order of FIG. 5A, a packet unnecessary for decoding or reproduction or a duplicate packet is received. For example, when the viewer apparatus 3 starts receiving from time t4, the unnecessary packet “7” is received and the packet “10” is received in duplicate. If the viewer apparatus 3 starts reception from time t5, reception of unnecessary packets and duplicate packets is eliminated.

図5(b)に示される送信順序の場合も、新たなチャンネルの再生開始に必要な一定量のデータ蓄積にかかる時間を十分に短縮することが可能である。図5(b)の場合も、視聴者装置3が時刻t3〜t5の間のいずれかのタイミングで受信を開始すれば、時刻t7でバッファリングが終了し、特に時刻t5から受信を開始すれば、不要なパケットや重複するパケットの受信はなくなる。   Also in the case of the transmission order shown in FIG. 5B, it is possible to sufficiently shorten the time required for accumulating a certain amount of data necessary for starting reproduction of a new channel. Also in the case of FIG. 5B, if the viewer apparatus 3 starts reception at any timing between time t3 and time t5, buffering ends at time t7, and particularly if reception starts from time t5. No unnecessary packets or duplicate packets are received.

図5(c)に示される送信順序では、チャンネル切替用マルチキャストGp200のパケットとして送信するパケットの遅延量D2、D3、D4、D5の関係はD2<D3<D4<D5となっている。図5(c)に示される送信順序の場合も、視聴者装置3が時刻t3〜t5の間のいずれかのタイミングで受信を開始すれば、時刻t7でバッファリングが終了し、特に時刻t5から受信を開始すれば、不要なパケットや重複するパケットの受信はなくなる。図5(a)、(b)と(c)における時刻t5のタイミングを比較すると、図5(c)の方が時刻t5のタイミングが遅い。すなわち、受信開始から受信終了までの最短時間(時刻t5から時刻t7までの時間)がより短くなるので、受信開始から再生開始までの時間を短縮することができる。   In the transmission order shown in FIG. 5C, the relationship among the delay amounts D2, D3, D4, and D5 of the packets that are transmitted as the packets of the channel switching multicast Gp200 is D2 <D3 <D4 <D5. Also in the transmission order shown in FIG. 5 (c), if the viewer apparatus 3 starts reception at any timing between time t3 and time t5, buffering ends at time t7, particularly from time t5. If reception is started, reception of unnecessary packets and duplicate packets is eliminated. Comparing the timing at time t5 in FIGS. 5A, 5B, and 5C, the timing at time t5 is later in FIG. 5C. That is, since the shortest time from the start of reception to the end of reception (time from time t5 to time t7) becomes shorter, the time from the start of reception to the start of reproduction can be shortened.

以下、図6〜図9を参照しながら、図5(a)と(c)に示したチャンネル切替用マルチキャストGp200のパケットの送信順序を決定する方法を説明する。図5(a)に示した送信順序は以下のようにして決定される。まず、バッファリング量Bとバースト転送比率Rに基づいて、マルチキャストGp100のパケットと同期するチャンネル切替用マルチキャストGp200のパケットの遅延量D1が(1)式に従って算出される。図5ではB=16、R=5であるから、D1=13となる。マルチキャストGp100のパケットと同期するチャンネル切替用マルチキャストGp200のパケットのシーケンス番号を決定した状態が図6(a)の状態である。   Hereinafter, a method for determining the packet transmission order of the channel switching multicast Gp200 shown in FIGS. 5A and 5C will be described with reference to FIGS. The transmission order shown in FIG. 5A is determined as follows. First, based on the buffering amount B and the burst transfer ratio R, the delay amount D1 of the packet for the channel switching multicast Gp200 synchronized with the packet of the multicast Gp100 is calculated according to the equation (1). In FIG. 5, since B = 16 and R = 5, D1 = 13. FIG. 6A shows a state in which the sequence number of the channel switching multicast Gp200 packet that is synchronized with the multicast Gp100 packet is determined.

続いて、バッファリング量Bだけパケットを受信する間(時刻t4〜t6間)にパケットの重複がないように、かつR個離れたパケット同士の番号の差が1となるように、各パケットのシーケンス番号が決定される(図6(b)〜(c)、図7(a)〜(b))。特に、図6および図7では、さらにD2>D3>D4>D5の関係を満たすようにシーケンス番号が決定される。   Subsequently, while receiving the packet by the buffering amount B (between times t4 and t6), the packet number of each packet is set to 1 so that there is no duplication of packets and the number of R-separated packets becomes 1. The sequence number is determined (FIGS. 6B to 6C and FIGS. 7A to 7B). In particular, in FIGS. 6 and 7, the sequence numbers are determined so as to further satisfy the relationship of D2> D3> D4> D5.

図5(c)に示した送信順序は以下のようにして決定される。まず、上記と同様にして、マルチキャストGp100のパケットと同期するチャンネル切替用マルチキャストGp200のパケットのシーケンス番号が決定される。このシーケンス番号を決定した状態が図8(a)の状態である。   The transmission order shown in FIG. 5C is determined as follows. First, in the same manner as described above, the sequence number of the packet of the channel switching multicast Gp200 that is synchronized with the packet of the multicast Gp100 is determined. The state where the sequence number is determined is the state shown in FIG.

続いて、バッファリング量Bだけパケットを受信する間(時刻t5〜t7間)にパケットの重複がないように、かつR個離れたパケット同士の番号の差が1となるように、各パケットのシーケンス番号が決定される(図8(b)〜(c)、図9(a)〜(b))。特に、図8および図9では、さらにD2<D3<D4<D5の関係を満たすようにシーケンス番号が決定される。   Subsequently, while receiving the packet by the buffering amount B (between times t5 and t7), the packet number of each packet is set to be 1 so that there is no packet duplication and the number difference between the R separated packets is 1. A sequence number is determined (FIGS. 8B to 8C and FIGS. 9A to 9B). In particular, in FIGS. 8 and 9, the sequence numbers are determined so as to further satisfy the relationship of D2 <D3 <D4 <D5.

本実施形態のような高速バッファリング機能を前提とすれば、通常必要なバッファリング量をザッピング(チャンネル切替時)の瞬間のみ小さくして運用することも可能である。これは、視聴者装置3においてパケットが高速で貯まるため、およびジッタ吸収分のバッファリングが不要になるためである。その場合、復号処理などに必要なバッファリング量をあらためてBとし、上の式を用いて計算すればよい。   Assuming the high-speed buffering function as in the present embodiment, it is possible to operate by reducing the amount of buffering that is normally required only at the moment of zapping (at the time of channel switching). This is because packets are stored at high speed in the viewer apparatus 3, and buffering for jitter absorption is not necessary. In this case, the buffering amount necessary for the decoding process or the like is again set to B, and the calculation is performed using the above equation.

また、通常のサービスにおいては、各視聴者装置3で必要なバッファリング量が同じになる可能性が高い。しかしながら、バッファリング量が異なっていたとしても、バッファリング量別にチャンネル切替用マルチキャスト配信サーバ1を設置することで対応可能である。他の方法としては、ある視聴者装置3(例えば、必要なバッファリング量の少ない視聴者装置3)に合わせてパケット順序を決定する方法も考えられる。この方法をとる場合、他の視聴者装置3では多少のパケット重複が発生するため、ザッピング速度の低下が予想されるが、サービス的にこれを許容することにすればよい。   Further, in a normal service, there is a high possibility that the amount of buffering required for each viewer device 3 is the same. However, even if the buffering amount is different, it can be dealt with by installing the channel switching multicast distribution server 1 for each buffering amount. As another method, a method of determining the packet order according to a certain viewer apparatus 3 (for example, a viewer apparatus 3 with a small buffering amount required) is also conceivable. When this method is adopted, since some packet duplication occurs in other viewer apparatuses 3, a decrease in the zapping speed is expected, but this may be allowed in terms of service.

上述したように、本実施形態によれば、視聴者装置3で初期再生処理に必要なコンテンツデータをマルチキャスト方式で送信することによって、視聴者装置3毎の個別のデータ送信処理が不要となるので、視聴者装置3で初期再生処理に必要なデータの送信処理に係る負荷を低減することができる。また、視聴者装置3では、チャンネル切替用マルチキャストGp200への参加のみの単純な通信手順により、初期再生処理に必要なデータの受信が可能となるので、通信手順を簡略化することができる。   As described above, according to the present embodiment, the content data necessary for the initial reproduction process is transmitted by the viewer apparatus 3 by the multicast method, so that an individual data transmission process for each viewer apparatus 3 becomes unnecessary. Thus, it is possible to reduce the load related to the data transmission process necessary for the initial reproduction process in the viewer apparatus 3. Further, the viewer apparatus 3 can receive data necessary for the initial reproduction process by a simple communication procedure only for participation in the channel switching multicast Gp200, so that the communication procedure can be simplified.

また、本実施形態によれば、チャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータをマルチキャストGp100のコンテンツデータよりも高速に送信することによって、視聴者装置3でのデータ蓄積を高速に行うことができる。   Further, according to the present embodiment, by transmitting the content data of the channel switching multicast Gp200 at a higher speed than the content data of the multicast Gp100, data can be stored in the viewer device 3 at a high speed.

また、本実施形態によれば、視聴者装置3で初期再生処理に必要なバッファリング量Bと、マルチキャストGp100およびチャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータの送信速度のバースト転送比率Rとに基づいて、チャンネル切替用マルチキャストGp200のコンテンツデータの送信順序が決定される。本実施形態の技術を特願2006−191462に記載の技術と比較すると、チャンネル切替用配信サーバからの送信速度を同一にした場合でも、本実施形態では受信パケットの重複を削減することが可能(場合によっては完全になくすことも可能)なため、より高速にチャンネル切替を実現することが可能となる。また、同じチャンネル切替速度を実現するために必要なチャンネル切替用配信サーバの送信速度を下げることが可能になるため、同じ切替速度を実現した場合のネットワークトラフィック量を削減することができる。   Further, according to the present embodiment, based on the buffering amount B necessary for the initial reproduction process in the viewer apparatus 3 and the burst transfer ratio R of the transmission speed of the content data of the multicast Gp100 and the multicast Gp200 for channel switching, The transmission order of the content data of the channel switching multicast Gp200 is determined. When the technique of this embodiment is compared with the technique described in Japanese Patent Application No. 2006-191462, even if the transmission speed from the channel switching distribution server is the same, the present embodiment can reduce duplication of received packets ( In some cases, it can be completely eliminated), so that channel switching can be realized at higher speed. In addition, since it is possible to reduce the transmission speed of the channel switching distribution server necessary for realizing the same channel switching speed, it is possible to reduce the amount of network traffic when the same switching speed is realized.

また、本実施形態によれば、バースト転送比率Rに基づいた所定の間隔で送信されるチャンネル切替用マルチキャストGp200の2つのコンテンツデータが、マルチキャストGp100で連続する2つのコンテンツデータに対応している。これによって、コンテンツデータの送信規則が簡単化するので、実装を容易化することができる。また、パケットの受信開始から再生開始までの時間がほぼ一定となるので、チャンネル切替の指示を行ってから視聴を開始するまでの時間がほぼ一定となり、視聴者に違和感を与えることがない。   Further, according to the present embodiment, two content data of the channel switching multicast Gp200 transmitted at a predetermined interval based on the burst transfer ratio R correspond to two content data continuous in the multicast Gp100. As a result, the content data transmission rules are simplified, and the implementation can be facilitated. Further, since the time from the start of packet reception to the start of reproduction is substantially constant, the time from the start of channel switching to the start of viewing is substantially constant, and the viewer does not feel uncomfortable.

以上、図面を参照して本発明の実施形態について詳述してきたが、具体的な構成は上記の実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。例えば、本発明は、チャンネル切替時のみではなく、初めてチャンネルを点けた場合にも適応可能である。   As described above, the embodiments of the present invention have been described in detail with reference to the drawings. However, the specific configuration is not limited to the above-described embodiments, and includes design changes and the like without departing from the gist of the present invention. . For example, the present invention is applicable not only when switching channels, but also when the channel is turned on for the first time.

また、上述した実施形態によるチャンネル切替用マルチキャスト配信サーバ1の動作および機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータに読み込ませ、実行させてもよい。   Further, a program for realizing the operation and function of the channel switching multicast distribution server 1 according to the above-described embodiment is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read by the computer. It may be executed.

ここで、「コンピュータ」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ(RAM)のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。   Here, the “computer” includes a homepage providing environment (or display environment) if the WWW system is used. The “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, and a CD-ROM, and a hard disk built in the computer. Further, the “computer-readable recording medium” refers to a volatile memory (RAM) in a computer system that becomes a server or a client when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In addition, those holding programs for a certain period of time are also included.

また、上述したプログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータから、伝送媒体を介して、あるいは伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク(通信網)や電話回線等の通信回線(通信線)のように、情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。また、上述したプログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよい。さらに、前述した機能を、コンピュータに既に記録されているプログラムとの組合せで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であってもよい。   The program described above may be transmitted from a computer storing the program in a storage device or the like to another computer via a transmission medium or by a transmission wave in the transmission medium. Here, the “transmission medium” for transmitting a program refers to a medium having a function of transmitting information, such as a network (communication network) such as the Internet or a communication line (communication line) such as a telephone line. Further, the above-described program may be for realizing a part of the above-described function. Furthermore, what can implement | achieve the function mentioned above in combination with the program already recorded on the computer, what is called a difference file (difference program) may be sufficient.

本発明の一実施形態によるIPTVシステムの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the IPTV system by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態によるIPTVシステムが備えるチャンネル切替用マルチキャスト配信サーバの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the multicast delivery server for channel switching with which the IPTV system by one Embodiment of this invention is provided. 本発明の一実施形態におけるパケットの送信順序を示す参考図である。It is a reference figure which shows the transmission order of the packet in one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態におけるパケットの送信順序を示す参考図である。It is a reference figure which shows the transmission order of the packet in one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態において、再生同期を考慮したパケットの送信順序を示す参考図である。In one Embodiment of this invention, it is a reference figure which shows the transmission order of the packet which considered reproduction | regeneration synchronization. 本発明の一実施形態において、再生同期を考慮したパケットの送信順序の決定方法を説明するための参考図である。FIG. 5 is a reference diagram for explaining a method for determining a packet transmission order in consideration of reproduction synchronization in an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態において、再生同期を考慮したパケットの送信順序の決定方法を説明するための参考図である。FIG. 5 is a reference diagram for explaining a method for determining a packet transmission order in consideration of reproduction synchronization in an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態において、再生同期を考慮したパケットの送信順序の決定方法を説明するための参考図である。FIG. 5 is a reference diagram for explaining a method for determining a packet transmission order in consideration of reproduction synchronization in an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態において、再生同期を考慮したパケットの送信順序の決定方法を説明するための参考図である。FIG. 5 is a reference diagram for explaining a method for determining a packet transmission order in consideration of reproduction synchronization in an embodiment of the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

1・・・チャンネル切替用マルチキャスト配信サーバ(コンテンツ配信装置)、2・・・コンテンツ配信サーバ、3・・・視聴者装置(受信装置)、4・・・通信ネットワーク、11・・・送受信部(送信手段、受信手段)、12・・・コンテンツデータ記憶部(記憶手段)、13・・・送信データ生成部(送信順序決定手段)   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Multicast distribution server for channel switching (content distribution apparatus), 2 ... Content distribution server, 3 ... Viewer apparatus (receiving apparatus), 4 ... Communication network, 11 ... Transmission / reception part ( (Transmission means, reception means), 12... Content data storage section (storage means), 13... Transmission data generation section (transmission order determination means)

Claims (5)

マルチキャスト方式でコンテンツデータを配信するマルチキャスト配信装置において、
第1のマルチキャストグループのコンテンツデータを受信する受信手段と、
受信された前記第1のマルチキャストグループのコンテンツデータを記憶する記憶手段と、
前記記憶手段から前記第1のマルチキャストグループのコンテンツデータを読み出し、受信装置で初期再生処理に必要な第2のマルチキャストグループのコンテンツデータとして、前記第1のマルチキャストグループのコンテンツデータよりも高速に送信する送信手段と、
を備えたことを特徴とするマルチキャスト配信装置。
In a multicast distribution device that distributes content data by a multicast method,
Receiving means for receiving content data of the first multicast group;
Storage means for storing the received content data of the first multicast group;
The content data of the first multicast group is read from the storage means, and is transmitted at a higher speed than the content data of the first multicast group as the content data of the second multicast group necessary for the initial reproduction processing by the receiving device. A transmission means;
A multicast distribution apparatus comprising:
前記受信装置で初期再生処理に必要なバッファリング量と、前記第1のマルチキャストグループに対する前記第2のマルチキャストグループのコンテンツデータの送信速度の比率とに基づいて、前記第2のマルチキャストグループのコンテンツデータの送信順序を決定する送信順序決定手段をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載のマルチキャスト配信装置。   The content data of the second multicast group based on the buffering amount required for the initial reproduction process in the receiving device and the ratio of the transmission speed of the content data of the second multicast group to the first multicast group The multicast distribution apparatus according to claim 1, further comprising a transmission order determining unit that determines a transmission order of the transmission order. 前記送信速度の比率に基づいた所定の間隔で送信される前記第2のマルチキャストグループの2つのコンテンツデータが、前記第1のマルチキャストグループで連続する2つのコンテンツデータに対応することを特徴とする請求項2に記載のマルチキャスト配信装置。   The two pieces of content data of the second multicast group transmitted at a predetermined interval based on the ratio of the transmission rates correspond to two pieces of content data continuous in the first multicast group. Item 3. The multicast delivery device according to Item 2. 請求項1〜請求項3のいずれかに記載のマルチキャスト配信装置としてコンピュータを機能させるためのマルチキャスト配信プログラム。   The multicast delivery program for functioning a computer as a multicast delivery apparatus in any one of Claims 1-3. 請求項4に記載のマルチキャスト配信プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。   The computer-readable recording medium which recorded the multicast delivery program of Claim 4.
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